Zeitschriftenartikel zum Thema „Marine Biomass (Seaweed)“
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Johnston, Katherine G., Abdelfatah Abomohra, Christopher E. French und Abdelrahman S. Zaky. „Recent Advances in Seaweed Biorefineries and Assessment of Their Potential for Carbon Capture and Storage“. Sustainability 15, Nr. 17 (01.09.2023): 13193. http://dx.doi.org/10.3390/su151713193.
Der volle Inhalt der QuelleMulders, Y., L. Mattio, JC Phillips, PS Lavery, GA Kendrick und T. Wernberg. „Patch dynamics driven by wave exposure in subtidal temperate seaweeds are exacerbated by warming oceans“. Marine Ecology Progress Series 685 (10.03.2022): 85–95. http://dx.doi.org/10.3354/meps13989.
Der volle Inhalt der QuelleFaisal, Shah, Abdelrahman Zaky, Qingyuan Wang, Jin Huang und Abdelfatah Abomohra. „Integrated Marine Biogas: A Promising Approach towards Sustainability“. Fermentation 8, Nr. 10 (07.10.2022): 520. http://dx.doi.org/10.3390/fermentation8100520.
Der volle Inhalt der QuelleGinocchio, Rosanna, Matías Araya, Jéssica Machado, Luz María de la Fuente, Fabiola Orrego, Eduardo C. Arellano und Loretto Contreras-Porcia. „Seaweed biochar (sourced from marine water remediation farms) for soil remediation: Towards an integrated approach of terrestrial-coastal marine water remediation“. BioResources 18, Nr. 3 (17.05.2023): 4637–56. http://dx.doi.org/10.15376/biores.18.3.4637-4656.
Der volle Inhalt der QuelleKhan, Nida, K. Sudhakar und R. Mamat. „Thermogravimetric Analysis of Marine Macroalgae Waste Biomass as Bio-Renewable Fuel“. Journal of Chemistry 2022 (29.09.2022): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6417326.
Der volle Inhalt der QuelleKorzen, Leor, Yoav Peled, Shiri Zemah Shamir, Mordechai Shechter, Aharon Gedanken, Avigdor Abelson und Alvaro Israel. „An economic analysis of bioethanol production from the marine macroalga Ulva (Chlorophyta)“. TECHNOLOGY 03, Nr. 02n03 (Juni 2015): 114–18. http://dx.doi.org/10.1142/s2339547815400105.
Der volle Inhalt der QuelleSarkar, Md Shirajul Islam, Md Kamal, Muhammad Mehedi Hasan und Md Ismail Hossain. „Present status of naturally occurring seaweed flora and their utilization in Bangladesh“. Research in Agriculture Livestock and Fisheries 3, Nr. 1 (26.05.2016): 203–16. http://dx.doi.org/10.3329/ralf.v3i1.27879.
Der volle Inhalt der QuelleIngle, Kapilkumar Nivrutti, Hadar Traugott und Alexander Golberg. „Challenges for marine macroalgal biomass production in Indian coastal waters“. Botanica Marina 63, Nr. 4 (27.08.2020): 327–40. http://dx.doi.org/10.1515/bot-2018-0099.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Yun-Mi, Hui Gyeong Park und Jung-Soo Lee. „Hierarchically Graphitic Carbon Structure Derived from Metal Ions Impregnated Harmful Inedible Seaweed as Energy-Related Material“. Materials 17, Nr. 18 (21.09.2024): 4643. http://dx.doi.org/10.3390/ma17184643.
Der volle Inhalt der QuellePhang, Siew-Moi, Hui-Yin Yeong und Phaik-Eem Lim. „The seaweed resources of Malaysia“. Botanica Marina 62, Nr. 3 (26.06.2019): 265–73. http://dx.doi.org/10.1515/bot-2018-0067.
Der volle Inhalt der QuelleAvila-Peltroche, José, und Jaraj Padilla-Vallejos. „The seaweed resources of Peru“. Botanica Marina 63, Nr. 4 (27.08.2020): 381–94. http://dx.doi.org/10.1515/bot-2020-0026.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xunmeng, Kai Wang, Shouyu Zhang und Meiping Feng. „Distribution and Flora of Seaweed Beds in the Coastal Waters of China“. Sustainability 13, Nr. 6 (10.03.2021): 3009. http://dx.doi.org/10.3390/su13063009.
Der volle Inhalt der QuelleSunwoo, In-Yung, Hyunjin Cho, Taeho Kim, Eun-Jeong Koh und Gwi-Taek Jeong. „Evaluation of Antioxidant Activity of Residue from Bioethanol Production Using Seaweed Biomass“. Marine Drugs 22, Nr. 8 (26.07.2024): 340. http://dx.doi.org/10.3390/md22080340.
Der volle Inhalt der QuelleJacobsen, Charlotte, und Susan L. Holdt. „Introduction to the Special Issue: “Advance in Recovery and Application of Bioactive Compounds from Seafood”“. Foods 10, Nr. 2 (28.01.2021): 266. http://dx.doi.org/10.3390/foods10020266.
Der volle Inhalt der QuellePatyshakuliyeva, Aleksandrina, Daniel L. Falkoski, Ad Wiebenga, Klaas Timmermans und Ronald P. de Vries. „Macroalgae Derived Fungi Have High Abilities to Degrade Algal Polymers“. Microorganisms 8, Nr. 1 (26.12.2019): 52. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms8010052.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xunmeng, Xu Zhao, Huarong Yuan, Yu Guo, Jun Li, Shouyu Zhang, Jianqu Chen, Zhenhua Wang und Kai Wang. „Diversity and Carbon Sequestration of Seaweed in the Ma’an Archipelago, China“. Diversity 15, Nr. 1 (21.12.2022): 12. http://dx.doi.org/10.3390/d15010012.
Der volle Inhalt der QuelleGranados, Paola, Sergio Mireles, Engil Pereira, Chu-Lin Cheng und James Jihoon Kang. „Effects of Biochar Production Methods and Biomass Types on Lead Removal from Aqueous Solution“. Applied Sciences 12, Nr. 10 (17.05.2022): 5040. http://dx.doi.org/10.3390/app12105040.
Der volle Inhalt der QuelleHealy, Laura E., Xianglu Zhu, Milica Pojić, Carl Sullivan, Uma Tiwari, James Curtin und Brijesh K. Tiwari. „Biomolecules from Macroalgae—Nutritional Profile and Bioactives for Novel Food Product Development“. Biomolecules 13, Nr. 2 (17.02.2023): 386. http://dx.doi.org/10.3390/biom13020386.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Binbin, Huawei Zhang, Zengling Ma und Mingjiang Wu. „Epiphytic macroalgae of maricultured Sargassum and their potential utilizations“. Aquatic Living Resources 37 (2024): 12. http://dx.doi.org/10.1051/alr/2024009.
Der volle Inhalt der QuelleAndrade, Herika Mylena Medeiros de Queiroz, Luiz Pinguelli Rosa, Flavo Elano Soares de Souza, Neilton Fidelis da Silva, Maulori Curié Cabral und Dárlio Inácio Alves Teixeira. „Seaweed Production Potential in the Brazilian Northeast: A Study on the Eastern Coast of the State of Rio Grande do Norte, RN, Brazil“. Sustainability 12, Nr. 3 (21.01.2020): 780. http://dx.doi.org/10.3390/su12030780.
Der volle Inhalt der QuelleCoelho, Fernando Pinto, Rômulo Simões C. Menezes, Everardo Valadares de S. B. Sampaio, Márcio Gomes Barboza, Emerson Carlos Soares, Elica Amara C. Guedes-Coelho, Elvis J. de França et al. „Biorefinery of Beach Cast Seaweed in Brazil: Renewable Energy and Sustainability“. Phycology 4, Nr. 3 (13.08.2024): 394–413. http://dx.doi.org/10.3390/phycology4030022.
Der volle Inhalt der QuelleCadar, Emin, Rodica Sirbu, Bogdan Negreanu Pirjol, Ana Maria Ionescu und Ticuta Negreanu Pirjol. „Heavy Metals Bioaccumulation Capacity on Marine Algae Biomass from Romanian Black Sea Coast“. Revista de Chimie 70, Nr. 8 (15.09.2019): 3065–72. http://dx.doi.org/10.37358/rc.19.8.7489.
Der volle Inhalt der QuellePratiwi, Rifqah, Ni Putu Dian Kusuma, Lukas G. G. Serihollo, Pieter Amalo, Lego Suhono und I. Wayan Darya Kartika. „Application of kajarula technology to the productivity of seaweed Kappaphycus striatus at Tablolong Beach, West Kupang, East Nusa Tenggara“. E3S Web of Conferences 442 (2023): 02032. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202344202032.
Der volle Inhalt der QuellePeñuela, Ana, Daniel Robledo, Nathalie Bourgougnon, Gilles Bedoux, Emanuel Hernández-Núñez und Yolanda Freile-Pelegrín. „Environmentally Friendly Valorization of Solieria filiformis (Gigartinales, Rhodophyta) from IMTA Using a Biorefinery Concept“. Marine Drugs 16, Nr. 12 (06.12.2018): 487. http://dx.doi.org/10.3390/md16120487.
Der volle Inhalt der QuelleLytou, Anastasia E., Eirini Schoina, Yunge Liu, Kati Michalek, Michele S. Stanley, Efstathios Z. Panagou und George-John E. Nychas. „Quality and Safety Assessment of Edible Seaweeds Alaria esculenta and Saccharina latissima Cultivated in Scotland“. Foods 10, Nr. 9 (17.09.2021): 2210. http://dx.doi.org/10.3390/foods10092210.
Der volle Inhalt der QuelleMandalka, Andrea, Maria Irisvalda Leal Gondim Cavalcanti, Talissa Barroco Harb, Mutue Toyota Fujii, Peter Eisner, Ute Schweiggert-Weisz und Fungyi Chow. „Nutritional Composition of Beach-Cast Marine Algae from the Brazilian Coast: Added Value for Algal Biomass Considered as Waste“. Foods 11, Nr. 9 (21.04.2022): 1201. http://dx.doi.org/10.3390/foods11091201.
Der volle Inhalt der QuelleRogerson, Andrew, Alan G. Williams und Peter C. Wilson. „Utilization of Macroalgal Carbohydrates By The Marine Amoeba Trichosphaerium Sieboldi“. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 78, Nr. 3 (August 1998): 733–44. http://dx.doi.org/10.1017/s002531540004474x.
Der volle Inhalt der QuelleSudhakar, M. P., A. Jegatheesan, C. Poonam, K. Perumal und K. Arunkumar. „Biosaccharification and ethanol production from spent seaweed biomass using marine bacteria and yeast“. Renewable Energy 105 (Mai 2017): 133–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2016.12.055.
Der volle Inhalt der QuelleEimontas, Justas, Adolfas Jančauskas, Kęstutis Zakarauskas, Nerijus Striūgas und Lina Vorotinskienė. „Investigation of Optimal Temperature for Thermal Catalytic Conversion of Marine Biomass for Recovery of Higher-Added-Value Energy Products“. Energies 16, Nr. 8 (14.04.2023): 3457. http://dx.doi.org/10.3390/en16083457.
Der volle Inhalt der QuelleRowbotham, J. S., P. W. Dyer, H. C. Greenwell, D. Selby und M. K. Theodorou. „Copper(II)-mediated thermolysis of alginates: a model kinetic study on the influence of metal ions in the thermochemical processing of macroalgae“. Interface Focus 3, Nr. 1 (06.02.2013): 20120046. http://dx.doi.org/10.1098/rsfs.2012.0046.
Der volle Inhalt der QuelleJung, Seung Wook, Hyun Soo Rho und Chang Geun Choi. „Seaweed Beds and Community Structure in the East and South Coast of Korea“. Journal of Marine Science and Engineering 10, Nr. 5 (19.05.2022): 689. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10050689.
Der volle Inhalt der QuelleSahir, Muhammad, Isma Riskiani, Uttari Dewi und Muhammad Yusfi Yusuf. „Analysis of Carbon Sequestration Rate in Seaweed (Kappaphycus alvarezii) Based on Environmental Mitigation“. Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada 25, Nr. 2 (30.12.2023): 175. http://dx.doi.org/10.22146/jfs.89967.
Der volle Inhalt der QuelleSouthichak, B., K. Nakano, M. Nomura, N. Chiba und O. Nishimura. „Marine macroalga Sargassum horneri as biosorbent for heavy metal removal: roles of calcium in ion exchange mechanism“. Water Science and Technology 58, Nr. 3 (01.08.2008): 697–704. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2008.696.
Der volle Inhalt der QuelleCadar, Emin, Emilia Mihaela Cadar und Cristina-Luiza Erimia. „New Formulation with Marine Algae from Black Sea“. European Journal of Medicine and Natural Sciences 2, Nr. 2 (15.10.2019): 1. http://dx.doi.org/10.26417/559smu76z.
Der volle Inhalt der QuelleFarhan, Andi M., Andi Zaky Hanifan, Rifqiyanti Ismi, Al Fikriyani, Chanifah T. Maulita und Irene E. Rieuwpassa. „Potential extract of green algae (Ulva luctuca) as antimicrobial in mouthwash: literature review“. Makassar Dental Journal 11, Nr. 3 (19.12.2022): 270–74. http://dx.doi.org/10.35856/mdj.v11i3.640.
Der volle Inhalt der QuelleChung, Ik Kyo, Jung Hyun Oak, Jin Ae Lee, Jong Ahm Shin, Jong Gyu Kim und Kwang-Seok Park. „Installing kelp forests/seaweed beds for mitigation and adaptation against global warming: Korean Project Overview“. ICES Journal of Marine Science 70, Nr. 5 (11.01.2013): 1038–44. http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fss206.
Der volle Inhalt der QuelleNegreanu-Pirjol, Bogdan-Stefan, Ticuta Negreanu-Pirjol und Gabriela Mihaela Paraschiv. „Residual Marine Algae Biomass - An Important Raw Material for Obtaining a Soil Biostimulator-Regenerator“. European Journal of Medicine and Natural Sciences 2, Nr. 2 (15.10.2019): 37. http://dx.doi.org/10.26417/749ztk83f.
Der volle Inhalt der QuelleHiraoka, Masanori. „Massive Ulva Green Tides Caused by Inhibition of Biomass Allocation to Sporulation“. Plants 10, Nr. 11 (17.11.2021): 2482. http://dx.doi.org/10.3390/plants10112482.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Hanmo, Yan Liu, Jingyu Li, Qingli Gong und Xu Gao. „Interactions between Cultivated Gracilariopsis lemaneiformis and Floating Sargassum horneri under Controlled Laboratory Conditions“. Water 14, Nr. 17 (28.08.2022): 2664. http://dx.doi.org/10.3390/w14172664.
Der volle Inhalt der QuelleLe Strat, Yoran, Margaux Mandin, Nicolas Ruiz, Thibaut Robiou du Pont, Emilie Ragueneau, Alexandre Barnett, Paul Déléris und Justine Dumay. „Quantification of Xylanolytic and Cellulolytic Activities of Fungal Strains Isolated from Palmaria palmata to Enhance R-Phycoerythrin Extraction of Palmaria palmata: From Seaweed to Seaweed“. Marine Drugs 21, Nr. 7 (05.07.2023): 393. http://dx.doi.org/10.3390/md21070393.
Der volle Inhalt der QuelleRavindiran, Gokulan, Kalyani Gaddam und Killi Sunil. „Experimental Investigation on Reactive Orange 16 Removal Using Waste Biomass of Ulva prolifera“. Advances in Materials Science and Engineering 2022 (23.05.2022): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7323588.
Der volle Inhalt der QuelleWalls, AM, MD Edwards, LB Firth und MP Johnson. „Ecological priming of artificial aquaculture structures: kelp farms as an example“. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 99, Nr. 4 (27.09.2018): 729–40. http://dx.doi.org/10.1017/s0025315418000723.
Der volle Inhalt der QuelleSaji, Sijin, Andrew Hebden, Parikshit Goswami und Chenyu Du. „A Brief Review on the Development of Alginate Extraction Process and Its Sustainability“. Sustainability 14, Nr. 9 (25.04.2022): 5181. http://dx.doi.org/10.3390/su14095181.
Der volle Inhalt der QuelleSaji, Sijin, Andrew Hebden, Parikshit Goswami und Chenyu Du. „A Brief Review on the Development of Alginate Extraction Process and Its Sustainability“. Sustainability 14, Nr. 9 (25.04.2022): 5181. http://dx.doi.org/10.3390/su14095181.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Jingjing, Shane W. Rogers, Rebekah Schaummann und Nichole N. Price. „A Comparison of Multiple Macroalgae Cultivation Systems and End-Use Strategies of Saccharina latissima and Gracilaria tikvahiae Based on Techno-Economic Analysis and Life Cycle Assessment“. Sustainability 15, Nr. 15 (07.08.2023): 12072. http://dx.doi.org/10.3390/su151512072.
Der volle Inhalt der QuelleCaroca-Valencia, Sofía, Jorge Rivas, Matías Araya, Alejandra Núñez, Florentina Piña, Fernanda Toro-Mellado und Loretto Contreras-Porcia. „Indoor and Outdoor Cultures of Gracilaria chilensis: Determination of Biomass Growth and Molecular Markers for Biomass Quality Evaluation“. Plants 12, Nr. 6 (16.03.2023): 1340. http://dx.doi.org/10.3390/plants12061340.
Der volle Inhalt der QuelleMarks, Lindsay M., Daniel C. Reed und Sally J. Holbrook. „Niche Complementarity and Resistance to Grazing Promote the Invasion Success of Sargassum horneri in North America“. Diversity 12, Nr. 2 (29.01.2020): 54. http://dx.doi.org/10.3390/d12020054.
Der volle Inhalt der QuelleCarneiro, Pedro Bastos De Macedo, Jamile Ulisses Pereira und Helena Matthews-Cascon. „Standing stock variations, growth and CaCO3 production by the calcareous green alga Halimeda opuntia“. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 98, Nr. 2 (30.08.2016): 401–9. http://dx.doi.org/10.1017/s0025315416001247.
Der volle Inhalt der QuelleZorofchian Moghadamtousi, Soheil, Hamed Karimian, Ramin Khanabdali, Mahboubeh Razavi, Mohammad Firoozinia, Keivan Zandi und Habsah Abdul Kadir. „Anticancer and Antitumor Potential of Fucoidan and Fucoxanthin, Two Main Metabolites Isolated from Brown Algae“. Scientific World Journal 2014 (2014): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2014/768323.
Der volle Inhalt der QuelleHala, Yusafir, Syahruddin udin Kasim und Indah Raya. „FORMULASI PAKAN UNGGUL BERBASIS BIOTEKNOLOGI LIMBAH ORGANIK LOKAL UNTUK IKAN LELE ORGANIK KUALITAS EKSPOR“. KOVALEN: Jurnal Riset Kimia 5, Nr. 2 (31.08.2019): 197–206. http://dx.doi.org/10.22487/kovalen.2019.v5.i2.12926.
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