Artykuły w czasopismach na temat „Microbe-mineral Interaction”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Microbe-mineral Interaction”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
OLSSON-FRANCIS, K., R. VAN HOUDT, M. MERGEAY, N. LEYS i C. S. COCKELL. "Microarray analysis of a microbe-mineral interaction". Geobiology 8, nr 5 (15.08.2010): 446–56. http://dx.doi.org/10.1111/j.1472-4669.2010.00253.x.
Pełny tekst źródłaCuadros, Javier. "Clay minerals interaction with microorganisms: a review". Clay Minerals 52, nr 2 (czerwiec 2017): 235–61. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.2017.052.2.05.
Pełny tekst źródłaXia, Jin Lan, Hong Chang Liu, Zhen Yuan Nie, Hong Rui Zhu, Yun Yang, Lei Wang, Jian Jun Song i in. "Characterization of Microbe-Mineral Interfacial Interaction Based on Synchrotron Radiation Techniques". Advanced Materials Research 1130 (listopad 2015): 123–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1130.123.
Pełny tekst źródłaMhonde, Ngoni, Mariette Smart, Kirsten Corin i Nora Schreithofer. "Investigating the Electrochemical Interaction of a Thiol Collector with Chalcopyrite and Galena in the Presence of a Mixed Microbial Community". Minerals 10, nr 6 (19.06.2020): 553. http://dx.doi.org/10.3390/min10060553.
Pełny tekst źródłaBreier, J. A., S. N. White i 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, nr 1922 (13.07.2010): 3067–86. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2010.0024.
Pełny tekst źródłaHochella, M. F. "Sustaining Earth: Thoughts on the present and future roles of mineralogy in environmental science". Mineralogical Magazine 66, nr 5 (październik 2002): 627–52. http://dx.doi.org/10.1180/0026461026650053.
Pełny tekst źródłaYang, Kiho, Hanbeom Park i Jinwook Kim. "Application of Electron Energy Loss Spectroscopy - Spectrum Imaging (EELS-SI) for Microbe-mineral Interaction". Journal of the mineralogical society of korea 32, nr 1 (31.03.2019): 63–69. http://dx.doi.org/10.9727/jmsk.2019.32.1.63.
Pełny tekst źródłaSanyal, Santonu Kumar, i Jeremiah Shuster. "Gold particle geomicrobiology: Using viable bacteria as a model for understanding microbe–mineral interactions". Mineralogical Magazine 85, nr 1 (luty 2021): 117–24. http://dx.doi.org/10.1180/mgm.2021.19.
Pełny tekst źródłaXia, Jinlan, Hongchang Liu, Zhenyuan Nie, Xiaolu Fan, Duorui Zhang, Xingfu Zheng, Lizhu Liu, Xuan Pan i 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 (sierpień 2020): 139005. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139005.
Pełny tekst źródłaSusilawati, Dr Rita. "Bioremediation Experiment Using Hydrocarbon Degrading Bacteria". Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral 20, nr 1 (4.02.2019): 1. http://dx.doi.org/10.33332/jgsm.2019.v20.1.1-7.
Pełny tekst źródłaSusilawati, Rita. "Bioremediation Experiment Using Hydrocarbon Degrading Bacteria". Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral 20, nr 1 (4.02.2019): 1. http://dx.doi.org/10.33332/jgsm.geologi.20.1.1-7.
Pełny tekst źródłaSusilawati, Rita. "Bioremediation Experiment Using Hydrocarbon Degrading Bacteria". Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral 20, nr 1 (4.02.2019): 1. http://dx.doi.org/10.33332/jgsm.geologi.v20i1.335.
Pełny tekst źródłaSusilawati, Dr Rita. "Bioremediation Experiment Using Hydrocarbon Degrading Bacteria". Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral 20, nr 1 (4.02.2019): 1. http://dx.doi.org/10.33332/jgsm.v20i1.335.
Pełny tekst źródłaThormann, Kai M., Renée M. Saville, Soni Shukla, Dale A. Pelletier i Alfred M. Spormann. "Initial Phases of Biofilm Formation in Shewanella oneidensis MR-1". Journal of Bacteriology 186, nr 23 (1.12.2004): 8096–104. http://dx.doi.org/10.1128/jb.186.23.8096-8104.2004.
Pełny tekst źródłaVu, Minh Thiet, Almando Geraldi, Hoang Dang Khoa Do, Arif Luqman, Hoang Danh Nguyen, Faiza Nur Fauzia, Fahmi Ikhlasul Amalludin i in. "Soil Mineral Composition and Salinity Are the Main Factors Regulating the Bacterial Community Associated with the Roots of Coastal Sand Dune Halophytes". Biology 11, nr 5 (30.04.2022): 695. http://dx.doi.org/10.3390/biology11050695.
Pełny tekst źródłaDasgupta, Shamik, Xiaotong Peng i Kaiwen Ta. "Interaction between Microbes, Minerals, and Fluids in Deep-Sea Hydrothermal Systems". Minerals 11, nr 12 (26.11.2021): 1324. http://dx.doi.org/10.3390/min11121324.
Pełny tekst źródłaZheng, Xingfu, Xuan Pan, Zhenyuan Nie, Yi Yang, Lizhu Liu, Hongying Yang i Jinlan Xia. "Combined DFT and XPS Investigation of Cysteine Adsorption on the Pyrite (1 0 0) Surface". Minerals 8, nr 9 (23.08.2018): 366. http://dx.doi.org/10.3390/min8090366.
Pełny tekst źródłaRasmann, Sergio, i Ivan Hiltpold. "Root Exudation of Specialized Molecules for Plant-Environment Interaction". CHIMIA 76, nr 11 (30.11.2022): 922. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2022.922.
Pełny tekst źródłaLee, M. R., D. J. Brown, M. E. Hodson, M. Mackenzie i C. L. Smith. "Weathering microenvironments on feldspar surfaces: implications for understanding fluid-mineral reactions in soils". Mineralogical Magazine 72, nr 6 (grudzień 2008): 1319–28. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.2008.072.6.1319.
Pełny tekst źródłaZiolkowski, L. A., N. C. S. Mykytczuk, C. R. Omelon, H. Johnson, L. G. Whyte i G. F. Slater. "Arctic gypsum endoliths: a biogeochemical characterization of a viable and active microbial community". Biogeosciences 10, nr 11 (27.11.2013): 7661–75. http://dx.doi.org/10.5194/bg-10-7661-2013.
Pełny tekst źródłaYuliatin, Ervinda. "The Ecological Significance of Plant Growth Promoting Rhizobacteria in Tropical Soil Kalimantan: A Narrative Review". Journal of Tropical Life Science 13, nr 2 (25.05.2023): 407–20. http://dx.doi.org/10.11594/jtls.13.02.20.
Pełny tekst źródłaDong, H., D. P. Jaisi, J. Kim i G. Zhang. "Microbe-clay mineral interactions". American Mineralogist 94, nr 11-12 (1.11.2009): 1505–19. http://dx.doi.org/10.2138/am.2009.3246.
Pełny tekst źródłaEl-Sawah, Ahmed M., Ali El-Keblawy, Dina Fathi Ismail Ali, Heba M. Ibrahim, Mohamed A. El-Sheikh, Anket Sharma, Yousef Alhaj Hamoud i in. "Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Enhance Soil Key Enzymes, Plant Growth, Seed Yield, and Qualitative Attributes of Guar". Agriculture 11, nr 3 (27.02.2021): 194. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture11030194.
Pełny tekst źródłaRamirez-Villacis, Dario X., Andrea Pinos-Leon, Pamela Vega-Polo, Isai Salas-González, Corbin D. Jones i 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, nr 2 (4.02.2023): 399. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms11020399.
Pełny tekst źródłaDong, Hailiang. "Mineral-microbe interactions: a review". Frontiers of Earth Science in China 4, nr 2 (27.03.2010): 127–47. http://dx.doi.org/10.1007/s11707-010-0022-8.
Pełny tekst źródłaZiolkowski, L. A., N. C. S. Mykytczuk, C. R. Omelon, H. Johnson, L. G. Whyte i G. F. Slater. "Arctic Gypsum Endoliths: a biogeochemical characterization of a viable and active microbial community". Biogeosciences Discussions 10, nr 2 (8.02.2013): 2269–304. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-10-2269-2013.
Pełny tekst źródłaJohnston, Vanessa, Andrea Martín-Pérez, Sara Skok i Janez Mulec. "Microbially-mediated carbonate dissolution and precipitation; towards a protocol for ex-situ, cave-analogue cultivation experiments". International Journal of Speleology 50, nr 2 (kwiecień 2021): 137–55. http://dx.doi.org/10.5038/1827-806x.50.2.2372.
Pełny tekst źródłaAsadi, Mohammad, Farzad Rasouli, Trifa Amini, Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Somaye Souri, Sona Skrovankova, Jiri Mlcek i 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, nr 8 (18.08.2022): 1943. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy12081943.
Pełny tekst źródłaNie, Zhen Yuan, Hong Chang Liu, Jin Lan Xia, Huan Liu, Yun Lu Cui i 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 (sierpień 2017): 466–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.262.466.
Pełny tekst źródłaDong, Hailiang, i Anhuai Lu. "Geomicrobiology Research in China: Mineral-Microbe Interactions". Geomicrobiology Journal 29, nr 3 (kwiecień 2012): 197–98. http://dx.doi.org/10.1080/01490451.2012.640602.
Pełny tekst źródłaDong, Hailiang. "Electron Microscopic Characterization of Mineral-Microbe Interactions". Microscopy and Microanalysis 25, S2 (sierpień 2019): 2350–51. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927619012480.
Pełny tekst źródłaMapelli, Francesca, Ramona Marasco, Annalisa Balloi, Eleonora Rolli, Francesca Cappitelli, Daniele Daffonchio i Sara Borin. "Mineral–microbe interactions: Biotechnological potential of bioweathering". Journal of Biotechnology 157, nr 4 (luty 2012): 473–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2011.11.013.
Pełny tekst źródłaGates, Will P. "Methods for Study of Microbe-Mineral Interactions". Clays and Clay Minerals 56, nr 1 (luty 2008): 128–29. http://dx.doi.org/10.1007/bf03406036.
Pełny tekst źródłaDong, H., i A. Lu. "Mineral-Microbe Interactions and Implications for Remediation". Elements 8, nr 2 (1.04.2012): 95–100. http://dx.doi.org/10.2113/gselements.8.2.95.
Pełny tekst źródłaSaunders, Scott H., i Dianne K. Newman. "Extracellular Electron Transfer Transcends Microbe-Mineral Interactions". Cell Host & Microbe 24, nr 5 (listopad 2018): 611–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.chom.2018.10.018.
Pełny tekst źródłaHudson-Edwards, Karen, i Joanne Santini. "Arsenic-Microbe-Mineral Interactions in Mining-Affected Environments". Minerals 3, nr 4 (9.10.2013): 337–51. http://dx.doi.org/10.3390/min3040337.
Pełny tekst źródłaHU, R., S. LI, F. LI, M. YANG, Z. JIN, X. LI i F. ZHANG. "MINERAL-MICROBE INTERACTIONS: BACTERIALLY INDUCED HYDRATION OF BIOTITE". Applied Ecology and Environmental Research 19, nr 3 (2021): 2037–47. http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1903_20372047.
Pełny tekst źródłaSiradje, Andi Lindhemuthianingrum, Irfan D. Prijambada i 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, nr 4 (27.03.2017): 28. http://dx.doi.org/10.18502/kls.v3i4.684.
Pełny tekst źródłaScott, Jill R., Beizhan Yan i Daphne L. Stoner. "Spatially-correlated mass spectrometric analysis of microbe–mineral interactions". Journal of Microbiological Methods 67, nr 2 (listopad 2006): 381–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.mimet.2006.04.020.
Pełny tekst źródłaKemner, K. M., E. J. O'Loughlin, S. D. Kelly i M. I. Boyanov. "Synchrotron X-ray Investigations of Mineral-Microbe-Metal Interactions". Elements 1, nr 4 (1.09.2005): 217–21. http://dx.doi.org/10.2113/gselements.1.4.217.
Pełny tekst źródłaMishra, Bhoopesh. "Towards a mechanistic understanding of mercury–microbe/mineral interactions". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 73, a2 (1.12.2017): C333. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273317092403.
Pełny tekst źródłaBrown, G. E., Y. Wang, A. Gélabert, J. Ha, C. Cismasu, G. Ona-Nguema, K. Benzerara i in. "Synchrotron X-ray studies of heavy metal mineral-microbe interactions". Mineralogical Magazine 72, nr 1 (luty 2008): 169–73. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.2008.072.1.169.
Pełny tekst źródłaPett-Ridge, Jennifer, i Mary K. Firestone. "Using stable isotopes to explore root-microbe-mineral interactions in soil". Rhizosphere 3 (czerwiec 2017): 244–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.rhisph.2017.04.016.
Pełny tekst źródłaCockell, Charles S. "Geomicrobiology beyond Earth: microbe–mineral interactions in space exploration and settlement". Trends in Microbiology 18, nr 7 (lipiec 2010): 308–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.tim.2010.03.005.
Pełny tekst źródłaCockell, Charles S. "Synthetic geomicrobiology: engineering microbe–mineral interactions for space exploration and settlement". International Journal of Astrobiology 10, nr 4 (27.05.2011): 315–24. http://dx.doi.org/10.1017/s1473550411000164.
Pełny tekst źródłaEdwards, Katrina J., Wolfgang Bach i Thomas M. McCollom. "Geomicrobiology in oceanography: microbe–mineral interactions at and below the seafloor". Trends in Microbiology 13, nr 9 (wrzesień 2005): 449–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.tim.2005.07.005.
Pełny tekst źródłaVaughan, David J., i Jonathan R. Lloyd. "Mineral-organic-microbe interactions: Environmental impacts from molecular to macroscopic scales". Comptes Rendus Geoscience 343, nr 2-3 (luty 2011): 140–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.crte.2010.10.005.
Pełny tekst źródłaLoudon, Claire-Marie, Natasha Nicholson, Kai Finster, Natalie Leys, Bo Byloos, Rob Van Houdt, Petra Rettberg i in. "BioRock: new experiments and hardware to investigate microbe–mineral interactions in space". International Journal of Astrobiology 17, nr 4 (24.07.2017): 303–13. http://dx.doi.org/10.1017/s1473550417000234.
Pełny tekst źródłaAhmed, Engy, i Sara J. M. Holmström. "Microbe–mineral interactions: The impact of surface attachment on mineral weathering and element selectivity by microorganisms". Chemical Geology 403 (maj 2015): 13–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2015.03.009.
Pełny tekst źródłaDAVIS, K. J., K. H. NEALSON i A. LÜTTGE. "Calcite and dolomite dissolution rates in the context of microbe?mineral surface interactions". Geobiology 5, nr 2 (czerwiec 2007): 191–205. http://dx.doi.org/10.1111/j.1472-4669.2007.00112.x.
Pełny tekst źródła