Zeitschriftenartikel zum Thema „Production de CH4“
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Chen, Chung-Nan, Tzu-Tai Lee und Bi Yu. „19. Improving the Prediction of Methane Production Determined by in Vitro Gas Production Technique for Ruminants“. Annals of Animal Science 16, Nr. 2 (01.04.2016): 565–84. http://dx.doi.org/10.1515/aoas-2015-0078.
Der volle Inhalt der QuelleSAUVANT, D., S. GIGER-REVERDIN, A. SERMENT und L. BROUDISCOU. „Influences des régimes et de leur fermentation dans le rumen sur la production de méthane par les ruminants“. INRAE Productions Animales 24, Nr. 5 (08.12.2011): 433–46. http://dx.doi.org/10.20870/productions-animales.2011.24.5.3276.
Der volle Inhalt der QuelleSetyanto, P., Rosenani A.B., A. K. Makarim, Che Fauziah I., A. Bidin und Suharsih Suharsih. „SOIL CONTROLLING FACTORS OF METHANE GAS PRODUCTION FROM FLOODED RICE FIELDS IN PATI DISTRICT, CENTRAL JAVA“. Indonesian Journal of Agricultural Science 3, Nr. 1 (25.10.2016): 1. http://dx.doi.org/10.21082/ijas.v3n1.2002.1-11.
Der volle Inhalt der QuelleSetyanto, P., Rosenani A.B., A. K. Makarim, Che Fauziah I., A. Bidin und Suharsih Suharsih. „SOIL CONTROLLING FACTORS OF METHANE GAS PRODUCTION FROM FLOODED RICE FIELDS IN PATI DISTRICT, CENTRAL JAVA“. Indonesian Journal of Agricultural Science 3, Nr. 1 (25.10.2016): 1. http://dx.doi.org/10.21082/ijas.v3n1.2002.p1-11.
Der volle Inhalt der QuelleTenorio, Sandy E., und Laura Farías. „Picoplanktonic methane production in eutrophic surface waters“. Biogeosciences 21, Nr. 8 (25.04.2024): 2029–50. http://dx.doi.org/10.5194/bg-21-2029-2024.
Der volle Inhalt der QuelleSchroll, Moritz, Katharina Lenhart, Thomas Bender, Piet Hötten, Alexander Rudolph, Sven Sörensen und Frank Keppler. „Fungal Methane Production Controlled by Oxygen Levels and Temperature“. Methane 3, Nr. 2 (19.04.2024): 257–75. http://dx.doi.org/10.3390/methane3020015.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Jianqiu, Taniya RoyChowdhury, Ziming Yang, Baohua Gu, Stan D. Wullschleger und David E. Graham. „Impacts of temperature and soil characteristics on methane production and oxidation in Arctic tundra“. Biogeosciences 15, Nr. 21 (08.11.2018): 6621–35. http://dx.doi.org/10.5194/bg-15-6621-2018.
Der volle Inhalt der QuelleHeslop, J. K., K. M. Walter Anthony, A. Sepulveda-Jauregui, K. Martinez-Cruz, A. Bondurant, G. Grosse und M. C. Jones. „Thermokarst lake methanogenesis along a complete talik profile“. Biogeosciences 12, Nr. 14 (24.07.2015): 4317–31. http://dx.doi.org/10.5194/bg-12-4317-2015.
Der volle Inhalt der QuelleHeslop, J. K., K. M. Walter Anthony, A. Sepulveda-Jauregui, K. Martinez-Cruz, A. Bondurant, G. Grosse und M. C. Jones. „Thermokarst-lake methanogenesis along a complete talik profile“. Biogeosciences Discussions 12, Nr. 6 (24.03.2015): 4865–905. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-12-4865-2015.
Der volle Inhalt der QuelleJentsch, W., B. Piatkowski, M. Schweigel und M. Derno. „Quantitative results for methane production of cattle in Germany“. Archives Animal Breeding 52, Nr. 6 (10.10.2009): 587–92. http://dx.doi.org/10.5194/aab-52-587-2009.
Der volle Inhalt der QuelleKlintzsch, Thomas, Gerald Langer, Gernot Nehrke, Anna Wieland, Katharina Lenhart und Frank Keppler. „Methane production by three widespread marine phytoplankton species: release rates, precursor compounds, and potential relevance for the environment“. Biogeosciences 16, Nr. 20 (28.10.2019): 4129–44. http://dx.doi.org/10.5194/bg-16-4129-2019.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Q., J. Pump und R. Conrad. „Straw application in paddy soil enhances methane production also from other carbon sources“. Biogeosciences 11, Nr. 2 (22.01.2014): 237–46. http://dx.doi.org/10.5194/bg-11-237-2014.
Der volle Inhalt der QuelleFlourie, B., P. Pellier, C. Florent, P. Marteau, P. Pochart und J. C. Rambaud. „Site and substrates for methane production in human colon“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 260, Nr. 5 (01.05.1991): G752—G757. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.1991.260.5.g752.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Jiaxing, Derrick Y. F. Lai und Suvadip Neogi. „Effects of Land Use Types on CH4 and CO2 Production Potentials in Subtropical Wetland Soils“. Water 12, Nr. 7 (28.06.2020): 1856. http://dx.doi.org/10.3390/w12071856.
Der volle Inhalt der QuelleBehrouzi, Amir, Hailey Bolen, Francisco José de Novais, John A. Basarab, Edward bork und Carolyn J. Fitzsimmons. „PSVIII-19 Assessing methane and carbon dioxide production in beef cows across diverse foraging conditions“. Journal of Animal Science 102, Supplement_3 (01.09.2024): 600–601. http://dx.doi.org/10.1093/jas/skae234.674.
Der volle Inhalt der QuelleBradford, M. A., P. Ineson, P. A. Wookey und H. M. Lappin-Scott. „Role of CH4 oxidation, production and transport in forest soil CH4 flux“. Soil Biology and Biochemistry 33, Nr. 12-13 (Oktober 2001): 1625–31. http://dx.doi.org/10.1016/s0038-0717(01)00078-5.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Q., J. Pump und R. Conrad. „Straw application in paddy soil enhances methane production also from other carbon sources“. Biogeosciences Discussions 10, Nr. 8 (26.08.2013): 14169–93. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-10-14169-2013.
Der volle Inhalt der QuelleMcCaughey, W. P., K. Wittenberg und D. Corrigan. „Methane production by steers on pasture“. Canadian Journal of Animal Science 77, Nr. 3 (01.09.1997): 519–24. http://dx.doi.org/10.4141/a96-137.
Der volle Inhalt der QuelleGalyean, Michael L., und Kristin E. Hales. „Relationships between Dietary Chemical Components and Enteric Methane Production and Application to Diet Formulation in Beef Cattle“. Methane 3, Nr. 1 (09.01.2024): 1–11. http://dx.doi.org/10.3390/methane3010001.
Der volle Inhalt der QuelleVizza, Carmella, William E. West, Stuart E. Jones, Julia A. Hart und Gary A. Lamberti. „Regulators of coastal wetland methane production and responses to simulated global change“. Biogeosciences 14, Nr. 2 (26.01.2017): 431–46. http://dx.doi.org/10.5194/bg-14-431-2017.
Der volle Inhalt der QuelleSaenab, Andi, Komang G. Wiryawan, Y. Retnani und Elizabeth Wina. „Synergistic Effect of Biofat and Biochar of Cashew Nutshell on Mitigate Methane in the Rumen“. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 25, Nr. 3 (02.09.2020): 139. http://dx.doi.org/10.14334/jitv.v25i3.2475.
Der volle Inhalt der QuelleChang, Kuang-Yu, William J. Riley, Patrick M. Crill, Robert F. Grant und Scott R. Saleska. „Hysteretic temperature sensitivity of wetland CH<sub>4</sub> fluxes explained by substrate availability and microbial activity“. Biogeosciences 17, Nr. 22 (27.11.2020): 5849–60. http://dx.doi.org/10.5194/bg-17-5849-2020.
Der volle Inhalt der QuelleEllis, Jennifer L., Héctor Alaiz-Moretón, Alberto Navarro-Villa, Emma J. McGeough, Peter Purcell, Christopher D. Powell, Padraig O’Kiely, James France und Secundino López. „Application of Meta-Analysis and Machine Learning Methods to the Prediction of Methane Production from In Vitro Mixed Ruminal Micro-Organism Fermentation“. Animals 10, Nr. 4 (21.04.2020): 720. http://dx.doi.org/10.3390/ani10040720.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, G. B., Y. Ji, J. Ma, G. Liu, H. Xu und K. Yagi. „Pathway of CH<sub>4</sub> production, fraction of CH<sub>4</sub> oxidized, and <sup>13</sup>C isotope fractionation in a straw incorporated rice field“. Biogeosciences Discussions 9, Nr. 10 (15.10.2012): 14175–215. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-9-14175-2012.
Der volle Inhalt der QuelleXia, Zhizeng, Jian Hou, Xuewu Wang, Xiaodong Dai und Mingtao Liu. „Cyclic methane hydrate production stimulated with CO2 and N2“. Oil & Gas Science and Technology – Revue d’IFP Energies nouvelles 76 (2021): 14. http://dx.doi.org/10.2516/ogst/2020097.
Der volle Inhalt der QuelleSusilawati, Helena Lina, Anicetus Wihardjaka, Nurhasan Nurhasan und Prihasto Setyanto. „Potensi Bahan Alami dalam Menekan Produksi CH4 dan N2O dari Tanah Sawah“. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia 26, Nr. 4 (27.10.2021): 499–510. http://dx.doi.org/10.18343/jipi.26.4.499.
Der volle Inhalt der QuelleLong, Nathan S., Jarret A. Proctor, Jason K. Smith, Juan M. Piñeiro, Ryan C. Foster, Vinícius N. Gouvêa, Bobbie L. Castleberry et al. „99 Dietary Inclusion of a High-Anthocyanin Corn Cob Meal into Feedlot Rations Reducesin Vitro Methane Emissions“. Journal of Animal Science 101, Supplement_1 (01.05.2023): 71–73. http://dx.doi.org/10.1093/jas/skad068.085.
Der volle Inhalt der QuelleKilian, Levi R. „146 Effect of Sire on Methane Production“. Journal of Animal Science 101, Supplement_3 (06.11.2023): 33. http://dx.doi.org/10.1093/jas/skad281.040.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, G. B., Y. Ji, J. Ma, H. Xu und Z. C. Cai. „Case study on effects of water management and rice straw incorporation in rice fields on production, oxidation, and emission of methane during fallow and following rice seasons“. Soil Research 49, Nr. 3 (2011): 238. http://dx.doi.org/10.1071/sr10117.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, D. Y., W. X. Ding, Z. J. Jia und Z. C. Cai. „Relation between methanogenic archaea and methane production potential in selected natural wetland ecosystems across China“. Biogeosciences 8, Nr. 2 (14.02.2011): 329–38. http://dx.doi.org/10.5194/bg-8-329-2011.
Der volle Inhalt der QuelleMorana, Cédric, Steven Bouillon, Vimac Nolla-Ardèvol, Fleur A. E. Roland, William Okello, Jean-Pierre Descy, Angela Nankabirwa, Erina Nabafu, Dirk Springael und Alberto V. Borges. „Methane paradox in tropical lakes? Sedimentary fluxes rather than pelagic production in oxic conditions sustain methanotrophy and emissions to the atmosphere“. Biogeosciences 17, Nr. 20 (29.10.2020): 5209–21. http://dx.doi.org/10.5194/bg-17-5209-2020.
Der volle Inhalt der QuelleKorkiakoski, Mika, Tiia Määttä, Krista Peltoniemi, Timo Penttilä und Annalea Lohila. „Excess soil moisture and fresh carbon input are prerequisites for methane production in podzolic soil“. Biogeosciences 19, Nr. 7 (13.04.2022): 2025–41. http://dx.doi.org/10.5194/bg-19-2025-2022.
Der volle Inhalt der QuellePraetzel, Leandra Stephanie Emilia, Nora Plenter, Sabrina Schilling, Marcel Schmiedeskamp, Gabriele Broll und Klaus-Holger Knorr. „Organic matter and sediment properties determine in-lake variability of sediment CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> production and emissions of a small and shallow lake“. Biogeosciences 17, Nr. 20 (20.10.2020): 5057–78. http://dx.doi.org/10.5194/bg-17-5057-2020.
Der volle Inhalt der QuelleGoopy, J. P., D. L. Robinson, R. T. Woodgate, A. J. Donaldson, V. H. Oddy, P. E. Vercoe und R. S. Hegarty. „Estimates of repeatability and heritability of methane production in sheep using portable accumulation chambers“. Animal Production Science 56, Nr. 1 (2016): 116. http://dx.doi.org/10.1071/an13370.
Der volle Inhalt der QuelleScott, Brian, Andrew H. Baldwin und Stephanie A. Yarwood. „Quantification of potential methane emissions associated with organic matter amendments following oxic-soil inundation“. Biogeosciences 19, Nr. 4 (23.02.2022): 1151–64. http://dx.doi.org/10.5194/bg-19-1151-2022.
Der volle Inhalt der QuelleLima, Danilo Montalvão, Adibe Luiz Abdalla Filho, Paulo de Mello Tavares Lima, Gabriel Zanuto Sakita, Tairon Pannunzio Dias e. Silva, Concepta McManus, Adibe Luiz Abdalla und Helder Louvandini. „Morphological characteristics, nutritive quality, and methane production of tropical grasses in Brazil“. Pesquisa Agropecuária Brasileira 53, Nr. 3 (März 2018): 323–31. http://dx.doi.org/10.1590/s0100-204x2018000300007.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Jia, Qi Zhang, Jiujiu He, Guangjie Zhao, Fuquan Song und Hongqing Song. „Effects of competitive adsorption on production capacity during CO2 displacement of CH4 in shale“. Physics of Fluids 34, Nr. 11 (November 2022): 116104. http://dx.doi.org/10.1063/5.0122802.
Der volle Inhalt der QuelleTatsumi, Kenichi. „Effect of Surface Methane Controls on Ozone Concentration and Rice Yield in Asia“. Atmosphere 14, Nr. 10 (13.10.2023): 1558. http://dx.doi.org/10.3390/atmos14101558.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, D., W. Ding, Z. Jia und Z. Cai. „Influence of niche differentiation on the abundance of methanogenic archaea and methane production potential in natural wetland ecosystems across China“. Biogeosciences Discussions 7, Nr. 5 (20.10.2010): 7629–55. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-7-7629-2010.
Der volle Inhalt der QuelleGuinguina, Abdulai, Maria Hayes, Fredrik Gröndahl und Sophie Julie Krizsan. „Potential of the Red Macroalga Bonnemaisonia hamifera in Reducing Methane Emissions from Ruminants“. Animals 13, Nr. 18 (15.09.2023): 2925. http://dx.doi.org/10.3390/ani13182925.
Der volle Inhalt der QuelleSato, Yoshiaki, Kento Tominaga, Hirotatsu Aoki, Masayuki Murayama, Kazato Oishi, Hiroyuki Hirooka, Takashi Yoshida und Hajime Kumagai. „Calcium salts of long-chain fatty acids from linseed oil decrease methane production by altering the rumen microbiome in vitro“. PLOS ONE 15, Nr. 11 (10.11.2020): e0242158. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0242158.
Der volle Inhalt der QuelleLachquer, Farah, und Jamil Toyir. „Mechanistic Study and Active Sites Investigation of Hydrogen Production from Methane and H2O Steady-State and Transient Reactivity with Ir/GDC Catalyst“. Hydrogen 5, Nr. 4 (17.11.2024): 882–900. http://dx.doi.org/10.3390/hydrogen5040046.
Der volle Inhalt der QuelleKalamaras, Sotirios D., Georgios Vitoulis, Maria Lida Christou, Themistoklis Sfetsas, Spiridon Tziakas, Vassilios Fragos, Petros Samaras und Thomas A. Kotsopoulos. „The Effect of Ammonia Toxicity on Methane Production of a Full-Scale Biogas Plant—An Estimation Method“. Energies 14, Nr. 16 (16.08.2021): 5031. http://dx.doi.org/10.3390/en14165031.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Jaesung, Rajaraman Bharanidharan, Junseok Oh, Seyun Im, Sang Yeob Kim, Namal Ranaweera, Kyoung Hoon Kim und Myunggi Baik. „PSXI-17 Comparison of enteric methane production between the respiration chamber and the CO2 method in Holstein heifers“. Journal of Animal Science 102, Supplement_3 (01.09.2024): 760–61. http://dx.doi.org/10.1093/jas/skae234.858.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, G. B., Y. Ji, J. Ma, G. Liu, H. Xu und K. Yagi. „Pathway of CH<sub>4</sub> production, fraction of CH<sub>4</sub> oxidized, and <sup>13</sup>C isotope fractionation in a straw-incorporated rice field“. Biogeosciences 10, Nr. 5 (22.05.2013): 3375–89. http://dx.doi.org/10.5194/bg-10-3375-2013.
Der volle Inhalt der QuellePrathap, Pragna, Surinder Singh Chauhan, Brian J. Leury, Jeremy James Cottrell und Frank Rowland Dunshea. „Towards Sustainable Livestock Production: Estimation of Methane Emissions and Dietary Interventions for Mitigation“. Sustainability 13, Nr. 11 (28.05.2021): 6081. http://dx.doi.org/10.3390/su13116081.
Der volle Inhalt der QuelleRobles-Jimenez, Lizbeth E., Navid Ghavipanje, Ashley Ulloa, Ali Rivero, Pablo Gallardo und Manuel Gonzalez Ronquillo. „Sub-Antarctic Macroalgae as Feed Ingredients for Sustainable Ruminant Production: In Vitro Total Gas and Methane Production“. Methane 3, Nr. 3 (27.08.2024): 456–65. http://dx.doi.org/10.3390/methane3030026.
Der volle Inhalt der QuelleBoontanon, N., S. Watanabe, T. Odate und N. Yoshida. „Methane production, consumption and its carbon isotope ratios in the Southern Ocean during the austral summer“. Biogeosciences Discussions 7, Nr. 5 (29.09.2010): 7207–25. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-7-7207-2010.
Der volle Inhalt der QuelleAlvarado-Ramírez, Edwin Rafael, Aristide Maggiolino, Mona M. M. Y. Elghandour, Marco Antonio Rivas-Jacobo, Gilberto Ballesteros-Rodea, Pasquale De Palo und Abdelfattah Z. M. Salem. „Impact of Co-Ensiling of Maize with Moringa oleifera on the Production of Greenhouse Gases and the Characteristics of Fermentation in Ruminants“. Animals 13, Nr. 4 (20.02.2023): 764. http://dx.doi.org/10.3390/ani13040764.
Der volle Inhalt der QuelleSypniewski, Mateusz, Tomasz Strabel und Marcin Pszczola. „Genetic Variability of Methane Production and Concentration Measured in the Breath of Polish Holstein-Friesian Cattle“. Animals 11, Nr. 11 (06.11.2021): 3175. http://dx.doi.org/10.3390/ani11113175.
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