Articles de revues sur le sujet « Enzymatic immobilisation »
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Schartner, Jonas, Jörn Güldenhaupt, Sarah Katharina Gaßmeyer, Katharina Rosga, Robert Kourist, Klaus Gerwert et Carsten Kötting. « Highly stable protein immobilizationviamaleimido-thiol chemistry to monitor enzymatic activity ». Analyst 143, no 10 (2018) : 2276–84. http://dx.doi.org/10.1039/c8an00301g.
Texte intégralKüchler, Andreas, Jozef Adamcik, Raffaele Mezzenga, A. Dieter Schlüter et Peter Walde. « Enzyme immobilization on silicate glass through simple adsorption of dendronized polymer–enzyme conjugates for localized enzymatic cascade reactions ». RSC Advances 5, no 55 (2015) : 44530–44. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra06268c.
Texte intégralAgustian, Joni, et Lilis Hermida. « The Optimised Statistical Model for Enzymatic Hydrolysis of Tapioca by Glucoamylase Immobilised on Mesostructured Cellular Foam Silica ». Bulletin of Chemical Reaction Engineering & ; Catalysis 14, no 2 (1 août 2019) : 380. http://dx.doi.org/10.9767/bcrec.14.2.3078.380-390.
Texte intégralWang, Yichao, Shuang Zhang, Enamul Haque, Bao Yue Zhang, Jian Zhen Ou, Jing Liu, Zhongqing Liu et al. « Immobilisation of microperoxidase-11 into layered MoO3 for applications of enzymatic conversion ». Applied Materials Today 16 (septembre 2019) : 185–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.apmt.2019.05.008.
Texte intégralAvci Duman, Yonca, Gamze Tufan et A. Uğur Kaya. « Immobilisation of cellulase on vermiculite and the effects on enzymatic kinetics and thermodynamics ». Applied Clay Science 197 (novembre 2020) : 105792. http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2020.105792.
Texte intégralCampanella, L., G. Favero, M. P. Sammartino et M. Tomassetti. « Enzymatic immobilisation in kappa-carrageenan gel suitable for organic phase enzyme electrode (OPEE) assembly ». Journal of Molecular Catalysis B : Enzymatic 7, no 1-4 (septembre 1999) : 101–13. http://dx.doi.org/10.1016/s1381-1177(99)00035-1.
Texte intégralPramparo, L., F. Stüber, J. Font, A. Fortuny, A. Fabregat et C. Bengoa. « Immobilisation of horseradish peroxidase on Eupergit®C for the enzymatic elimination of phenol ». Journal of Hazardous Materials 177, no 1-3 (mai 2010) : 990–1000. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.01.017.
Texte intégralHannig, C., B. Spitzmüller, H. C. Lux, M. Altenburger, A. Al-Ahmad et M. Hannig. « Efficacy of enzymatic toothpastes for immobilisation of protective enzymes in the in situ pellicle ». Archives of Oral Biology 55, no 7 (juillet 2010) : 463–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.archoralbio.2010.03.020.
Texte intégralGrosová, Z., M. Rosenberg et M. Rebroš. « Perspectives and applications of immobilised β-galactosidase in food industry – a review ». Czech Journal of Food Sciences 26, No. 1 (19 février 2008) : 1–14. http://dx.doi.org/10.17221/1134-cjfs.
Texte intégralHannig, C., B. Spies, B. Spitzmüller et M. Hannig. « Efficacy of enzymatic mouth rinses for immobilisation of protective enzymes in the in situ pellicle ». Archives of Oral Biology 55, no 1 (janvier 2010) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.archoralbio.2009.10.004.
Texte intégralCzyzewska, Katarzyna, et Anna Trusek. « Critical Parameters in an Enzymatic Way to Obtain the Unsweet Lactose-Free Milk Using Catalase and Glucose Oxidase Co-Encapsulated into Hydrogel with Chemical Cross-Linking ». Foods 12, no 1 (26 décembre 2022) : 113. http://dx.doi.org/10.3390/foods12010113.
Texte intégralIkechukwu Iloh Udema. « Association-dissociation equations, distinct from Michaelis-Menten equation for the quantification of the net flux of reactants with or without immobiliser. » GSC Biological and Pharmaceutical Sciences 13, no 1 (30 octobre 2020) : 231–43. http://dx.doi.org/10.30574/gscbps.2020.13.1.0335.
Texte intégralBoland, Susan, et Dónal Leech. « A glucose/oxygen enzymatic fuel cell based on redox polymer and enzyme immobilisation at highly-ordered macroporous gold electrodes ». Analyst 137, no 1 (2012) : 113–17. http://dx.doi.org/10.1039/c1an15537g.
Texte intégralHou, Juan, Xingkang Li, Michal Kaczmarek, Pengyu Chen, Kai Li, Peng Jin, Yuanmei Liang et Maurycy Daroch. « Accelerated CO2 Hydration with Thermostable Sulfurihydrogenibium azorense Carbonic Anhydrase-Chitin Binding Domain Fusion Protein Immobilised on Chitin Support ». International Journal of Molecular Sciences 20, no 6 (25 mars 2019) : 1494. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20061494.
Texte intégralKarunakaran, Chandran, Murugesan Karthikeyan, Marimuthu Dhinesh Kumar, Ganesan Kaniraja et Kalpana Bhargava. « Electrochemical Biosensors for Point of care Applications ». Defence Science Journal 70, no 5 (8 octobre 2020) : 549–56. http://dx.doi.org/10.14429/dsj.70.16359.
Texte intégralMcCormick, Wesley, Pádraig McDonagh, John Doran et Denis McCrudden. « Covalent Immobilisation of a Nanoporous Platinum Film onto a Gold Screen-Printed Electrode for Highly Stable and Selective Non-Enzymatic Glucose Sensing ». Catalysts 11, no 10 (26 septembre 2021) : 1161. http://dx.doi.org/10.3390/catal11101161.
Texte intégralFapyane, Deby, Yooseok Lee, Chyi Yan Lim, Jou-Hyeon Ahn, Seon-Won Kim et In Seop Chang. « Immobilisation of Flavin-Adenine-Dinucleotide-Dependent Glucose Dehydrogenase α Subunit in Free-Standing Graphitised Carbon Nanofiber Paper Using a Bifunctional Cross-Linker for an Enzymatic Biofuel Cell ». ChemElectroChem 1, no 11 (4 juin 2014) : 1844–48. http://dx.doi.org/10.1002/celc.201402035.
Texte intégralHoyle, F. C., et D. V. Murphy. « Seasonal changes in microbial function and diversity associated with stubble retention versus burning ». Soil Research 44, no 4 (2006) : 407. http://dx.doi.org/10.1071/sr05183.
Texte intégralDimcheva, Nina D., et Elena G. Horozova. « Electrochemical enzymatic biosensors based on metal micro-/nanoparticles-modified electrodes : a review ». Chemical Papers 69, no 1 (1 janvier 2015). http://dx.doi.org/10.1515/chempap-2015-0011.
Texte intégralLabus, Karolina, Aleksandra Drozd et Anna Trusek-Holownia. « Preparation and characterisation of gelatine hydrogels predisposed to use as matrices for effective immobilisation of biocatalysts ». Chemical Papers, 5 janvier 2015. http://dx.doi.org/10.1515/chempap-2015-0235.
Texte intégralGutierrez-Nunez, Deborah Valeria, et Paul Kilmartin. « Immobilisation of an Enzymatic System on a Pedot-Modified Electrode to Quantify L-Malic Acid ». SSRN Electronic Journal, 2022. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4187464.
Texte intégralEsteves, C., P. Fareleira, M. A. Castelo-Branco, I. G. Lopes, M. Mota, D. Murta et R. Menino. « Black soldier fly larvae frass increases the soil’s residual nutrient content and enzymatic activity – a lettuce production trial ». Journal of Insects as Food and Feed, 31 mai 2022, 1–10. http://dx.doi.org/10.3920/jiff2022.0005.
Texte intégralChandola, Jyoti, Vandana Semwal, Narotam Sharma et Pooja Singh. « Isolation, Biochemical Characterization and Production of Immobilised β-Amylase Chitosan Beads Using Bacteria from Waste Water Effluents for its Industrial Production Aspect ». Microbiology Research Journal International, 31 décembre 2020, 111–16. http://dx.doi.org/10.9734/mrji/2020/v30i930270.
Texte intégralChandola, Jyoti, Vandana Semwal, Narotam Sharma et Pooja Singh. « Isolation, Biochemical Characterization and Production of Immobilised β-Amylase Chitosan Beads Using Bacteria from Waste Water Effluents for its Industrial Production Aspect ». Microbiology Research Journal International, 31 décembre 2020, 111–16. http://dx.doi.org/10.9734/mrji/2020/v30i930270.
Texte intégralXu, Lili, Yimin Qin, Yufeng Song, Aixing Tang et Youyan Liu. « Glutaraldehyde-crosslinked Rhizopus oryzae whole cells show improved catalytic performance in alkene epoxidation ». Microbial Cell Factories 22, no 1 (22 février 2023). http://dx.doi.org/10.1186/s12934-023-02026-0.
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