Articles de revues sur le sujet « Xylitol Production »
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Hong, Yuanyuan, Mehdi Dashtban, Greg Kepka, Sanfeng Chen et Wensheng Qin. « Overexpression of D-Xylose Reductase (xyl1) Gene and Antisense Inhibition of D-Xylulokinase (xyiH) Gene Increase Xylitol Production inTrichoderma reesei ». BioMed Research International 2014 (2014) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/169705.
Texte intégralT.N. Bhagat, A. G. Pathade et G. R. Pathade. « Xylitol : Production and its applications – A Review ». Ecology, Environment and Conservation 30, Suppl (2024) : 228–33. http://dx.doi.org/10.53550/eec.2024.v30i02s.048.
Texte intégralKumar, Kuldeep, Ekta Singh et Smriti Shrivastava. « Microbial xylitol production ». Applied Microbiology and Biotechnology 106, no 3 (28 janvier 2022) : 971–79. http://dx.doi.org/10.1007/s00253-022-11793-6.
Texte intégralHor, Sreyden, Mallika Boonmee Kongkeitkajorn et Alissara Reungsang. « Evaluation of Xylose-Utilising Yeasts for Xylitol Production from Second-Generation Ethanol Vinasse and Effect of Agitation Intensity in Flask-Scale Xylitol Production ». Sains Malaysiana 52, no 1 (31 janvier 2023) : 175–85. http://dx.doi.org/10.17576/jsm-2023-5201-14.
Texte intégralHor, Sreyden, Mallika Boonmee Kongkeitkajorn et Alissara Reungsang. « Sugarcane Bagasse-Based Ethanol Production and Utilization of Its Vinasse for Xylitol Production as an Approach in Integrated Biorefinery ». Fermentation 8, no 7 (19 juillet 2022) : 340. http://dx.doi.org/10.3390/fermentation8070340.
Texte intégralWest, Thomas P. « Xylitol Production by Candida Species from Hydrolysates of Agricultural Residues and Grasses ». Fermentation 7, no 4 (28 octobre 2021) : 243. http://dx.doi.org/10.3390/fermentation7040243.
Texte intégralMeilany, Diah, Dewinka Anugeraheni, Abdul Aziz, Made Tri Ari Penia Kresnowati et Tjandra Setiadi. « The Effects of Operational Conditions in Scaling Up of Xylanase Enzyme Production for Xylitol Production ». Reaktor 20, no 1 (13 mars 2020) : 32–37. http://dx.doi.org/10.14710/reaktor.20.1.32-37.
Texte intégralRahayu, E., N. Hidayah et R. S. Adiandri. « Production of Xylitol from Corn Biomass using Candida sp. As Microbial Agent ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1024, no 1 (1 mai 2022) : 012075. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1024/1/012075.
Texte intégralMardawati, Efri, Budi Mandra Harahap, Emilda Ayu Febrianti, Agus Try Hartono, Natasha Putri Siahaan, Anting Wulandari, Silvia Yudiastuti, Sri Suhartini et Kasbawati Kasbawati. « Integrated and partial process of xylitol and bioethanol production from oil palm empty fruit bunches ». Advances in Food Science, Sustainable Agriculture and Agroindustrial Engineering 5, no 1 (31 juillet 2022) : 49–67. http://dx.doi.org/10.21776/ub.afssaae.2022.005.01.5.
Texte intégralAmbarsari, Laksmi, Suryani Suryani, Steffanus Gozales et Puspa Julistia Puspita. « The Addition Effects of Glucose as a Co-substrate on Xylitol Production by Candida guilliermondii ». Current Biochemistry 2, no 1 (20 avril 2015) : 13–21. http://dx.doi.org/10.29244/cb.2.1.13-21.
Texte intégralNiranjan, Rashmi, Vishal Ahuja et Arvind Kumar Bhatt. « Optimization of Xylose Reductase production from Citrobacter sp. » Research Journal of Biotechnology 16, no 8 (25 juillet 2021) : 90–97. http://dx.doi.org/10.25303/168rjbt9021.
Texte intégralDahiya, Jagroop S. « Xylitol production by Petromyces albertensis grown on medium containing D-xylose ». Canadian Journal of Microbiology 37, no 1 (1 janvier 1991) : 14–18. http://dx.doi.org/10.1139/m91-003.
Texte intégralAbdullah, Noradilin, Rosli Md Illias, Low Kheng Oon, Nardiah Rizwana Jaafar, Norhamiza Mohamad Sukri et Roshanida Abdul Rahman. « METABOLIC PATHWAY MODIFICATION FOR PRODUCTION OF XYLITOL FROM GLUCOSE IN ESCHERICHIA COLI ». Jurnal Teknologi 84, no 3 (31 mars 2022) : 151–62. http://dx.doi.org/10.11113/jurnalteknologi.v84.18228.
Texte intégralNoorain Mohmad Yousoff, Siti, ‘Amirah Baharin et Afnizanfaizal Abdullah. « Deep Neural Network Method for the Prediction of Xylitol Production ». Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 5, no 3 (1 mars 2017) : 691. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v5.i3.pp691-696.
Texte intégralRamesh, S., R. Muthuvelayudham, Rajesh Kannan et T. Viruthagiri. « Response surface optimization of medium composition for xylitol production by Debaryomyces hansenii var hansenii using corncob hemicellulose hydrolysate ». Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 19, no 3 (2013) : 377–84. http://dx.doi.org/10.2298/ciceq120315072r.
Texte intégralFaradila Ayu, Near Putri, N. Nurhayati, Ahmad Thontowi, Endang Kusdiyantini, Atit Kanti et Euis Hermiati. « Produksi Xilitol Menggunakan Hidrolisat Tongkol Jagung (Zea mays) Oleh Meyerozyma caribbica InaCC Y67 ». Bioma : Berkala Ilmiah Biologi 23, no 1 (2 juin 2021) : 71–77. http://dx.doi.org/10.14710/bioma.23.1.71-77.
Texte intégralLópez-Linares, Juan Carlos, Encarnación Ruiz, Inmaculada Romero, Eulogio Castro et Paloma Manzanares. « Xylitol Production from Exhausted Olive Pomace by Candida boidinii ». Applied Sciences 10, no 19 (5 octobre 2020) : 6966. http://dx.doi.org/10.3390/app10196966.
Texte intégralQi, Xiang Hui, Yan Luo, Jing Fei Zhu, Huan Huan Zhang, Xu Wang, Jing Lin, Fang Chen, Zhao Ju et Liang Wang. « Microbial Bioconversion Process of Glucose for the Production of Xylitol ». Key Engineering Materials 636 (décembre 2014) : 149–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.636.149.
Texte intégralOu, Chung-Mao, Tien-Yang Ma, Wei-Lin Tu, Yu Chao et Gia-Luen Guo. « Xylitol production from non-detoxified Napiergrass hydrolysate using a recombinant flocculating yeast strain ». BioResources 15, no 4 (29 octobre 2020) : 9575–83. http://dx.doi.org/10.15376/biores.15.4.9575-9583.
Texte intégralBedő, Soma, Anikó Fehér, Panwana Khunnonkwao, Kaemwich Jantama et Csaba Fehér. « Optimized Bioconversion of Xylose Derived from Pre-Treated Crop Residues into Xylitol by Using Candida boidinii ». Agronomy 11, no 1 (1 janvier 2021) : 79. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy11010079.
Texte intégralMardawati, Efri, Andi Trirakhmadi, MTAP Kresnowati et Tjandra Setiadi. « Kinetic study on Fermentation of xylose for The Xylitol Production ». Journal of Industrial and Information Technology in Agriculture 1, no 1 (13 août 2017) : 1. http://dx.doi.org/10.24198/jiita.v1i1.12214.
Texte intégralMuhamad Fuzi, Siti Fatimah Zaharah, Farhana Adilah Zahari, Ong Hong Puay, Low Kheng Oon et Iskandar Abdullah. « Screening Effect of Amino Acid on Xylitol Production By Recombinant Escherichia coli System ». Journal of Bioprocessing and Biomass Technology 2, no 1 (29 juin 2023) : 43–47. http://dx.doi.org/10.11113/bioprocessing.v2n1.23.
Texte intégralSilva, S. S., A. Quesada-Chanto et M. Vitolo. « Upstream Parameters Affecting the Cell Growth and Xylitol Production by Candida guilliermondii FTI 20037 ». Zeitschrift für Naturforschung C 52, no 5-6 (1 juin 1997) : 359–63. http://dx.doi.org/10.1515/znc-1997-5-614.
Texte intégralKhudhair, Raed S., et Elham I. Tami. « Xylitol Production from Agricultural Wastes by Candida tropicalis ». Basrah Journal of Agricultural Sciences 32 (22 novembre 2019) : 1–6. http://dx.doi.org/10.37077/25200860.2019.251.
Texte intégralSokolov, Filipp S., Konstantin G. Gurevich, Natella I. Kriheli, Andrey V. Zaborovskiy et Viktor M. Glinenko. « Xylitol : production, metabolism and safety of use (literature review) ». Hygiene and sanitation 102, no 1 (15 février 2023) : 77–81. http://dx.doi.org/10.47470/0016-9900-2023-102-1-77-81.
Texte intégralCarneiro, de Paula e Silva et Almeida. « Xylitol Production : Identification and Comparison of New Producing Yeasts ». Microorganisms 7, no 11 (23 octobre 2019) : 484. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms7110484.
Texte intégralRudrangi, Samatha S. R., et Thomas P. West. « Effect of pH on xylitol production by Candida species from a prairie cordgrass hydrolysate ». Zeitschrift für Naturforschung C 75, no 11-12 (26 novembre 2020) : 489–93. http://dx.doi.org/10.1515/znc-2020-0140.
Texte intégralWei, Na, Haiqing Xu, Soo Rin Kim et Yong-Su Jin. « Deletion ofFPS1, Encoding Aquaglyceroporin Fps1p, Improves Xylose Fermentation by Engineered Saccharomyces cerevisiae ». Applied and Environmental Microbiology 79, no 10 (8 mars 2013) : 3193–201. http://dx.doi.org/10.1128/aem.00490-13.
Texte intégralKo, Byoung Sam, Jinmi Kim et Jung Hoe Kim. « Production of Xylitol from d-Xylose by a Xylitol Dehydrogenase Gene-Disrupted Mutant of Candida tropicalis ». Applied and Environmental Microbiology 72, no 6 (juin 2006) : 4207–13. http://dx.doi.org/10.1128/aem.02699-05.
Texte intégralHidayah, N., RS Adiandri et E. Rahayu. « Microbial xylitol production from corn cob using Candida guilliermondii ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1024, no 1 (1 mai 2022) : 012077. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1024/1/012077.
Texte intégralAhuja, Vishal, Markéta Macho, Daniela Ewe, Manoj Singh, Subhasish Saha et Kumar Saurav. « Biological and Pharmacological Potential of Xylitol : A Molecular Insight of Unique Metabolism ». Foods 9, no 11 (2 novembre 2020) : 1592. http://dx.doi.org/10.3390/foods9111592.
Texte intégralYulianto, Wisnu Adi, Kapti Rahayu Kuswanto, Tranggono Tranggono et Retno Indrati. « Pengaruh Konsentrasi Xilosa dan Kosubstrat Terhadap Produksi Xilitol oleh Candida shehatae Way 08 ». agriTECH 25, no 3 (23 février 2017) : 143. http://dx.doi.org/10.22146/agritech.13352.
Texte intégralCarvalho, Filipa, Francisca Duarte, Laura Pedreiras, Vanessa Posada et Margarida Brito. « Xylitol ». U.Porto Journal of Engineering 8, no 5 (27 septembre 2022) : 158–74. http://dx.doi.org/10.24840/2183-6493_008.005_0014.
Texte intégralLim, Kean Long, Wai Yin Wong, Nowilin James Rubinsin, Soh Kheang Loh et Mook Tzeng Lim. « Techno-Economic Analysis of an Integrated Bio-Refinery for the Production of Biofuels and Value-Added Chemicals from Oil Palm Empty Fruit Bunches ». Processes 10, no 10 (29 septembre 2022) : 1965. http://dx.doi.org/10.3390/pr10101965.
Texte intégralMiura, Masahiro, Tomoaki Seo, Yasutaka Shimotori, Masakazu Aoyama, Hisayuki Nakatani et Masatomo Nishikoori. « Microbial xylitol production from culm of Sasa kurilensis using the yeast Candida magnoliae ». Holzforschung 67, no 8 (1 décembre 2013) : 881–85. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2013-0040.
Texte intégralAraújo, Diana, Tatiana Costa et Filomena Freitas. « Biovalorization of Lignocellulosic Materials for Xylitol Production by the Yeast Komagataella pastoris ». Applied Sciences 11, no 12 (15 juin 2021) : 5516. http://dx.doi.org/10.3390/app11125516.
Texte intégralTakahashi, N., et J. Washio. « Metabolomic Effects of Xylitol and Fluoride on Plaque Biofilm in Vivo ». Journal of Dental Research 90, no 12 (22 septembre 2011) : 1463–68. http://dx.doi.org/10.1177/0022034511423395.
Texte intégralGolubkov, Viktor Aleksandrovich, Yuliya Nikolaevna Zaitseva, Sergej Dmitrievich Kirik, Anna Olegovna Eremina, Valentin Vladimirovich Sychev et Oksana Pavlovna Taran. « XYLITOL PRODUCTION FROM XYLOSE OVER ZIRCONIA-DOPED SILICA SBA-15 SUPPORTED RUTHENIUM CATALYSTS ». chemistry of plant raw material, no 4 (15 décembre 2023) : 397–405. http://dx.doi.org/10.14258/jcprm.20230414105.
Texte intégralNeirinck, Leonard G., C. S. Tsai, John L. Labelle et Henry Schneider. « Xylitol as a carbon source for growth and ethanol production by Pachysolen tannophilus ». Canadian Journal of Microbiology 31, no 5 (1 mai 1985) : 451–55. http://dx.doi.org/10.1139/m85-084.
Texte intégralMardawati, Efri, Agus T. Hartono, Bambang Nurhadi, Hana Nur Fitriana, Euis Hermiati et Riksfardini Annisa Ermawar. « Xylitol Production from Pineapple Cores (Ananas comosus (L.) Merr) by Enzymatic and Acid Hydrolysis Using Microorganisms Debaryomyces hansenii and Candida tropicalis ». Fermentation 8, no 12 (30 novembre 2022) : 694. http://dx.doi.org/10.3390/fermentation8120694.
Texte intégralAigner, Danuta Joanna, Lena Hinterholzer, Lukas Almhofer, Robert H. Bischof et Tanja Wrodnigg. « Conversion of xylose into D-xylitol using catalytic transfer hydrogenation with formic acid as H-donor ». BioResources 18, no 4 (31 octobre 2023) : 8631–52. http://dx.doi.org/10.15376/biores.18.4.8631-8652.
Texte intégralCarvalho, Walter de, Silvio Silvério da Silva, Michele Vitolo et Ismael Maciel de Mancilha. « Use of Immobilized Candida Cells on Xylitol Production from Sugarcane Bagasse ». Zeitschrift für Naturforschung C 55, no 3-4 (1 avril 2000) : 213–17. http://dx.doi.org/10.1515/znc-2000-3-412.
Texte intégralDeng, Li-Hong, Yong Tang et Yun Liu. « Detoxification of Corncob Acid Hydrolysate with SAA Pretreatment and Xylitol Production by ImmobilizedCandida tropicalis ». Scientific World Journal 2014 (2014) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2014/214632.
Texte intégralBarathikannan, Kaliyan, et Paul Agastian. « Xylitol : Production, Optimization and Industrial Application ». International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 5, no 9 (10 septembre 2016) : 324–39. http://dx.doi.org/10.20546/ijcmas.2016.509.036.
Texte intégralPourmir, Azadeh, Samaneh Noor-Mohammadi et Tyler W. Johannes. « Production of xylitol by recombinant microalgae ». Journal of Biotechnology 165, no 3-4 (juin 2013) : 178–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2013.04.002.
Texte intégralSaha, B. C., et R. J. Bothast. « Production of xylitol by Candida peltata ». Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 22, no 6 (1 juin 1999) : 633–36. http://dx.doi.org/10.1038/sj.jim.2900674.
Texte intégralHallborn, Johan, Mats Walfridsson, Ulla Airaksinen, Heikki Ojamo, Bärbel Hahn-Hägerdal, Merja Penttilä et Sirkka Keränen. « Xylitol Production by Recombinant Saccharomyces Cerevisiae ». Bio/Technology 9, no 11 (novembre 1991) : 1090–95. http://dx.doi.org/10.1038/nbt1191-1090.
Texte intégralUittamo, Johanna, Mikko T. Nieminen, Pertti Kaihovaara, Paul Bowyer, Mikko Salaspuro et Riina Rautemaa. « Xylitol inhibits carcinogenic acetaldehyde production byCandidaspecies ». International Journal of Cancer 129, no 8 (1 avril 2011) : 2038–41. http://dx.doi.org/10.1002/ijc.25844.
Texte intégralCarvalho, W., J. C. Santos, L. Canilha, S. S. Silva, P. Perego et A. Converti. « Xylitol production from sugarcane bagasse hydrolysate ». Biochemical Engineering Journal 25, no 1 (août 2005) : 25–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.bej.2005.03.006.
Texte intégralMussatto, Solange Inês, et Inês Conceição Roberto. « Evaluation of nutrient supplementation to charcoal-treated and untreated rice straw hydrolysate for xylitol production by Candida guilliermondii ». Brazilian Archives of Biology and Technology 48, no 3 (mai 2005) : 497–502. http://dx.doi.org/10.1590/s1516-89132005000300020.
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