Artículos de revistas sobre el tema "Arabinoxylooligosaccharide"
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Yamada, Hideaki, Kiwamu Shiiba, Hiroyuki Hara, Nobuaki Ishida, Takashi Sasaki y Hajime Taniguchi. "Preparation of a New Arabinoxylooligosaccharide from Wheat Bran Hemicellulose and Its Structure". Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 58, n.º 2 (enero de 1994): 288–92. http://dx.doi.org/10.1271/bbb.58.288.
Texto completoFushinobu, Shinya y Maher Abou Hachem. "Structure and evolution of the bifidobacterial carbohydrate metabolism proteins and enzymes". Biochemical Society Transactions 49, n.º 2 (5 de marzo de 2021): 563–78. http://dx.doi.org/10.1042/bst20200163.
Texto completoLeschonski, Kai P., Svend G. Kaasgaard, Nikolaj Spodsberg, Kristian B. R. M. Krogh y Mirjam A. Kabel. "Two Subgroups within the GH43_36 α-l-Arabinofuranosidase Subfamily Hydrolyze Arabinosyl from Either Mono-or Disubstituted Xylosyl Units in Wheat Arabinoxylan". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 22 (9 de noviembre de 2022): 13790. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232213790.
Texto completoDotsenko, Gleb, Michael Krogsgaard Nielsen y Lene Lange. "Statistical model semiquantitatively approximates arabinoxylooligosaccharides' structural diversity". Carbohydrate Research 426 (mayo de 2016): 9–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.carres.2016.03.009.
Texto completoSwennen, Katrien, Christophe M. Courtin, Geert CJE Lindemans y Jan A. Delcour. "Large-scale production and characterisation of wheat bran arabinoxylooligosaccharides". Journal of the Science of Food and Agriculture 86, n.º 11 (2006): 1722–31. http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.2470.
Texto completoEeckhaut, V., F. Van Immerseel, J. Dewulf, F. Pasmans, F. Haesebrouck, R. Ducatelle, C. M. Courtin, J. A. Delcour y W. F. Broekaert. "Arabinoxylooligosaccharides from Wheat Bran Inhibit Salmonella Colonization in Broiler Chickens". Poultry Science 87, n.º 11 (noviembre de 2008): 2329–34. http://dx.doi.org/10.3382/ps.2008-00193.
Texto completoCourtin, Christophe M., Katrien Swennen, Priscilla Verjans y Jan A. Delcour. "Heat and pH stability of prebiotic arabinoxylooligosaccharides, xylooligosaccharides and fructooligosaccharides". Food Chemistry 112, n.º 4 (15 de febrero de 2009): 831–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.06.039.
Texto completoSWENNEN, K., C. COURTIN, B. VANDERBRUGGEN, C. VANDECASTEELE y J. DELCOUR. "Ultrafiltration and ethanol precipitation for isolation of arabinoxylooligosaccharides with different structures". Carbohydrate Polymers 62, n.º 3 (1 de diciembre de 2005): 283–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2005.08.001.
Texto completoCourtin, Christophe M., Willem F. Broekaert, Katrien Swennen, Olivier Lescroart, Okanlawon Onagbesan, Johan Buyse, Eddy Decuypere et al. "Dietary Inclusion of Wheat Bran Arabinoxylooligosaccharides Induces Beneficial Nutritional Effects in Chickens". Cereal Chemistry Journal 85, n.º 5 (septiembre de 2008): 607–13. http://dx.doi.org/10.1094/cchem-85-5-0607.
Texto completoVan Craeyveld, Valerie, Katrien Swennen, Emmie Dornez, Tom Van de Wiele, Massimo Marzorati, Willy Verstraete, Yasmine Delaedt et al. "Structurally Different Wheat-Derived Arabinoxylooligosaccharides Have Different Prebiotic and Fermentation Properties in Rats". Journal of Nutrition 138, n.º 12 (1 de diciembre de 2008): 2348–55. http://dx.doi.org/10.3945/jn.108.094367.
Texto completoScarpellini, E., E. Deloose, R. Vos, I. Francois, J. A. Delcour, W. F. Broekaert, K. Verbeke y J. Tack. "The effect of arabinoxylooligosaccharides on upper gastroduodenal motility and hunger ratings in humans". Neurogastroenterology & Motility 30, n.º 7 (13 de febrero de 2018): e13306. http://dx.doi.org/10.1111/nmo.13306.
Texto completoGullón, Beatriz, Patricia Gullón, Freni Tavaria, Manuela Pintado, Ana Maria Gomes, José Luis Alonso y Juan Carlos Parajó. "Structural features and assessment of prebiotic activity of refined arabinoxylooligosaccharides from wheat bran". Journal of Functional Foods 6 (enero de 2014): 438–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2013.11.010.
Texto completoScarpellini, E., E. Deloose, R. Vos, I. E. J. A. Francois, J. A. Delcour, W. F. Broekaert, K. Verbeke y J. Tack. "The effect of arabinoxylooligosaccharides on gastric sensory-motor function and nutrient tolerance in man". Neurogastroenterology & Motility 28, n.º 8 (20 de mayo de 2016): 1194–203. http://dx.doi.org/10.1111/nmo.12819.
Texto completoMendis, Mihiri, Eric C. Martens y Senay Simsek. "How Fine Structural Differences of Xylooligosaccharides and Arabinoxylooligosaccharides Regulate Differential Growth of Bacteroides Species". Journal of Agricultural and Food Chemistry 66, n.º 31 (4 de junio de 2018): 8398–405. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.8b01263.
Texto completoBouiche, Cilia, Nawel Boucherba, Said Benallaoua, Josefina Martinez, Pilar Diaz, F. I. Javier Pastor y Susana V. Valenzuela. "Differential antioxidant activity of glucuronoxylooligosaccharides (UXOS) and arabinoxylooligosaccharides (AXOS) produced by two novel xylanases". International Journal of Biological Macromolecules 155 (julio de 2020): 1075–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.11.073.
Texto completoRose, Devin J. y George E. Inglett. "Two-Stage Hydrothermal Processing of Wheat (Triticum aestivum) Bran for the Production of Feruloylated Arabinoxylooligosaccharides". Journal of Agricultural and Food Chemistry 58, n.º 10 (26 de mayo de 2010): 6427–32. http://dx.doi.org/10.1021/jf100058v.
Texto completoFalck, Peter, Javier A. Linares-Pastén, Eva Nordberg Karlsson y Patrick Adlercreutz. "Arabinoxylanase from glycoside hydrolase family 5 is a selective enzyme for production of specific arabinoxylooligosaccharides". Food Chemistry 242 (marzo de 2018): 579–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.09.048.
Texto completoCloetens, Lieselotte, Vicky De Preter, Katrien Swennen, Willem F. Broekaert, Christophe M. Courtin, Jan A. Delcour, Paul Rutgeerts y Kristin Verbeke. "Dose-Response Effect of Arabinoxylooligosaccharides on Gastrointestinal Motility and on Colonic Bacterial Metabolism in Healthy Volunteers". Journal of the American College of Nutrition 27, n.º 4 (agosto de 2008): 512–18. http://dx.doi.org/10.1080/07315724.2008.10719733.
Texto completoGómez, Belén, Beatriz Míguez, Adán Veiga, Juan Carlos Parajó y José Luís Alonso. "Production, Purification, and in Vitro Evaluation of the Prebiotic Potential of Arabinoxylooligosaccharides from Brewer’s Spent Grain". Journal of Agricultural and Food Chemistry 63, n.º 38 (15 de septiembre de 2015): 8429–38. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.5b03132.
Texto completoGruska, Radosław Michał, Andrzej Baryga, Alina Kunicka-Styczyńska, Stanisław Brzeziński, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Karolina Miśkiewicz y Teresa Sumińska. "Fresh and Stored Sugar Beet Roots as a Source of Various Types of Mono- and Oligosaccharides". Molecules 27, n.º 16 (11 de agosto de 2022): 5125. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27165125.
Texto completoMathew, Sindhu, Anna Aronsson, Eva Nordberg Karlsson y Patrick Adlercreutz. "Xylo- and arabinoxylooligosaccharides from wheat bran by endoxylanases, utilisation by probiotic bacteria, and structural studies of the enzymes". Applied Microbiology and Biotechnology 102, n.º 7 (14 de febrero de 2018): 3105–20. http://dx.doi.org/10.1007/s00253-018-8823-x.
Texto completoSawhney, Neha y James F. Preston. "GH51 Arabinofuranosidase and Its Role in the Methylglucuronoarabinoxylan Utilization System in Paenibacillus sp. Strain JDR-2". Applied and Environmental Microbiology 80, n.º 19 (25 de julio de 2014): 6114–25. http://dx.doi.org/10.1128/aem.01684-14.
Texto completoFuhren, Jori, Christiane Rösch, Maud ten Napel, Henk A. Schols y Michiel Kleerebezem. "Synbiotic Matchmaking in Lactobacillus plantarum: Substrate Screening and Gene-Trait Matching To Characterize Strain-Specific Carbohydrate Utilization". Applied and Environmental Microbiology 86, n.º 18 (17 de julio de 2020). http://dx.doi.org/10.1128/aem.01081-20.
Texto completoSaito, Yuki, Akira Shigehisa, Yohei Watanabe, Naoki Tsukuda, Kaoru Moriyama-Ohara, Taeko Hara, Satoshi Matsumoto, Hirokazu Tsuji y Takahiro Matsuki. "Multiple Transporters and Glycoside Hydrolases Are Involved in Arabinoxylan-Derived Oligosaccharide Utilization in Bifidobacterium pseudocatenulatum". Applied and Environmental Microbiology 86, n.º 24 (9 de octubre de 2020). http://dx.doi.org/10.1128/aem.01782-20.
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