Articles de revues sur le sujet « Lignocellulosic inhibitor »
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Sjulander, Nikki, et Timo Kikas. « Origin, Impact and Control of Lignocellulosic Inhibitors in Bioethanol Production—A Review ». Energies 13, no 18 (11 septembre 2020) : 4751. http://dx.doi.org/10.3390/en13184751.
Texte intégralVanmarcke, Gert, Quinten Deparis, Ward Vanthienen, Arne Peetermans, Maria R. Foulquié-Moreno et Johan M. Thevelein. « A novel AST2 mutation generated upon whole-genome transformation of Saccharomyces cerevisiae confers high tolerance to 5-Hydroxymethylfurfural (HMF) and other inhibitors ». PLOS Genetics 17, no 10 (8 octobre 2021) : e1009826. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1009826.
Texte intégralPiva, Victor de Freitas, Vanessa Souza Reis Melo, Bruna Vieira Cabral et Diego Andrade Lemos. « Extraction of furfural inhibitor from biomass hydrolysate of rice husk ». Ciência e Natura 44 (18 avril 2022) : e15. http://dx.doi.org/10.5902/2179460x68832.
Texte intégralElgharbawy, Amal A. M., Md Zahangir Alam, Muhammad Moniruzzaman et Hamzah Mohd Salleh. « Hydrolysis Kinetics of Oil Palm Empty Fruit Bunch in Ionic Liquids and Cellulase Integrated System ». International Journal of Chemistry 11, no 2 (26 juillet 2019) : 95. http://dx.doi.org/10.5539/ijc.v11n2p95.
Texte intégralWestman, Johan O., Valeria Mapelli, Mohammad J. Taherzadeh et Carl Johan Franzén. « Flocculation Causes Inhibitor Tolerance in Saccharomyces cerevisiae for Second-Generation Bioethanol Production ». Applied and Environmental Microbiology 80, no 22 (29 août 2014) : 6908–18. http://dx.doi.org/10.1128/aem.01906-14.
Texte intégralRoscini, Luca, Lorenzo Favaro, Laura Corte, Lorenzo Cagnin, Claudia Colabella, Marina Basaglia, Gianluigi Cardinali et Sergio Casella. « A yeast metabolome-based model for an ecotoxicological approach in the management of lignocellulosic ethanol stillage ». Royal Society Open Science 6, no 1 (janvier 2019) : 180718. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.180718.
Texte intégralPadmapriya, G., V. Dhivya, M. Vishal, Y. A. J. Roshni, T. Akila et S. Ramalingam. « Development of tolerance to aldehyde-based inhibitors of pretreated lignocellulosic biomass sugars in E. coli MG1655 by sequential batch adaptive evolution ». Journal of Environmental Biology 42, no 5 (27 septembre 2021) : 1239–48. http://dx.doi.org/10.22438/jeb/42/5/mrn-1812.
Texte intégralChanda, Kakoli, Atifa Begum Mozumder, Ringhoilal Chorei, Ridip Kumar Gogoi et Himanshu Kishore Prasad. « A Lignocellulolytic Colletotrichum sp. OH with Broad-Spectrum Tolerance to Lignocellulosic Pretreatment Compounds and Derivatives and the Efficiency to Produce Hydrogen Peroxide and 5-Hydroxymethylfurfural Tolerant Cellulases ». Journal of Fungi 7, no 10 (22 septembre 2021) : 785. http://dx.doi.org/10.3390/jof7100785.
Texte intégralGreetham, Darren, Abdelrahman Saleh Zaky et Chenyu Du. « Exploring the tolerance of marine yeast to inhibitory compounds for improving bioethanol production ». Sustainable Energy & ; Fuels 3, no 6 (2019) : 1545–53. http://dx.doi.org/10.1039/c9se00029a.
Texte intégralLam, Felix H., Burcu Turanlı-Yıldız, Dany Liu, Michael G. Resch, Gerald R. Fink et Gregory Stephanopoulos. « Engineered yeast tolerance enables efficient production from toxified lignocellulosic feedstocks ». Science Advances 7, no 26 (juin 2021) : eabf7613. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abf7613.
Texte intégralMa, Kedong, Mingxiong He, Huiyan You, Liwei Pan, Guoquan Hu, Yubo Cui et Toshinari Maeda. « Enhanced fuel ethanol production from rice straw hydrolysate by an inhibitor-tolerant mutant strain of Scheffersomyces stipitis ». RSC Advances 7, no 50 (2017) : 31180–88. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra04049k.
Texte intégralBertini, Alessandro, Mattia Gelosia, Gianluca Cavalaglio, Marco Barbanera, Tommaso Giannoni, Giorgia Tasselli, Andrea Nicolini et Franco Cotana. « Production of Carbohydrates from Cardoon Pre-Treated by Acid-Catalyzed Steam Explosion and Enzymatic Hydrolysis ». Energies 12, no 22 (11 novembre 2019) : 4288. http://dx.doi.org/10.3390/en12224288.
Texte intégralBhatt, Sheelendra M., et Shilpa. « Lignocellulosic feedstock conversion, inhibitor detoxification and cellulosic hydrolysis – a review ». Biofuels 5, no 6 (2 novembre 2014) : 633–49. http://dx.doi.org/10.1080/17597269.2014.1003702.
Texte intégralLiu, Zonglin Lewis, Jaewoong Moon et Mingzhou Joe Song. « Genomic mechanisms of inhibitor-detoxification for low-cost lignocellulosic bioethanol conversion ». Journal of Biotechnology 136 (octobre 2008) : S218. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2008.07.460.
Texte intégralThontowi, Ahmad. « Evaluation of Non-Saccharomyces Cerevisiae Strains Isolated from Sea Water Against Inhibitory Compounds for Ethanol Production ». Squalen Bulletin of Marine and Fisheries Postharvest and Biotechnology 12, no 2 (5 août 2017) : 57. http://dx.doi.org/10.15578/squalen.v12i2.284.
Texte intégralRiyanti, Eny Ida, et Edy Listanto. « INHIBITION OF THE GROWTH OF TOLERANT YEAST Saccharomyces cerevisiae STRAIN I136 BY A MIXTURE OF SYNTHETIC INHIBITORS ». Indonesian Journal of Agricultural Science 18, no 1 (14 septembre 2017) : 17. http://dx.doi.org/10.21082/ijas.v18n1.2017.p17-24.
Texte intégralTesfaw, Asmamaw, et Fassil Assefa. « Current Trends in Bioethanol Production by Saccharomyces cerevisiae : Substrate, Inhibitor Reduction, Growth Variables, Coculture, and Immobilization ». International Scholarly Research Notices 2014 (8 décembre 2014) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2014/532852.
Texte intégralTu, Wei-Lin, Tien-Yang Ma, Chung-Mao Ou, Gia-Luen Guo et Yu Chao. « Simultaneous saccharification and co-fermentation with a thermotolerant Saccharomyces cerevisiae to produce ethanol from sugarcane bagasse under high temperature conditions ». BioResources 16, no 1 (5 janvier 2021) : 1358–72. http://dx.doi.org/10.15376/biores.16.1.1358-1372.
Texte intégralTeixeira, Vanessa S., Suéllen P. H. Azambuja, Priscila H. Carvalho, Fátima A. A. Costa, Patricia R. Kitaka, Claudia Stekelgerb, Silvio R. Andrietta, Maria G. S. Andrietta et Rosana Goldbeck. « Robustness and Ethanol Production of Industrial Strains of Saccharomyces cerevisiae Using Different Sugarcane Bagasse Hydrolysates ». Journal of Applied Biotechnology 7, no 1 (7 mai 2019) : 23. http://dx.doi.org/10.5296/jab.v7i1.14599.
Texte intégralYan, Xiongying, Xia Wang, Yongfu Yang, Zhen Wang, Haoyu Zhang, Yang Li, Qiaoning He, Mian Li et Shihui Yang. « Cysteine supplementation enhanced inhibitor tolerance of Zymomonas mobilis for economic lignocellulosic bioethanol production ». Bioresource Technology 349 (avril 2022) : 126878. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2022.126878.
Texte intégralWongsurakul, Peerawat, Mutsee Termtanun, Worapon Kiatkittipong, Jun Wei Lim, Kunlanan Kiatkittipong, Prasert Pavasant, Izumi Kumakiri et Suttichai Assabumrungrat. « Comprehensive Review on Potential Contamination in Fuel Ethanol Production with Proposed Specific Guideline Criteria ». Energies 15, no 9 (20 avril 2022) : 2986. http://dx.doi.org/10.3390/en15092986.
Texte intégralNilsson, Anneli, Marie F. Gorwa-Grauslund, Bärbel Hahn-Hägerdal et Gunnar Lidén. « Cofactor Dependence in Furan Reduction by Saccharomyces cerevisiae in Fermentation of Acid-Hydrolyzed Lignocellulose ». Applied and Environmental Microbiology 71, no 12 (décembre 2005) : 7866–71. http://dx.doi.org/10.1128/aem.71.12.7866-7871.2005.
Texte intégralJansen, Trudy, Justin Wallace Hoff, Neil Jolly et Willem Heber van Zyl. « Mating of natural Saccharomyces cerevisiae strains for improved glucose fermentation and lignocellulosic inhibitor tolerance ». Folia Microbiologica 63, no 2 (8 septembre 2017) : 155–68. http://dx.doi.org/10.1007/s12223-017-0546-3.
Texte intégralZhou, Long, Fabio Santomauro, Jiajun Fan, Duncan Macquarrie, James Clark, Christopher J. Chuck et Vitaliy Budarin. « Fast microwave-assisted acidolysis : a new biorefinery approach for the zero-waste utilisation of lignocellulosic biomass to produce high quality lignin and fermentable saccharides ». Faraday Discussions 202 (2017) : 351–70. http://dx.doi.org/10.1039/c7fd00102a.
Texte intégralWang, Yanan, Peng Zhan, Lishu Shao, Lin Zhang et Yan Qing. « Effects of Inhibitors Generated by Dilute Phosphoric Acid Plus Steam-Exploded Poplar on Saccharomyces cerevisiae Growth ». Microorganisms 10, no 7 (19 juillet 2022) : 1456. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms10071456.
Texte intégralCavalaglio, Gianluca, Mattia Gelosia, Tommaso Giannoni, Ramoon Barros Lovate Temporim, Andrea Nicolini, Franco Cotana et Alessandro Bertini. « Acid-catalyzed steam explosion for high enzymatic saccharification and low inhibitor release from lignocellulosic cardoon stalks ». Biochemical Engineering Journal 174 (octobre 2021) : 108121. http://dx.doi.org/10.1016/j.bej.2021.108121.
Texte intégralSinghania, Reeta Rani, Anil Kumar Patel, Tirath Raj, Mei-Ling Tsai, Chiu-Wen Chen et Cheng-Di Dong. « Advances and Challenges in Biocatalysts Application for High Solid-Loading of Biomass for 2nd Generation Bio-Ethanol Production ». Catalysts 12, no 6 (3 juin 2022) : 615. http://dx.doi.org/10.3390/catal12060615.
Texte intégralLuo, Xingxing, Baiquan Zeng, Yanan Zhong et Jienan Chen. « Production and detoxification of inhibitors during the destruction of lignocellulose spatial structure ». BioResources 17, no 1 (9 décembre 2021) : 1939–61. http://dx.doi.org/10.15376/biores.17.1.luo.
Texte intégralAbdel-Rahman, Mohamed Ali, Saad El-Din Hassan, Amr Fouda, Ahmed A. Radwan, Mohammed G. Barghoth et Salha G. Desouky. « Evaluating the Effect of Lignocellulose-Derived Microbial Inhibitors on the Growth and Lactic Acid Production by Bacillus coagulans Azu-10 ». Fermentation 7, no 1 (27 janvier 2021) : 17. http://dx.doi.org/10.3390/fermentation7010017.
Texte intégralLin, Feng-Ming, Bin Qiao et Ying-Jin Yuan. « Comparative Proteomic Analysis of Tolerance and Adaptation of Ethanologenic Saccharomyces cerevisiae to Furfural, a Lignocellulosic Inhibitory Compound ». Applied and Environmental Microbiology 75, no 11 (10 avril 2009) : 3765–76. http://dx.doi.org/10.1128/aem.02594-08.
Texte intégralSato, Trey K., Tongjun Liu, Lucas S. Parreiras, Daniel L. Williams, Dana J. Wohlbach, Benjamin D. Bice, Irene M. Ong et al. « Harnessing Genetic Diversity in Saccharomyces cerevisiae for Fermentation of Xylose in Hydrolysates of Alkaline Hydrogen Peroxide-Pretreated Biomass ». Applied and Environmental Microbiology 80, no 2 (8 novembre 2013) : 540–54. http://dx.doi.org/10.1128/aem.01885-13.
Texte intégralChen, Kun, Long Jun Xu et Jun Yi. « Bioconversion of Lignocellulose to Ethanol : A Review of Production Process ». Advanced Materials Research 280 (juillet 2011) : 246–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.280.246.
Texte intégralForsberg, Kevin J., Sanket Patel, Evan Witt, Bin Wang, Tyler D. Ellison et Gautam Dantas. « Identification of Genes Conferring Tolerance to Lignocellulose-Derived Inhibitors by Functional Selections in Soil Metagenomes ». Applied and Environmental Microbiology 82, no 2 (6 novembre 2015) : 528–37. http://dx.doi.org/10.1128/aem.02838-15.
Texte intégralWang, X., E. N. Miller, L. P. Yomano, X. Zhang, K. T. Shanmugam et L. O. Ingram. « Increased Furfural Tolerance Due to Overexpression of NADH-Dependent Oxidoreductase FucO in Escherichia coli Strains Engineered for the Production of Ethanol and Lactate ». Applied and Environmental Microbiology 77, no 15 (17 juin 2011) : 5132–40. http://dx.doi.org/10.1128/aem.05008-11.
Texte intégralMishra, Abhishek, Ajay K. Sharma, Sumit Sharma, A. S. Mathur, R. P. Gupta et D. K. Tuli. « Lignocellulosic bioethanol production employing newly isolated inhibitor and thermotolerant Saccharomyces cerevisiae DBTIOC S24 strain in SSF and SHF ». RSC Advances 6, no 29 (2016) : 24381–90. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra00007j.
Texte intégralSemencenko, Valentina, Ljiljana Mojovic, Slobodan Petrovic et Ozren Ocic. « Recent trends in bioethanol production ». Chemical Industry 65, no 2 (2011) : 103–14. http://dx.doi.org/10.2298/hemind100913068s.
Texte intégralSárvári Horváth, Ilona, Carl Johan Franzén, Mohammad J. Taherzadeh, Claes Niklasson et Gunnar Lidén. « Effects of Furfural on the Respiratory Metabolism of Saccharomyces cerevisiae in Glucose-Limited Chemostats ». Applied and Environmental Microbiology 69, no 7 (juillet 2003) : 4076–86. http://dx.doi.org/10.1128/aem.69.7.4076-4086.2003.
Texte intégralLong, Tingting, Peng Zhang, Jingze Yu, Yushan Gao, Xiaoqin Ran et Yonghao Li. « Regulation of β-Disaccharide Accumulation by β-Glucosidase Inhibitors to Enhance Cellulase Production in Trichoderma reesei ». Fermentation 8, no 5 (17 mai 2022) : 232. http://dx.doi.org/10.3390/fermentation8050232.
Texte intégralBaptista, Marlene, Joana T. Cunha et Lucília Domingues. « Establishment of Kluyveromyces marxianus as a Microbial Cell Factory for Lignocellulosic Processes : Production of High Value Furan Derivatives ». Journal of Fungi 7, no 12 (7 décembre 2021) : 1047. http://dx.doi.org/10.3390/jof7121047.
Texte intégralRani, Devitra Saka, et Cut Nanda Sari. « Dilute Acid Pretreatment And Enzymatic Hydrolysis Of Lignocellulosic Biomass For Butanol Production As Biofuel ». Scientific Contributions Oil and Gas 35, no 1 (15 février 2022) : 39–48. http://dx.doi.org/10.29017/scog.35.1.776.
Texte intégralMedina, Víctor Guadalupe, Marinka J. H. Almering, Antonius J. A. van Maris et Jack T. Pronk. « Elimination of Glycerol Production in Anaerobic Cultures of a Saccharomyces cerevisiae Strain Engineered To Use Acetic Acid as an Electron Acceptor ». Applied and Environmental Microbiology 76, no 1 (13 novembre 2009) : 190–95. http://dx.doi.org/10.1128/aem.01772-09.
Texte intégralNevoigt, Elke. « Progress in Metabolic Engineering of Saccharomyces cerevisiae ». Microbiology and Molecular Biology Reviews 72, no 3 (septembre 2008) : 379–412. http://dx.doi.org/10.1128/mmbr.00025-07.
Texte intégralLennartsson, Patrik R., Keikhosro Karimi, Lars Edebo et Mohammad J. Taherzadeh. « Effects of different growth forms of Mucor indicus on cultivation on dilute-acid lignocellulosic hydrolyzate, inhibitor tolerance, and cell wall composition ». Journal of Biotechnology 143, no 4 (septembre 2009) : 255–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2009.07.011.
Texte intégralAbdel-Rahman, Mohamed Ali, Saad El-Din Hassan, Hassan M. A. Alrefaey et Tamer Elsakhawy. « Efficient Co-Utilization of Biomass-Derived Mixed Sugars for Lactic Acid Production by Bacillus coagulans Azu-10 ». Fermentation 7, no 1 (18 février 2021) : 28. http://dx.doi.org/10.3390/fermentation7010028.
Texte intégralChen, Yudian, Nian Peng, Yushan Gao, Qian Li, Zancheng Wang, Bo Yao et Yonghao Li. « Two-Stage Pretreatment of Jerusalem Artichoke Stalks with Wastewater Recycling and Lignin Recovery for the Biorefinery of Lignocellulosic Biomass ». Processes 11, no 1 (1 janvier 2023) : 127. http://dx.doi.org/10.3390/pr11010127.
Texte intégralMadadi, Meysam, Yuanyuan Tu et Aqleem Abbas. « Pretreatment of Lignocelollusic Biomass Based on Improving Enzymatic Hydrolysis ». International Journal of Applied Sciences and Biotechnology 5, no 1 (25 mars 2017) : 1–11. http://dx.doi.org/10.3126/ijasbt.v5i1.17018.
Texte intégralLedingham, Edward T., Kieran P. Stockton et Ben W. Greatrex. « Efficient Synthesis of an Indinavir Precursor from Biomass-Derived (–)-Levoglucosenone ». Australian Journal of Chemistry 70, no 10 (2017) : 1146. http://dx.doi.org/10.1071/ch17227.
Texte intégralvan der Maas, Lucas, Jasper L. S. P. Driessen et Solange I. Mussatto. « Effects of Inhibitory Compounds Present in Lignocellulosic Biomass Hydrolysates on the Growth of Bacillus subtilis ». Energies 14, no 24 (14 décembre 2021) : 8419. http://dx.doi.org/10.3390/en14248419.
Texte intégralZhang, Dongyan, Yuyang Fan, Anqing Zheng, Zengli Zhao, Fengyun Wang et Haibin Li. « Maximizing Anhydrosugar Production from Fast Pyrolysis of Eucalyptus Using Sulfuric Acid as an Ash Catalyst Inhibitor ». Catalysts 8, no 12 (3 décembre 2018) : 609. http://dx.doi.org/10.3390/catal8120609.
Texte intégralBian, Huiyang, Xinxing Wu, Jing Luo, Yongzhen Qiao, Guigan Fang et Hongqi Dai. « Valorization of Alkaline Peroxide Mechanical Pulp by Metal Chloride-Assisted Hydrotropic Pretreatment for Enzymatic Saccharification and Cellulose Nanofibrillation ». Polymers 11, no 2 (14 février 2019) : 331. http://dx.doi.org/10.3390/polym11020331.
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