Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Beijing Yiketai Ecological Technology Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Скачать материалы> >MC1000 8 - канальная система мониторинга выращивания водорослей и отдельных ссылок
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
MC1000 8 - канальная система мониторинга выращивания водорослей и отдельных ссылок
Дата:2019-07-18Читать:0

MC1000 8 - канальная система мониторинга выращивания водорослей и отдельных ссылок

  • СенгуптаА,и др. 2019. Эффект CO2в повышении рециркуляции фотосинтетических кофакторов для хирального синтеза под посредством алкогольной дегидрогеназы в цианобактериях. Журнал биотехнологии 289А.1 - 6
  • ПательА,и др. 2019. Биосинтез нутрацевтических жирных кислот масляными морскими микроводорослямиФаеодактилум трикорнумИспользование гидролизатов из биомассы березы и елки, предварительно обработанной органосольвом. Морские наркотики 17 (2)А. 119
  • ЛиY,и др. 2019. Анализ транскриптомы показывает регуляцию экспрессии генов во время фотоакклимации к высоким уровням облучения вDunaliella салина(Chlorophyceae). Фикологические исследованияDOI:10.1111/до.12379
  • ЧжэнZ,и др. 2019. Далекокрасный свет вызывает экспрессию LHCSR, чтобы вызвать нефотохимическое гашение в межприливной зеленой макроводорослиУльва пролифера. Исследования водорослей 40А. 101512
  • ЛибертонМ,и др. 2019. Усиленная фиксация азота в glgX-дефицитном штаммеЦианотецаsp. штамм ATCC 51142, одноклеточная цианобактерия, фиксирующая азот. Прикладная и экологическая микробиология 85(7* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *e02887-18
  • ТапарияY,и др. 2019. Новый маркер эндогенной селекции для диатомыФаеодактилум трикорнумна основе уникальной мутации в фитоен-десатуразе 1. Научные отчеты 9: 8217
  • МундтF,и др. 2019. Изоляция РНК от таксономически разнообразных фотосинтетических протистов. Лимнология и океанография: методы 17(3* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *190 - 199 гг.
  • ФерроЛ,и др. 2018. Субарктические штаммы микроводорослей очищают сточные воды и производят биомассу при низкой температуре и коротком фотопериоде. Исследования водорослей 35А.160 - 167
  • ДжайсвалD,и др. 2018. Особенности генома и биохимические характеристики прочной, быстрорастущей и естественно трансформируемой цианобактерииSynechococcus elongatus (англ.)PCC 11801 Изолированный из Индии. Научные отчеты 8: 16632
  • ВилламмеР,и др. 2018. Сюрпризный анализ транскриптомического ответа зеленой микроводорослиХламидомоныДобавление ацетата во время дневных/ночных циклов. Химическая физика 514А.154 - 163
  • Сантос-МериноМ,и др. 2018. Инженерия пути синтеза жирных кислот вSynechococcus elongatus (англ.)PCC 7942 улучшает производство омега-3 жирных кислот. Биотехнология Биотопливо 11: 239
  • ХагеманнМ,и др. 2018. Геном Synechocystis sp. PCC 6803 кодирует до четырех 2-фосфогликолатных фосфатаз. Впереди. Наука о растениях. 9:1718
  • ИликП,и др. 2018. Оценка тепловой толерантности растений по утечке ионов: новый метод на основе постепенного нагрева. Новый фитолог218: 1278 - 1287
  • Де-ЛукаР,и др. 2018. Моделирование фотосинтетической транспортной цепи электронов в Nannochloropsis gaditana с помощью данных поглощения. Исследования водорослей 33А.430 - 439
  • ПерозениF,и др. 2018. Экспрессия LHCSR при промоторе HSP70/RBCS2 в качестве стратегии повышения производительности микроводорослей. Международный журнал молекулярных наук 19 (1)А. 155
  • ХуанТы,и др. 2018. Регулирование фотозащиты улучшает фотосинтетический рост и производство биомассы в мутантных клетках цианобактерии в месте контроля качестваСинехоцистsp. PCC 6803. Фотосинтеза 56(1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *192 - 199
  • ВаршнийП,и др. 2018. Изоляция и биохимическая характеристика двух термофильных видов зеленых водорослей:Asterarcys четырехклеточныйиХлорелла сорокиниана, которые терпимы к высоким уровням углекислого газа и оксида азота. Исследования водорослей 30А.28 - 37
  • БеонD,и др. 2018. Аэробная обработка свиного гноя для повышения анаэробного пищеварения и микроводорослей. Журнал экологических наук и здравоохранения, часть В 53(2* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *145 - 151
  • ФерроЛ,и др. 2018. Изоляция и характеристика штаммов микроводорослей для производства биомассы и рекуперации сточных вод в Северной Швеции. Исследования водорослей 32А.44 - 53
  • НагиВ,и др. 2018. Устойчивое и эффективное производство H2 в зеленых водорослях на основе расщепления воды, достигнутое путем ограничения субстрата циклом Кальвина-Бенсона-Бассама. Биотехнология Биотопливо 11: 69
  • ПательА,и др. 2018. Гетеротрофная c*tionAuxenochlorella прототекоидыиспользование лесной биомассы в качестве сырья для устойчивого производства биодизеля. Биотехнология Биотопливо 11: 169
  • БогаертаКА,и др. 2018. Сюрпризный анализ профилирования транскриптов по всему геному идентифицирует дифференциально экспрессируемые гены и пути, связанные с четырьмя условиями роста в микроводоросляхХламидомоны. ПЛОС ОНЕ 13(4): e0195142
  • КиршF,и др. 2018. Инактивация инвертазы повышает производство сахарозы в цианобактерияхСинехоцистsp. PCC 6803. Микробиология 164: 1220-1228
  • МиазекК,и др. 2017. Буковое деревоФагус sylvaticaразбавленный кислотный гидролизат в качестве сырья для поддержкиХлорелла сорокинианапроизводство биомассы, жирных кислот и пигментов. Биоресурсные технологии 230А.122 - 131
  • КэмарайненДж.и др. 2017. Пиридин нуклеотид трансгидрогаза PntAB имеет важное значение для оптимального роста и фотосинтетической целостности в условиях миксотрофического низкого освещения вСинехоцистsp. PCC 6803.Новый фитолог 214: 194–204
  • ДжухетДж.и др. 2017. Методы LC-MS/MS по сравнению с TLC плюс GC: согласованность профилей глицеролипидов и жирных кислот в микроводорослях и клетках высших растений и эффект голодания азотом. ПЛОС ОН 13(10): e0206397
  • МиазекК,и др. 2017. Влияние ферментального гидролизата дерева букового фага sylvatica на производство биомассы хлореллы, жирных кислот и пигментов. прикладных наук 7 (9)А. 871
  • Видаль-Мейрелес А,и др. 2017. Регулирование биосинтеза аскорбата в зеленых водорослях эволюционировало, чтобы обеспечить быстрый стресс-индуцированный ответ с помощью гена VTC2, кодирующего ВВП-1-галактоза-фосфорилазу.Новый фитолог 214: 668–681
  • РадемахераN,и др. 2017. Транскрипционный ответ экстремофильных красных водорослейCyanidioschyzon merolaeИзменения в CO2концентрации. Журнал физиологии растений 217А.49 - 56
  • БернардиА,и др. 2017. Полуэмпирическое моделирование фотосинтеза микроводорослей в различных состояниях акклимацииN. Гадитан. Журнал биотехнологии 259А.63 - 72
  • МитчеллМК,и др. 2017. Потеря пиреноида нарушает индукцию механизма концентрации углерода и меняет первичный метаболизм вChlamydomonas reinhardtii. Журнал экспериментальной ботаники, 68(14* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *3891 - 3902
  • НельсонДР,и др. 2017. Геном и феномен зеленых водорослейХлоридийsp. UTEX 3007 показывает адаптивные особенности для акклиматизации пустыни. eLife 6: e25783.
  • ГандиниС,и др. 2017. Транспортер SynPAM71 расположен в плазменной мембране и тилакоидах и способствует толерантности марганца вСинехоцистПКС6803. Новый фитолог 215: 256 - 268
  • ГлемсерДж.и др. 2016. Применение светодиодов (светодиодов) в фототрофических микроводорослях: текущее состояние и перспективы. Прикладная микробиология и биотехнология 100(3* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1077-1088
  • ГеринС,и др. 2016. Новые особенности экологического регулирования метаболизма, выявленные моделированием клеточных протеомных адаптаций, индуцированных светом, углеродом и неорганическим азотомChlamydomonas reinhardtii. Впереди. Наука о растениях. 7:1158
  • Лоера-Кесада ММ,и др. 2016. Новая платформа генной инженерии для эффективного управления биологическими загрязнителями для производства микроводорослей. Журнал биотехнологии растений 14А. 2066-2076
  • ЧжанВ,и др. 2016. Устойчивое производство биомассы водорослей и биотоплива с использованием свиней сточных вод в Северной Каролине, США. Устойчивость 8(5)А. 477
  • АлборесиА,и др. 2016. Свет модулирует биосинтез липидов в Nannochloropsis gaditana путем модулирования разделения углерода между органеллами. Физиология растений 171А.2468 - 2482
  • ЗулианиЛ,и др. 2016. Микроводоросли на анаэробном дегестате муниципальных сточных вод, сточных шламов и агроотходов. Международный журнал молекулярных наук 17 (10)А. 1692
  • ЧжуY,и др. 2016. Новый редоксин в тилакоидной мембране регулирует титр фотосистемы I. Журнал биологической химии 291А.18689 - 18699.
  • БернардиА,и др. 2016. Методология высокоточного моделирования ограниченного светового фотосинтетического производства в микроводорослях. ПЛОС ОН 11(6): e0156922.
  • МинхасАК,и др. 2016. Изоляция и идентификация новых штаммов микроводорослей, производящих масло и каротиноиды одновременно с потенциалом биотоплива. Биоресурсные технологии 211А.556 - 565
  • БертеоттиС,и др. 2016. Повышение производительности биомассы в зеленых водорослях за счет настройки нефотохимического гашения. Научные отчеты 6А.21339
  • ВаршнийП,и др. 2016. Эффект высокого CO2концентрации на рост и макромолекулярный состав микроводоросли, толерантной к теплу и высокому свету. Журнал прикладной фикологии 28(5* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *2631 - 2640
  • БернардиА,и др. 2016. Исследование генетически модифицированных штаммов микроводорослей на основе моделей. Компьютерная химическая инженерия 38А.607 - 612
  • ДуВ,и др. 2016. Неиерархическое регулирование потока раскрывает бремя фитнеса, связанное с производством лактата вСинехоцистшп. PCC6803. ACS Синтетическая биология 6(3* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *395 - 401
  • ЮДж.и др. 2015. СИнечококкус elongatusUTEX 2973, быстрорастущее цианобактериальное шасси для биосинтеза с использованием света и CO2. Научные отчеты 5:8132А,DOI: 10.1038/srep08132
  • ГрамаБ С,и др. 2015. Балансирование фотосинтеза и дыхания увеличивает производительность биомассы микроводорослей во время фотогетеротрофии на глицерине. ACS Устойчивая химия. Инженер. DOI: 10.1021/acssuschemeng.5b01544
  • ДэвисР В,и др. 2015. Рост моно- и смешанных культурНаннохлоропсис салинаиФаеодактилум трикорнумСтрувит как источник питательных веществ. Биоресурсные технологии 198, 577-585
  • ПацельтД. Дж.и др. 2015. Гидротермальная газификацияАвтоматическое забвение.для производства возобновляемой энергии и переработки питательных веществ массовых культур микроводорослей. Журнал прикладной фикологии, 27(6), 2239 - 2250
  • ПацельтД. Дж.и др. 2015. Рост микроводорослей и производительность жирных кислот на восстановленные питательные вещества от гидротермальной газификацииАвтоматическое забвение.. Исследования водорослей 10, 164-171
  • ЦветыДж М,и др. 2015. Ресеквенирование всего генома раскрывает широкие естественные вариации в модели зеленой водорослиChlamydomonas reinhardti. Клетка растения 27(9),2353 - 2369
  • МаковерА К,и др. 2015. Transcriptomics-assisted dissection of the intracellular and extracellular roles of microcystin in микрокислетная и внеклеточная роль микрокислетного микрокислетного микрокислетного микрокислетного микрокислетного микрокислетного микрокислетногоМикроцистис аэрugiносаПСК 7806. Аппл. Около. Микробиология. 81(2),544 - 554
  • ВуМ Т Т,и др. 2015. Оптимизация фотосинтеза, роста и биохимического состава микроводорослейРодомонас салина— установленная диета для живых кормовых копеногов в аквакультуре. Журнал прикладной фикологииА,Дой: 10. ​1007/​ s10811-015-0722-2
  • Николау АА,и др. 2015. Модель флуоресценции хлорофилла в микроводорослях, интегрирующая фотопродукцию, фотоингибирование и фоторегуляцию. Журнал биотехнологии 194А,91-99. DOI: 10.1016/j.jbiotec.2014.12.00
  • Грис БА,и др. 2015. Оптимизация производства биомассы и высокоценных соединений вCyanobacterium апонинумPCC 10605. Итальянское ботаническое общество. Венеция.
  • ГеринС,и др. 2014. Моделирование зависимости дыхания и фотосинтез на свете, ацетате, углекислом газе, нитрат и аммиак вХламидомоны рейнхардтис помощью проектирования экспериментов и многократная регрессия. Биология систем BMC 8А,96
  • ХасанР,и др. 2014. Биоремонтация свиней сточных вод и потенциала биотоплива с помощьюХлорелла вульгарисА,Chlamydomonas reinhardtiiиChlamydomonas дебарьяна. J Pet Environ Biotechnol 5:175. Дои: 10.4172/2157-7463.1000175
  • ШантрочекДж.и др. 2014. Плотность стоматальных и тротуарных клеток связана с внутренним CO листа2Концентрация. Анналы ботаники 114А, 191-202
  • Чжан Б.и др. 2014. Характеризация родного вида водорослейChlamydomonas дебарьянаВыбор штамма, способность биореабилитации и характеристика липидов. Биоресурсы9 (4), 6130 - 6140
  • ГрамаБ С,и др. 2014. Индукция производства кантаксантина вДактилококмикроводоросли изолирована от алжирской Сахары. Биоресурсные технологии 151А,297-305
  • ГрамаБ С,и др. 2014. Характеризация производства жирных кислот и каротиноидов вАкутодезммикроводоросли, изолированные из алжирской Сахары. Биомасса и биоэнергия 69, 265-275
  • Миазек КА,и др. 2014. Рост хлореллы в присутствии органического углерода: исследование фотобиореактора. Конференция – Процесс техники 2014 – Прага