Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Beijing Yiketai Ecological Technology Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Скачать материалы> >FMT150 Частичная библиография по выращиванию водорослей и онлайновой системе мониторинга
Скачать

Beijing Yiketai Ecological Technology Co., Ltd

  • Электронная почта

    sales@eco-tech.com.cn

  • Телефон

    18210150760

  • Адрес

    Хайдяньский район, Пекин, дом 3, дом 6, блок 101B

Свяжитесь сейчас
FMT150 Частичная библиография по выращиванию водорослей и онлайновой системе мониторинга
Дата:2019-07-10Читать:0

1. Мультиомика разрешения молекулярных событий в течение дня в жизни человекаХламидомоны. СтренкертДи др. 2019А, PNAs, 116 (6)А.2374 - 2383

2. Хлорелла вульгарисинтегрирует фотопериодные и редокс-сигналы хлоропласта в ответ на рост при высоком освещении. ХоллисЛи др. 2019А, Планта,249(4* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1189-1205

3. Кинетика роста и математическое моделированиеСинехоцистsp. PCC 6803 под мигающим светом. СтракаЛи др. 2019А, Биотехнология и биоинженерия, 116 (2):469 - 474

4. КО2Захват для промышленности водорослями. больВи др. 2019А, ВодорослиА,DOI: 10.5772/intechopen.73417

5. Гликолат из микроводорослей: эффективный источник углерода для биотехнологических применений. ТаубертаАи др. 2019А, Журнал биотехнологии растенийА,ДОИ: 10.1111/pbi.13078

6. Ответ тилакоидного протеомаСинехоцистsp. PCC 6803 для фотоингибиторных интенсивностей оранжево-красного света. КордараАи др. 2018А, Физиология растений и биохимия,132А.524 - 534

7. Влияние плотности культуры на производство биомассы и эффективность использования светаСинехоцистsp. PCC 6803. СтракаЛи др. 2018А, Биотехнология и биоинженерия, 115 (2):507 - 511

8. Влияние ограничения углерода на фотосинтетический транспорт электронов вНаннохлоропсис окулата. ЗакрылТи др. 2018А, Журнал фотохимии и фотобиологии Б: Биология, 181:31-43

9. Диельская регуляция фотосинтетической активности в океанической одноклеточной диазотрофической цианобактерииCrocosphaera watsoniiВХ8501. МасудаТи др. 2018А, Микробиология окружающей среды,20 (2)А.546 - 560

10. Анализ зависимости интенсивности света от ростаСинехоцисти распределения света в фотобиореакторе, подаваемом энергией 635 нм света. КордараАи др. 2018А, ПиерДжА,6:e5256А,DOI 10.7717/peerj.5256

11. C*tion, характеристика и свойстваХлорелла вульгарисмикроводоросли с разным содержанием липидов и влияние на состав масла быстрого пиролиза. АдамакисИдентификатори др. 2018А, Международная экологическая наука и исследования загрязнения,25 (23): 23018 - 23032

12. Динамический ответСинехоцистsp. PCC 6803 для изменения интенсивности света. СтракаЛи др. 2018А, Исследования водорослей,32: 210 - 220

13. Устройства роста микроводорослейDunaliella tertiolectaв ответ на изменение интенсивности света. Бинте СафиСРи др. 2018А, Европейского журнала фикологии, 53 (4):509 - 519

14. Развитие ционирования и повышение масштабов фотоавтотрофических суспенсионных культур с использованиемКрасная киноаВ качестве тематического исследования. СегечоваАи др. 2018А, Культура клеток, тканей и органов растений,135(1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *37 - 51

15. Расширение производства биомассыМы забыли.в плоском фотобиореакторе, выращенном в фотоавтотрофном режиме. ТриведиДжи др. 2018А, Биотопливо, DOI: 10.1080 / 17597269.2018.1448634

16. Сравнение толерантности к этанолу между потенциальными хозяевами производства цианобактерий. КэмарайненДжи др. 2018А, Журнал биотехнологии, 283: 140 - 145

17. Перенаправление метаболизма в желаемые клеточные продукты посредством стресса питательных веществ: потоки раскрывают выбранные пути в цианобактериальном фотосинтезе. ЦзяньХи др. 2018А, ACS синтетическая биология, 7(5* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1465 - 1476

18. Рост биомассы водорослей в лаборатории и в крупномасштабных фотобиореакторах водорослей в умеренном климате западной Германии. ШрайберСи др., 2017 год, Биоресурсные технологии,234: 140 - 149.

19. Внутроклеточная спектральная рекомпозиционирование света повышает эффективность фотосинтеза водорослей. ФуВи др., 2017 год, Научный прогрессИ 3 (9):e1603096

20. Процесс производства каротеноидов с использованием зеленых микроводорослейДуналиеллаРод: модельный анализ межвидовой изменчивости. ФакторыМи др., 2017 год,Яnd. Инженер-химик. Рез.,56(45* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *12888 - 12898

21. Изменения ослабления света с фотоакклимацией в культуреСинехоцистsp. PCC 6803. Straka L, et al. 2017, Исследования водорослей, DOI: 10.1016/j.algal.2016.11.024

22. Метаболическая гибкость поддерживает способность роста самых быстрорастущих водорослей. Тревес Хи др., 2017 год, Современная биология,27 (16): 2559 - 2567

23. Количественное определение содержания активного реакционного центра Фотосистемы II из флуоресцентных индукционных транзиторов. Murphy CD, et al. 2017, Лимнология и океанография: методы, 15(1): 54-69

24. Сравнительная оценка фототрофической микротитровой пластинки с лабораторными фотобиореакторами. Morschett H, et al. 2017, Инженерия биопроцессов и биосистем, 40(5): 663-673

25. Нарушенное завершение митохондриальной транскрипции нарушает стромальное редокс-равновесие вХламидомоныУхмейер А. и др. 2017, Физиология растений, 174(3): 1399-1419

26. Взаимодействие азота и света на темпы роста и содержание RUBISCO малых и больших центрических диатомов. Li G, et al. 2017, Исследования фотосинтеза, 131(1): 93-103

27. Метод распада спектральных изменений вСинехоцистPCC 6803 во время светоиндуцированных переходов состояния. Acuña AM, et al. 2016, Исследования фотосинтеза, 130 (1): 1-13

28. Сравнение D1- Да.и D1- Да.содержащие комплексы реакционных центров PS II в различных условиях окружающей средыСинехоцистsp. PCC 6803. Crawford TS, et al. 2016, Растения, клетки и окружающая среда, 39(8): 1715-1726

29. Источник инокулума приводит структуру бактериального сообщества вСинехоцистфотобиореакторы на основе PCC6803. Zevin AS, et al. 2016, Исследование водорослей, 13: 109-115

30. Поточная цитометрия позволяет динамично отслеживать реакцию на стресс водорослей: тематическое исследование с использованием каротеногенеза вDunaliella салина, Fachet M, et al. 2016, Исследования водорослей, 13: 227-234

31. Стоимость азота фотосинтеза в диатоме при текущем и будущем pCO2,Г. Ли и др. 2015, Новый фитолог, 205(2): 533-543

32. Synechococcus elongatus (англ.)UTEX 2973, быстрорастущее цианобактериальное шасси для биосинтеза с использованием света и CO2J Yu et al. 2015, Sci Rep. 5: 8132.

33. Устойчивые циркадные ритмы в непрерывном светеСинехоцистsp. PCC6803 выращивается в хорошо контролируемом фотобиореакторе. P van Alphen, et al. 2015, PLoS ONE 10(6): e0127715.

34. Влияние ограничения фосфатов на растворимые микробные продукты и структуру микробного сообщества в полу- Да.непрерывныйСинехоцист- Да.Фотобиореакторы на основе. AS Zevin, et al. 2015, Биотехнология и биоинженерия, 112(9): 1761-1769

35. C*tion отНаннохлоропсисдля производства эйкозаспентаеновой кислоты в сточных водах целлюлозной и бумажной промышленности. Польшчук А. и др. 2015, Биоресурсные технологии, 193: 469-476

36. Интерактивное воздействие и свет на темпы роста и содержание RUBISCO малых и больших центрических диатомов. G Li, et al. 2015, Biogeosciences Discuss. , 12: 16645-16672

37. Роль электронного пула в фотосинтезе водорослей во время субсекундного свето-темного цикла. C Vejrazka, et al. 2015, Исследования водорослей, 12: 43-51

  • Динамическая модель ростаDunaliella салинаИдентификация параметров и анализ вероятности профиля, M Fachet et al. 2014, Bioresource Technology, 173: 21-31
  • Влияние света и циркадных часов на рост и накопление хлорофиллаНаннохлоропсис гадитанаБраун, Р. и др. 2014, Журнал фикологии, 50(3): 515-525
  • Ультрадианный метаболический ритм в диазотрофической цианобактерииЦианотецаsp. ATCC 51142, J Červený, et al. 2013, PNAS, 110(32): 13210-13215
  • Температурозависимые темпы роста и фотосинтетические характеристики антарктических симбиотических водорослей Trebouxia sp. c*ted в биореакторе, K Balarinová, et al. 2013, Czech polar reports, 3 (1): 19-27
  • Рост CO2Взаимодействие с светом роста и скоростью роста для изменения фотоинактивации фотосистемы II прибрежной диатомыПисьменное имяGang Li и др. 2013, PLOS ONE, 8(1)
  • Клиренс белка фотосистемы II и функция FtsH в диатомеПисьменное имяДА Кэмпбелл и др. 2013, Исследования фотосинтеза, 115(1): 43-54
  • Эффективность фотосинтеза и эволюция кислородаChlamydomonas reinhardtiiпод непрерывным и мигающим светом, С. Вейразка и др. 2013, Прикладная микробиология и биотехнология, 97(4): 1523-1532
  • Естественные варианты подблока D1 Фотосистемы II настраивают фотохимическую пригодность к солнечной интенсивности, DJ Vinyard, et al. 2013, Journal of Biological Chemistry, 288: 5451-5462
  • Белок mTERF MOC1 прекращает транскрипцию митохондриальной ДНК в одноклеточной зеленой водорослиChlamydomonas reinhardtii, et al. 2013, Исследования ядерных кислот, 1-15
  • Удаление антенны фикобилизомы в цианобактерии не улучшает эффективность преобразования фотосинтетической энергии или производительность в системе фотобиореактора в скамельном масштабе, LE Page, et al. 2013, Исследования продуктов питания, топлива и будущего
  • Фикомобилизомная антенна сокращает фотоавтотрофную производительность вСинехоцистsp. PCC 6803, цианобактерия, LE Page, et al. 2012, Прикладная и экологическая микробиология, 79(19)
  • Повышенный уровень углекислого газа дифференциально меняет фотофизиологиюПсеудонана Тейлор(Bacillariophyceae) иЭмилиания Хакслей(Haptophyta), McCarthy A. et al. 2012, J. Phycol. , 48: 635–646
  • Фотосинтетическая эффективностьХламидомо Рейнхардтив Смягченный, мигающий свет, Vejrazka C. et al. 2012, Биотехнология и биоинженерия
  • Генетический анализ гидрогеназы Hox вCyanobacteria SynechocystisPCC 6803 раскрывает роли субединиц в ассоциации, сборке, зрелении и функции, C Eckert. 2012, Журнал биологической химии, 287: 43502-43515.
  • Снижение фотоавтотрофной производительности вCyanobacteria Synechocystissp. штамм PCC 6803 посредством сокращения антенны фикобилизомы, Page L. E. et al. 2012, Appl. Около. Микробиология. 78(17): 6349-6351
  • Рост нефтяных микроводорослейНеохлорис oleoabundansв щелочно-соляных условиях, Santos A.M. et al. 2012, Bioresource Technology, 104:593-599
  • О динамике и ограничениях роста партийной культуры цианобактерииЦианотецаsp. ATCC 51142, Sinetova M.A. et al. 2012, Журнал биотехнологии
  • Моделирование и моделирование роста фотосинтетических микроорганизмов: случайная прогулка против метода конечной разницы, Papáček S. et al. 2012, Mathematics and Computers in Simulation, 82(10): 2022-2032
  • Фотосинтетическая эффективностьChlamydomonas reinhardtiiв Мигающем свете, Вейразка С. и др. 2011, Биотехнология и биоинженерия, 108(12):2905-2913
  • Пересмотренная минеральная питательная добавка увеличивает биомассу и темпы ростаChlamydomonas reinhardtiiKropat J. et al. 2011, Журнал растений, 66:770-780
  • Избирательность доенияDunaliella салинаKleinegris D. et al. 2010, Мар Биотехнол, 12:14-23
  • Экспериментальная валидация модели неравенства CO2потоки между газом, жидкой средой и водорослями в плоскопанельном фотобиореакторе, Nedbal L. et al. 2010, J Ind Microbiol Biotechnol, 37: 1319-1326
  • Метаболические ритмы цианобактерииЦианотецаsp. ATCC 51142 коррелирует с моделируемой динамикой циркадных часов, J Červený, L Nedbal, 2009, Journal of Biological Rhythms, 24(4): 295-303
  • Фотобиореактор для c * tion и в реальном времени, измерение in situ О2и CO2обменные курсы, динамика роста и флуоресцентная эмиссия хлорофилла фотоавтотрофных микроорганизмов, J Červený, et al. 2009, Eng. Life Sci. 9(3): 247-253
  • Система фотобиореактора для точного анализа фотоавтотрофных микроорганизмов и для анализа динамики суспенсии с высоким содержанием, L Nedbal, et al. 2008, Biotechnology and Bioengineering, 100(5): 902-910