Pour voir les autres types de publications sur ce sujet consultez le lien suivant : Proteinaceou.

Articles de revues sur le sujet « Proteinaceou »

Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres

Choisissez une source :

Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Proteinaceou ».

À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.

Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.

Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.

1

О.В., Скрипко. « ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫХ И БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ СОИ ». Bulletin of KSAU, no 3 (19 mars 2020) : 150–56. http://dx.doi.org/10.36718/1819-4036-2020-3-150-156.

Texte intégral
Résumé :
Цель исследования – изучение функционально-технологических свойств разработанных в ФГБНУ ВНИИ сои инновационных пищевых добавок в виде белково-витаминных концентратов (БВК) и белково-углеводных гранулятов (БУГ). Задачи исследования: определить растворимость в воде БВК в виде гранул и муки, а также БУГ в гранулированном виде; установить продолжительность набухания муки и гранул БУГ и БВК; определить водосвязывающую (ВСС) и водопоглотительную (ВПС) способность БВК и БУГ в гранулированном и диспергированном виде. В результате исследования изучены основные функционально-технологические свойства: растворимость, набухаемость, водопоглотительная способность и водосвязывающая способность добавок в виде гранул и в диспергированном виде. Установлено, что растворимость и набухаемость добавок зависит, прежде всего, от химического состава компонента, а также от его физической формы. Так, белково-вита-минные концентраты обладают более высокой набухаемостью, но процесс набухания протекает медленно в сравнении с белково-углеводными гранулятами. Водопоглотительная способность добавок в виде муки на 23–32 % выше, чем водопоглотительная способность добавок в виде гранул, что связано с физической формой добавки и площадью соприкосновения материала с водой. Установлено, что данный вид добавок обладает высокой водосвязывающей способностью от 183 % для гранул белково-витаминного концентрата до 304 % муки из белково-углеводного гранулята, при этом водосвязывающая способность добавок в виде муки значительно превосходит водосвязывающую способность добавок в виде гранул. Результаты исследований функционально-технологических свойств белково-витаминных и белково-углеводных добавок позволили определить возможности их дальнейшего использования для повышения пищевой и биологической ценности инновационных продуктов питания.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
2

Fuxreiter, Monika, Ágnes Tóth-Petróczy, Daniel A. Kraut, Andreas T. Matouschek, Roderick Y. H. Lim, Bin Xue, Lukasz Kurgan et Vladimir N. Uversky. « Disordered Proteinaceous Machines ». Chemical Reviews 114, no 13 (4 avril 2014) : 6806–43. http://dx.doi.org/10.1021/cr4007329.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
3

Chandna, Sanya, Monarch Shah et Ankit Agrawal. « PROTEINACEOUS COVID-19 ». Chest 158, no 4 (octobre 2020) : A551. http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2020.08.521.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
4

Deaton, J., C. Savva, J. Sun, S. Sharma, A. Holzenburg, J. Sacchettini et R. Young. « GroEL : A Proteinaceous “Surfactant” ? » Microscopy and Microanalysis 8, S02 (août 2002) : 840–41. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927602102558.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
5

Svensson, Birte, Kenji Fukuda, Peter K. Nielsen et Birgit C. Bønsager. « Proteinaceous α-amylase inhibitors ». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics 1696, no 2 (février 2004) : 145–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbapap.2003.07.004.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
6

Akhunzada, Zahir S., Mario Hubert, Erinc Sahin et James Pratt. « Separation, Characterization and Discriminant Analysis of Subvisible Particles in Biologics Formulations ». Current Pharmaceutical Biotechnology 20, no 3 (30 avril 2019) : 232–44. http://dx.doi.org/10.2174/1389201020666190214100840.

Texte intégral
Résumé :
Background:The presence of subvisible particles (SVPs) in parenteral formulations of biologics is a major challenge in the development of therapeutic protein formulations. Distinction between proteinaceous and non-proteinaceous SVPs is vital in monitoring formulation stability.Methods:The current compendial method based on light obscuration (LO) has limitations in the analysis of translucent/low refractive index particles. A number of attempts have been made to develop an unambiguous method to characterize SVPs, albeit with limited success.Results:Herein, we describe a robust method that characterizes and distinguishes both potentially proteinaceous and non-proteinaceous SVPs in protein formulations using Microflow imaging (MFI) in conjunction with the MVAS software (MFI View Analysis Suite), developed by ProteinSimple. The method utilizes two Intensity parameters and a morphological filter that successfully distinguishes proteinaceous SVPs from non-proteinaceous SVPs and mixed aggregates.Conclusion:he MFI generated raw data of a protein sample is processed through Lumetics LINK software that applies an in-house developed filter to separate proteinaceous from the rest of the particulates.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
7

Gusakov, A. V. « Proteinaceous inhibitors of microbial xylanases ». Biochemistry (Moscow) 75, no 10 (octobre 2010) : 1185–99. http://dx.doi.org/10.1134/s0006297910100019.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
8

Braun, R., E. Brachtl et M. Grasmug. « Codigestion of Proteinaceous Industrial Waste ». Applied Biochemistry and Biotechnology 109, no 1-3 (2003) : 139–54. http://dx.doi.org/10.1385/abab:109:1-3:139.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
9

Fuxreiter, Monika, Ágnes Tóth-Petróczy, Daniel A. Kraut, Andreas Matouschek, Roderick Y. H. Lim, Bin Xue, Lukasz Kurgan et Vladimir N. Uversky. « Correction to Disordered Proteinaceous Machines ». Chemical Reviews 115, no 7 (26 mars 2015) : 2780. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00150.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
10

Tarr, B. D., et S. H. Bixby. « Proteinaceous grain-based fat substitute ». Trends in Food Science & ; Technology 6, no 9 (septembre 1995) : 317. http://dx.doi.org/10.1016/s0924-2244(00)89157-8.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
11

Halemejko, Grazyna Z., et Ryszard J. Chrost. « Enzymatic hydrolysis of proteinaceous particulate and dissolved material in an eutrophic lake ». Archiv für Hydrobiologie 107, no 1 (18 juillet 1986) : 1–21. http://dx.doi.org/10.1127/archiv-hydrobiol/107/1986/1.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
12

Carvalho, Luísa. « Entrepreneurship and Regional Development : State of the Art ». Technology Transfer and Entrepreneurship 5, no 2 (24 janvier 2019) : 58–66. http://dx.doi.org/10.2174/2213809906666190102111108.

Texte intégral
Résumé :
The presence of subvisible particles (SVPs) in parenteral formulations of biologics is a major challenge in the development of therapeutic protein formulations. Distinction between proteinaceous and non-proteinaceous SVPs is vital in monitoring formulation stability.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
13

OrdónTez, R. M., M. I. Isla, M. A. Vattuone et A. R. Sampietro. « Invertase Proteinaceous Inhibitor ofCyphomandra BetaceaSendt Fruits ». Journal of Enzyme Inhibition 15, no 6 (janvier 2000) : 583–96. http://dx.doi.org/10.3109/14756360009040712.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
14

Debowski, Dawid. « Natural Proteinaceous Inhibitors of Serine Proteases ». Current Pharmaceutical Design 19, no 6 (1 décembre 2012) : 1068–84. http://dx.doi.org/10.2174/1381612811319060009.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
15

Debowski, Dawid. « Natural Proteinaceous Inhibitors of Serine Proteases ». Current Pharmaceutical Design 19, no 6 (17 décembre 2012) : 1068–84. http://dx.doi.org/10.2174/138161281906140714121225.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
16

Peinado García, Jenifer, Julien Caballero Castro et Sergio Zabala López. « Proteinaceous lymphadenopathy associated with splenic rupture ». Medicina Clínica (English Edition) 154, no 10 (mai 2020) : 419–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcle.2019.04.041.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
17

Barone, Justin R., et Walter F. Schmidt. « Nonfood Applications of Proteinaceous Renewable Materials ». Journal of Chemical Education 83, no 7 (juillet 2006) : 1003. http://dx.doi.org/10.1021/ed083p1003.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
18

Suslick, K. S., M. W. Grinstaff, K. J. Kolbeck et M. Wong. « Characterization of sonochemically prepared proteinaceous microspheres ». Ultrasonics Sonochemistry 1, no 1 (mars 1994) : S65—S68. http://dx.doi.org/10.1016/1350-4177(94)90030-2.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
19

Tan, Kar-Chun, Richard P. Oliver, Peter S. Solomon et Caroline S. Moffat. « Proteinaceous necrotrophic effectors in fungal virulence ». Functional Plant Biology 37, no 10 (2010) : 907. http://dx.doi.org/10.1071/fp10067.

Texte intégral
Résumé :
The host–pathogen interface can be considered as a biological battlefront. Molecules produced by both the pathogen and the host are critical factors determining the outcome of the interaction. Recent studies have revealed that an increasing number of necrotrophic fungal pathogens produce small proteinaceous effectors that are able to function as virulence factors. These molecules can cause tissue death in host plants that possess dominant sensitivity genes, leading to subsequent pathogen colonisation. Such effectors are only found in necrotrophic fungi, yet their roles in virulence are poorly understood. However, several recent key studies of necrotrophic effectors from two wheat (Triticum aestivum L.) pathogens, Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs. and Stagonospora nodorum (Berk.) Castell. & Germano, have shed light upon how these effector proteins serve to disable the host from the inside out.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
20

York, William S., Qiang Qin et Jocelyn K. C. Rose. « Proteinaceous inhibitors of endo-β-glucanases ». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics 1696, no 2 (février 2004) : 223–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbapap.2003.07.003.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
21

Käsermann, Fabian, et Christoph Kempf. « Virus membrane proteins and proteinaceous pores ». Future Virology 1, no 6 (novembre 2006) : 823–31. http://dx.doi.org/10.2217/17460794.1.6.823.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
22

Isla, Maria Ines, Marta Amelia Vattuone et Antonio Rodolfo Sampietro. « Proteinaceous inhibitor from Solanum tuberosum invertase ». Phytochemistry 30, no 3 (janvier 1991) : 739–43. http://dx.doi.org/10.1016/0031-9422(91)85244-t.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
23

И.А., Чаплыгина, et Матюшев В.В. « ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВО-ВИТАМИННОГО КОАГУЛЯТА ИЗ ЗЕЛЕНОГО СОКА ЛЮЦЕРНЫ ». Bulletin of KSAU, no 11 (25 novembre 2019) : 138–42. http://dx.doi.org/10.36718/1819-4036-2019-11-138-142.

Texte intégral
Résumé :
Цель исследований – разработка технологии и оборудования, позволяющих получать белково-витаминный коагулят из зеленого сока при щадящих температурных режимах. Задача исследований – получение белково-витаминного коагулята на экспериментальной установке. Объектом исследований являлись зеленая масса люцерны, коагулятор и белково-витаминный коагулят. Анализ качества исходного сырья и белково-витаминного коагулята проводился в НИИЦ ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, ФГБУ ГЦАС «Красноярский» и ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». Полученный в результате механического обезвоживания листостебельной массы люцерны зеленый сок смешивали с аскорбиновой кислотой, предварительно подогревали до 39–43 °С и подвергали повторному нагреву на трубчатом нагревательном элементе коагулятора. Исследовали зависимость температуры белково-витаминного коагулята после прохождения по нагревательным элементам в зависимости от температуры теплоносителя, температуры поступающего на нагревательный элемент сока, а также скорости его подачи на нагревательный элемент. Для указанных параметров рассчитано уравнение регрессии. Установлено, что при оптимальных значениях исследуемых факторов коагуляция белка сока осуществляется при 60–62  С, а выход белково-витаминного коагулята составляет 20,3 % от объема поступившего на переработку зеленого сока. Щадящий температурный режим и использование двухстадийного нагрева позволили получить белково-витаминный коагулят с высокой питательной ценностью, содержанием белка (42,44 %), незаменимых аминокислот (валина, лизина, треонина, триптофана) и каротина (15 мг/кг сухого вещества). Представленная технология получения белково-витаминного коагулята из сока люцерны и разработанное оборудование дают возможность повысить качество и расширить ассортимент выпускаемой кормовой и пищевой продукции за счет обогащения белком и витаминами.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
24

Liu, Ting, Yong Chen, Shiping Tian et Boqiang Li. « Crucial Roles of Effectors in Interactions between Horticultural Crops and Pathogens ». Horticulturae 9, no 2 (12 février 2023) : 250. http://dx.doi.org/10.3390/horticulturae9020250.

Texte intégral
Résumé :
Horticultural crops suffer from bacterial, fungal, and oomycete pathogens. Effectors are one of the main weapons deployed by those pathogens, especially in the early stages of infection. Pathogens secrete effectors with diverse functions to avoid recognition by plants, inhibit or manipulate plant immunity, and induce programmed cell death. Most identified effectors are proteinaceous, such as the well-studied type-III secretion system effectors (T3SEs) in bacteria, RXLR and CRN (crinkling and necrosis) motif effectors in oomycetes, and LysM (lysin motifs) domain effectors in fungi. In addition, some non-proteinaceous effectors such as toxins and sRNA also play crucial roles in infection. To cope with effectors, plants have evolved specific mechanisms to recognize them and activate effector-triggered immunity (ETI). This review summarizes the functions and mechanisms of action of typical proteinaceous and non-proteinaceous effectors secreted by important horticultural crop pathogens. The defense responses of plant hosts are also briefly introduced. Moreover, potential application of effector biology in disease management and the breeding of resistant varieties is discussed.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
25

NAGAI, HIROSHI. « Studies on the proteinaceous toxins from cnidarians ». NIPPON SUISAN GAKKAISHI 77, no 3 (2011) : 368–71. http://dx.doi.org/10.2331/suisan.77.368.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
26

Sugiura, Grant, Helen Kühn, Max Sauter, Uwe Haberkorn et Walter Mier. « Radiolabeling Strategies for Tumor-Targeting Proteinaceous Drugs ». Molecules 19, no 2 (18 février 2014) : 2135–65. http://dx.doi.org/10.3390/molecules19022135.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
27

Juge, Nathalie, et Jan Delcour. « Proteinaceous Xylanase Inhibitors : Structure, Function and Evolution ». Current Enzyme Inhibition 2, no 1 (1 février 2006) : 29–35. http://dx.doi.org/10.2174/157340806775473562.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
28

ISHIKAWA, Kazuhiko, et Hiroshi NAKATANI. « Proteinaceous .ALPHA.-Amylase Inhibitors in Wheat Gluten. » Agricultural and Biological Chemistry 55, no 11 (1991) : 2891–92. http://dx.doi.org/10.1271/bbb1961.55.2891.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
29

Roark, E. B., T. P. Guilderson, R. B. Dunbar, S. J. Fallon et D. A. Mucciarone. « Extreme longevity in proteinaceous deep-sea corals ». Proceedings of the National Academy of Sciences 106, no 13 (23 mars 2009) : 5204–8. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0810875106.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
30

Ishikawa, Kazuhiko, et Hiroshi Nakatani. « Proteinaceous α-Amylase Inhibitors in Wheat Gluten ». Agricultural and Biological Chemistry 55, no 11 (novembre 1991) : 2891–92. http://dx.doi.org/10.1080/00021369.1991.10856971.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
31

Gardiner, R. B., et A. W. Day. « Surface proteinaceous fibrils (fimbriae) on filamentous fungi ». Canadian Journal of Botany 66, no 12 (1 décembre 1988) : 2474–84. http://dx.doi.org/10.1139/b88-336.

Texte intégral
Résumé :
Proteinaceous fibrils (fimbriae) of 4–10 nm diam. have been described in several lower eukaryotes, including yeast-like fungi and certain algae. Antibodies prepared against the fimbriae of Ustilago violacea cross react with antigens present on the surface of these same organisms. In this paper we extend these observations to a diverse group of filamentous fungi, representing the major groups. These fungi also produce surface fibrils of 6–10 nm diam. and have surface antigens that cross react with the antibodies of U. violacea fimbriae. We conclude that surface proteins of a conserved type are common in the lower eukaryotes and that these may be manifested as surface fibrils of 4–10 nm diam. In some organisms these are extruded as numerous very long fimbriae (up to 30 μm); in others they may remain largely embedded in the wall or appear as a short fringe or as sparse longer fibrils.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
32

Hurme, Reini, Kurt D. Berndt, Staffan J. Normark et Mikael Rhen. « A Proteinaceous Gene Regulatory Thermometer in Salmonella ». Cell 90, no 1 (juillet 1997) : 55–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0092-8674(00)80313-x.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
33

Kazakevičiūtė-Makovska, R., et H. Steeb. « Superelasticity and Self-Healing of Proteinaceous Biomaterials ». Procedia Engineering 10 (2011) : 2597–602. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2011.04.432.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
34

Gongadze, Georgy M., Alla S. Kostyukova, Margarita L. Miroshnichenko et Elizaveta A. Bonch-Osmolovskaya. « Regular proteinaceous layers ofThermococcus stetteri cell envelope ». Current Microbiology 27, no 1 (juillet 1993) : 5–9. http://dx.doi.org/10.1007/bf01576826.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
35

Paik, Woon Ki, Hyang Woo Lee et Sangduk Kim. « Endogenous proteinaceous inhibitor for protein methylation reactions ». Archives of Pharmacal Research 10, no 3 (septembre 1987) : 193–96. http://dx.doi.org/10.1007/bf02861913.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
36

Goesaert, Hans, Giles Elliott, Paul A. Kroon, Kurt Gebruers, Christophe M. Courtin, Johan Robben, Jan A. Delcour et Nathalie Juge. « Occurrence of proteinaceous endoxylanase inhibitors in cereals ». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics 1696, no 2 (février 2004) : 193–202. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbapap.2003.08.015.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
37

Juge, Nathalie, Birte Svensson, Bernard Henrissat et Gary Williamson. « Plant proteinaceous inhibitors of carbohydrate-active enzymes ». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics 1696, no 2 (février 2004) : 141. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbapap.2003.11.002.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
38

Dunaevsky, Ya E., Dong Zhang, A. R. Matveeva, G. A. Belyakova et M. A. Belozersky. « Degradation of proteinaceous substrates by xylotrophic basidiomycetes ». Microbiology 75, no 1 (janvier 2006) : 35–39. http://dx.doi.org/10.1134/s0026261706010073.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
39

Iritani, Eiji, Masashi Iwata et Toshiro Murase. « Concentration of Proteinaceous Solutions with Superabsorbent Hydrogels ». Separation Science and Technology 28, no 10 (juillet 1993) : 1819–36. http://dx.doi.org/10.1080/01496399308029243.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
40

Evershed, R. « Proteinaceous Material from Potsherds and Associated Soils ». Journal of Archaeological Science 23, no 3 (mai 1996) : 429–36. http://dx.doi.org/10.1006/jasc.1996.0038.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
41

Ng, Tzi Bun, Randy Chi Fai Cheung, Jack Ho Wong, Yau Sang Chan, Xiuli Dan, Wenliang Pan, Hexiang Wang et al. « Fungal proteinaceous compounds with multiple biological activities ». Applied Microbiology and Biotechnology 100, no 15 (23 juin 2016) : 6601–17. http://dx.doi.org/10.1007/s00253-016-7671-9.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
42

Jung, Jung-Yeul, Ki-Taek Byun et Ho-Young Kwak. « Proteinaceous bubble and nanoparticle flows in microchannels ». Microfluidics and Nanofluidics 1, no 2 (2 décembre 2004) : 177–82. http://dx.doi.org/10.1007/s10404-004-0026-3.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
43

Tran, Thi Ngoc, Chien Thang Doan, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen et San-Lang Wang. « Conversion of Fishery Waste to Proteases by Streptomyces speibonae and Their Application in Antioxidant Preparation ». Fishes 7, no 3 (14 juin 2022) : 140. http://dx.doi.org/10.3390/fishes7030140.

Texte intégral
Résumé :
Proteinaceous wastes from the fishery process are an abundant renewable resource for the recovery of a variety of high-value products. This work attempted to utilize several proteinaceous wastes to produce proteases using the Streptomyces speibonae TKU048 strain. Among different possible carbon and nitrogen sources, the protease productive activity of S. speibonae TKU048 was optimal on 1% tuna head powder. Further, the casein/gelatin/tuna head powder zymography of the crude enzyme revealed the presence of three/nine/six proteases, respectively. The crude-enzyme cocktail of S. speibonae TKU048 exhibited the best proteolytic activity at 70 °C and pH = 5.8. Sodium dodecyl sulfate strongly enhanced the proteolytic activity of the cocktail, whereas FeCl3, CuSO4, and ethylenediaminetetraacetic acid could completely inhibit the enzyme activity. Additionally, the crude-enzyme cocktail of S. speibonae TKU048 could efficiently enhance the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl and 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) radical scavenging activities of all tested proteinaceous materials including the head, viscera, and meat of tuna fish; the head, viscera, and meat of tilapia fish; the head, meat, and shell of shrimp; squid pen; crab shell; and soybean. Taken together, S. speibonae TKU048 revealed potential in the reclamation of proteinaceous wastes for protease production and antioxidant preparation.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
44

Tatun, Nujira, Tippawan Singtripop, Shingo Osugi, Siriluck Nachiangmai, Masafumi Iwami et Sho Sakurai. « Possible involvement of proteinaceous and non-proteinaceous trehalase inhibitors in the regulation of hemolymph trehalose concentration in Bombyx mori ». Applied Entomology and Zoology 44, no 1 (2009) : 85–94. http://dx.doi.org/10.1303/aez.2009.85.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
45

Hendriks, Wiljan, Annika Bourgonje, William Leenders et Rafael Pulido. « Proteinaceous Regulators and Inhibitors of Protein Tyrosine Phosphatases ». Molecules 23, no 2 (12 février 2018) : 395. http://dx.doi.org/10.3390/molecules23020395.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
46

Tong, P. S., D. M. Barbano et W. K. Jordan. « Characterization of Proteinaceous Membrane Foulants from Whey Ultrafiltration ». Journal of Dairy Science 72, no 6 (juin 1989) : 1435–42. http://dx.doi.org/10.3168/jds.s0022-0302(89)79251-1.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
47

Simakhina, G., et L. Solodko. « Proteinaceous Food Concentrates From Green Mass of Plants ». Advanced Science Journal 2015, no 1 (2 février 2015) : 57–60. http://dx.doi.org/10.15550/asj.2015.01.057.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
48

YOSHINAGA-KIRIAKE, AYA. « Biochemical study on proteinaceous toxins from venomous fish ». NIPPON SUISAN GAKKAISHI 88, no 4 (15 juillet 2022) : 229–31. http://dx.doi.org/10.2331/suisan.wa2950.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
49

Fernandes, Margarida M., et Artur Cavaco-Paulo. « Protein disulphide isomerase-assisted functionalization of proteinaceous substrates ». Biocatalysis and Biotransformation 30, no 1 (23 janvier 2012) : 111–24. http://dx.doi.org/10.3109/10242422.2012.646657.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
50

NAGASHMA, YUJI, et AYA KIRIAKE. « Ⅱ-3. Proteinaceous toxins of venomous scorpaeniform fish ». NIPPON SUISAN GAKKAISHI 83, no 5 (2017) : 821. http://dx.doi.org/10.2331/suisan.wa2442-7.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Nous offrons des réductions sur tous les plans premium pour les auteurs dont les œuvres sont incluses dans des sélections littéraires thématiques. Contactez-nous pour obtenir un code promo unique!

Vers la bibliographie