Artículos de revistas sobre el tema "Microbe-mineral Interaction"
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OLSSON-FRANCIS, K., R. VAN HOUDT, M. MERGEAY, N. LEYS y C. S. COCKELL. "Microarray analysis of a microbe-mineral interaction". Geobiology 8, n.º 5 (15 de agosto de 2010): 446–56. http://dx.doi.org/10.1111/j.1472-4669.2010.00253.x.
Texto completoCuadros, Javier. "Clay minerals interaction with microorganisms: a review". Clay Minerals 52, n.º 2 (junio de 2017): 235–61. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.2017.052.2.05.
Texto completoXia, Jin Lan, Hong Chang Liu, Zhen Yuan Nie, Hong Rui Zhu, Yun Yang, Lei Wang, Jian Jun Song et al. "Characterization of Microbe-Mineral Interfacial Interaction Based on Synchrotron Radiation Techniques". Advanced Materials Research 1130 (noviembre de 2015): 123–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1130.123.
Texto completoMhonde, Ngoni, Mariette Smart, Kirsten Corin y Nora Schreithofer. "Investigating the Electrochemical Interaction of a Thiol Collector with Chalcopyrite and Galena in the Presence of a Mixed Microbial Community". Minerals 10, n.º 6 (19 de junio de 2020): 553. http://dx.doi.org/10.3390/min10060553.
Texto completoBreier, J. A., S. N. White y C. R. German. "Mineral–microbe interactions in deep-sea hydrothermal systems: a challenge for Raman spectroscopy". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 368, n.º 1922 (13 de julio de 2010): 3067–86. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2010.0024.
Texto completoHochella, M. F. "Sustaining Earth: Thoughts on the present and future roles of mineralogy in environmental science". Mineralogical Magazine 66, n.º 5 (octubre de 2002): 627–52. http://dx.doi.org/10.1180/0026461026650053.
Texto completoYang, Kiho, Hanbeom Park y Jinwook Kim. "Application of Electron Energy Loss Spectroscopy - Spectrum Imaging (EELS-SI) for Microbe-mineral Interaction". Journal of the mineralogical society of korea 32, n.º 1 (31 de marzo de 2019): 63–69. http://dx.doi.org/10.9727/jmsk.2019.32.1.63.
Texto completoSanyal, Santonu Kumar y Jeremiah Shuster. "Gold particle geomicrobiology: Using viable bacteria as a model for understanding microbe–mineral interactions". Mineralogical Magazine 85, n.º 1 (febrero de 2021): 117–24. http://dx.doi.org/10.1180/mgm.2021.19.
Texto completoXia, Jinlan, Hongchang Liu, Zhenyuan Nie, Xiaolu Fan, Duorui Zhang, Xingfu Zheng, Lizhu Liu, Xuan Pan y Yuhang Zhou. "Taking insights into phenomics of microbe-mineral interaction in bioleaching and acid mine drainage: Concepts and methodology". Science of The Total Environment 729 (agosto de 2020): 139005. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139005.
Texto completoSusilawati, Dr Rita. "Bioremediation Experiment Using Hydrocarbon Degrading Bacteria". Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral 20, n.º 1 (4 de febrero de 2019): 1. http://dx.doi.org/10.33332/jgsm.2019.v20.1.1-7.
Texto completoSusilawati, Rita. "Bioremediation Experiment Using Hydrocarbon Degrading Bacteria". Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral 20, n.º 1 (4 de febrero de 2019): 1. http://dx.doi.org/10.33332/jgsm.geologi.20.1.1-7.
Texto completoSusilawati, Rita. "Bioremediation Experiment Using Hydrocarbon Degrading Bacteria". Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral 20, n.º 1 (4 de febrero de 2019): 1. http://dx.doi.org/10.33332/jgsm.geologi.v20i1.335.
Texto completoSusilawati, Dr Rita. "Bioremediation Experiment Using Hydrocarbon Degrading Bacteria". Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral 20, n.º 1 (4 de febrero de 2019): 1. http://dx.doi.org/10.33332/jgsm.v20i1.335.
Texto completoThormann, Kai M., Renée M. Saville, Soni Shukla, Dale A. Pelletier y Alfred M. Spormann. "Initial Phases of Biofilm Formation in Shewanella oneidensis MR-1". Journal of Bacteriology 186, n.º 23 (1 de diciembre de 2004): 8096–104. http://dx.doi.org/10.1128/jb.186.23.8096-8104.2004.
Texto completoVu, Minh Thiet, Almando Geraldi, Hoang Dang Khoa Do, Arif Luqman, Hoang Danh Nguyen, Faiza Nur Fauzia, Fahmi Ikhlasul Amalludin et al. "Soil Mineral Composition and Salinity Are the Main Factors Regulating the Bacterial Community Associated with the Roots of Coastal Sand Dune Halophytes". Biology 11, n.º 5 (30 de abril de 2022): 695. http://dx.doi.org/10.3390/biology11050695.
Texto completoDasgupta, Shamik, Xiaotong Peng y Kaiwen Ta. "Interaction between Microbes, Minerals, and Fluids in Deep-Sea Hydrothermal Systems". Minerals 11, n.º 12 (26 de noviembre de 2021): 1324. http://dx.doi.org/10.3390/min11121324.
Texto completoZheng, Xingfu, Xuan Pan, Zhenyuan Nie, Yi Yang, Lizhu Liu, Hongying Yang y Jinlan Xia. "Combined DFT and XPS Investigation of Cysteine Adsorption on the Pyrite (1 0 0) Surface". Minerals 8, n.º 9 (23 de agosto de 2018): 366. http://dx.doi.org/10.3390/min8090366.
Texto completoRasmann, Sergio y Ivan Hiltpold. "Root Exudation of Specialized Molecules for Plant-Environment Interaction". CHIMIA 76, n.º 11 (30 de noviembre de 2022): 922. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2022.922.
Texto completoLee, M. R., D. J. Brown, M. E. Hodson, M. Mackenzie y C. L. Smith. "Weathering microenvironments on feldspar surfaces: implications for understanding fluid-mineral reactions in soils". Mineralogical Magazine 72, n.º 6 (diciembre de 2008): 1319–28. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.2008.072.6.1319.
Texto completoZiolkowski, L. A., N. C. S. Mykytczuk, C. R. Omelon, H. Johnson, L. G. Whyte y G. F. Slater. "Arctic gypsum endoliths: a biogeochemical characterization of a viable and active microbial community". Biogeosciences 10, n.º 11 (27 de noviembre de 2013): 7661–75. http://dx.doi.org/10.5194/bg-10-7661-2013.
Texto completoYuliatin, Ervinda. "The Ecological Significance of Plant Growth Promoting Rhizobacteria in Tropical Soil Kalimantan: A Narrative Review". Journal of Tropical Life Science 13, n.º 2 (25 de mayo de 2023): 407–20. http://dx.doi.org/10.11594/jtls.13.02.20.
Texto completoDong, H., D. P. Jaisi, J. Kim y G. Zhang. "Microbe-clay mineral interactions". American Mineralogist 94, n.º 11-12 (1 de noviembre de 2009): 1505–19. http://dx.doi.org/10.2138/am.2009.3246.
Texto completoEl-Sawah, Ahmed M., Ali El-Keblawy, Dina Fathi Ismail Ali, Heba M. Ibrahim, Mohamed A. El-Sheikh, Anket Sharma, Yousef Alhaj Hamoud et al. "Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Enhance Soil Key Enzymes, Plant Growth, Seed Yield, and Qualitative Attributes of Guar". Agriculture 11, n.º 3 (27 de febrero de 2021): 194. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture11030194.
Texto completoRamirez-Villacis, Dario X., Andrea Pinos-Leon, Pamela Vega-Polo, Isai Salas-González, Corbin D. Jones y Maria de Lourdes Torres. "Untangling the Effects of Plant Genotype and Soil Conditions on the Assembly of Bacterial and Fungal Communities in the Rhizosphere of the Wild Andean Blueberry (Vaccinium floribundum Kunth)". Microorganisms 11, n.º 2 (4 de febrero de 2023): 399. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms11020399.
Texto completoDong, Hailiang. "Mineral-microbe interactions: a review". Frontiers of Earth Science in China 4, n.º 2 (27 de marzo de 2010): 127–47. http://dx.doi.org/10.1007/s11707-010-0022-8.
Texto completoZiolkowski, L. A., N. C. S. Mykytczuk, C. R. Omelon, H. Johnson, L. G. Whyte y G. F. Slater. "Arctic Gypsum Endoliths: a biogeochemical characterization of a viable and active microbial community". Biogeosciences Discussions 10, n.º 2 (8 de febrero de 2013): 2269–304. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-10-2269-2013.
Texto completoJohnston, Vanessa, Andrea Martín-Pérez, Sara Skok y Janez Mulec. "Microbially-mediated carbonate dissolution and precipitation; towards a protocol for ex-situ, cave-analogue cultivation experiments". International Journal of Speleology 50, n.º 2 (abril de 2021): 137–55. http://dx.doi.org/10.5038/1827-806x.50.2.2372.
Texto completoAsadi, Mohammad, Farzad Rasouli, Trifa Amini, Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Somaye Souri, Sona Skrovankova, Jiri Mlcek y Sezai Ercisli. "Improvement of Photosynthetic Pigment Characteristics, Mineral Content, and Antioxidant Activity of Lettuce (Lactuca sativa L.) by Arbuscular Mycorrhizal Fungus and Seaweed Extract Foliar Application". Agronomy 12, n.º 8 (18 de agosto de 2022): 1943. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy12081943.
Texto completoNie, Zhen Yuan, Hong Chang Liu, Jin Lan Xia, Huan Liu, Yun Lu Cui y Guan Zhou Qiu. "Evolution of Compositions and Contents of Capsule and Slime EPSs for Adaptation to and Action on Energy Substrates and Heavy Metals by Typical Bioleaching Microorganisms". Solid State Phenomena 262 (agosto de 2017): 466–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.262.466.
Texto completoDong, Hailiang y Anhuai Lu. "Geomicrobiology Research in China: Mineral-Microbe Interactions". Geomicrobiology Journal 29, n.º 3 (abril de 2012): 197–98. http://dx.doi.org/10.1080/01490451.2012.640602.
Texto completoDong, Hailiang. "Electron Microscopic Characterization of Mineral-Microbe Interactions". Microscopy and Microanalysis 25, S2 (agosto de 2019): 2350–51. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927619012480.
Texto completoMapelli, Francesca, Ramona Marasco, Annalisa Balloi, Eleonora Rolli, Francesca Cappitelli, Daniele Daffonchio y Sara Borin. "Mineral–microbe interactions: Biotechnological potential of bioweathering". Journal of Biotechnology 157, n.º 4 (febrero de 2012): 473–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2011.11.013.
Texto completoGates, Will P. "Methods for Study of Microbe-Mineral Interactions". Clays and Clay Minerals 56, n.º 1 (febrero de 2008): 128–29. http://dx.doi.org/10.1007/bf03406036.
Texto completoDong, H. y A. Lu. "Mineral-Microbe Interactions and Implications for Remediation". Elements 8, n.º 2 (1 de abril de 2012): 95–100. http://dx.doi.org/10.2113/gselements.8.2.95.
Texto completoSaunders, Scott H. y Dianne K. Newman. "Extracellular Electron Transfer Transcends Microbe-Mineral Interactions". Cell Host & Microbe 24, n.º 5 (noviembre de 2018): 611–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.chom.2018.10.018.
Texto completoHudson-Edwards, Karen y Joanne Santini. "Arsenic-Microbe-Mineral Interactions in Mining-Affected Environments". Minerals 3, n.º 4 (9 de octubre de 2013): 337–51. http://dx.doi.org/10.3390/min3040337.
Texto completoHU, R., S. LI, F. LI, M. YANG, Z. JIN, X. LI y F. ZHANG. "MINERAL-MICROBE INTERACTIONS: BACTERIALLY INDUCED HYDRATION OF BIOTITE". Applied Ecology and Environmental Research 19, n.º 3 (2021): 2037–47. http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1903_20372047.
Texto completoSiradje, Andi Lindhemuthianingrum, Irfan D. Prijambada y Endah Retnaningrum. "Biofilm Formation of Pseudomonas geniculata (Wright, 1895) Chester, 1901 on Three Fungals Species: Relationship with Incubation Time and Fungal Diameter Size". KnE Life Sciences 3, n.º 4 (27 de marzo de 2017): 28. http://dx.doi.org/10.18502/kls.v3i4.684.
Texto completoScott, Jill R., Beizhan Yan y Daphne L. Stoner. "Spatially-correlated mass spectrometric analysis of microbe–mineral interactions". Journal of Microbiological Methods 67, n.º 2 (noviembre de 2006): 381–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.mimet.2006.04.020.
Texto completoKemner, K. M., E. J. O'Loughlin, S. D. Kelly y M. I. Boyanov. "Synchrotron X-ray Investigations of Mineral-Microbe-Metal Interactions". Elements 1, n.º 4 (1 de septiembre de 2005): 217–21. http://dx.doi.org/10.2113/gselements.1.4.217.
Texto completoMishra, Bhoopesh. "Towards a mechanistic understanding of mercury–microbe/mineral interactions". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 73, a2 (1 de diciembre de 2017): C333. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273317092403.
Texto completoBrown, G. E., Y. Wang, A. Gélabert, J. Ha, C. Cismasu, G. Ona-Nguema, K. Benzerara et al. "Synchrotron X-ray studies of heavy metal mineral-microbe interactions". Mineralogical Magazine 72, n.º 1 (febrero de 2008): 169–73. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.2008.072.1.169.
Texto completoPett-Ridge, Jennifer y Mary K. Firestone. "Using stable isotopes to explore root-microbe-mineral interactions in soil". Rhizosphere 3 (junio de 2017): 244–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.rhisph.2017.04.016.
Texto completoCockell, Charles S. "Geomicrobiology beyond Earth: microbe–mineral interactions in space exploration and settlement". Trends in Microbiology 18, n.º 7 (julio de 2010): 308–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.tim.2010.03.005.
Texto completoCockell, Charles S. "Synthetic geomicrobiology: engineering microbe–mineral interactions for space exploration and settlement". International Journal of Astrobiology 10, n.º 4 (27 de mayo de 2011): 315–24. http://dx.doi.org/10.1017/s1473550411000164.
Texto completoEdwards, Katrina J., Wolfgang Bach y Thomas M. McCollom. "Geomicrobiology in oceanography: microbe–mineral interactions at and below the seafloor". Trends in Microbiology 13, n.º 9 (septiembre de 2005): 449–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.tim.2005.07.005.
Texto completoVaughan, David J. y Jonathan R. Lloyd. "Mineral-organic-microbe interactions: Environmental impacts from molecular to macroscopic scales". Comptes Rendus Geoscience 343, n.º 2-3 (febrero de 2011): 140–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.crte.2010.10.005.
Texto completoLoudon, Claire-Marie, Natasha Nicholson, Kai Finster, Natalie Leys, Bo Byloos, Rob Van Houdt, Petra Rettberg et al. "BioRock: new experiments and hardware to investigate microbe–mineral interactions in space". International Journal of Astrobiology 17, n.º 4 (24 de julio de 2017): 303–13. http://dx.doi.org/10.1017/s1473550417000234.
Texto completoAhmed, Engy y Sara J. M. Holmström. "Microbe–mineral interactions: The impact of surface attachment on mineral weathering and element selectivity by microorganisms". Chemical Geology 403 (mayo de 2015): 13–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2015.03.009.
Texto completoDAVIS, K. J., K. H. NEALSON y A. LÜTTGE. "Calcite and dolomite dissolution rates in the context of microbe?mineral surface interactions". Geobiology 5, n.º 2 (junio de 2007): 191–205. http://dx.doi.org/10.1111/j.1472-4669.2007.00112.x.
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