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FMT150 조류 배양 및 온라인 모니터링 시스템 일부 문헌 목록
날짜:2019-07-10읽기 :0

1. 인생의 하루 동안 분자 사건의 다중학 해결책Chlamydomonas는. Strenkert는D등 2019, PNAs,116(6):2374-2383

2. Chlorella vulgaris는높은 빛에서 성장에 반응하여 광기간과 클로로플라스트 redox 신호를 통합합니다.. 홀리스는L등 2019, 플란타,249(4):1189-1205

3. 성장 동학 및 수학적 모델링Synechocystis는sp. 번개하는 빛 아래 PCC 6803. 스트라카L등 2019, 생물기술 및 생물공학, 116(2):469-474

4. CO는2Algae에 의한 산업용 캡처. 고통V등 2019, Algae는,DOI: 10.5772/intechopen.73417

5. 마이크로미초류의 글리콜릿: 생물 기술 응용 프로그램을 위한 효율적인 탄소 원천. Taubert는A등 2019, 식물 생물 기술 저널,DOI는: 10.1111/pbi.13078

6. thylakoid proteome 의 반응Synechocystis는sp. PCC 6803 오렌지-빨간 빛의 광 방지 강도에. 코르다라는A등 2018, 식물 생리학 및 생화학,132:524-534

7. 생물질 생산 및 경량 활용 효율에 관한 문화 밀도의 영향Synechocystis는스피. PCC 6803. 스트라카L등 2018, 생물기술 및 생물공학, 115(2):507-511

8. 광합성 전자 운송에 대한 탄소 제한의 영향Nannochloropsis oculata는. 닫은T등 2018, 광화학 및 광생물학 저널 B: 생물학, 181:31-43

9. 해양 단세포 diazotrophic cyanobacterium의 광합성 활동의 디엘 규제Crocosphaera watsonii는WH8501은. 마스우다T등 2018, 환경 미생물학,20(2):546–560

10. 성장의 빛 강도 의존성의 분석Synechocystis는635 nm 광으로 에너지를 주는 광생물 반응기의 빛 분포. 코르다라는A등 2018, PeerJ는,6:e5256,DOI 10.7717/peerj.5256

11. C*tion, characterization, and properties ofChlorella vulgaris는서로 다른 지질 함량과 빠른 열분해기름 구성에 대한 효과를 가진 미크로미미미초초초류. Adamakis는ID등 2018, 국제 환경 과학 및 오염 연구,25(23):23018-23032

12. Dynamic Response 의Synechocystis는sp. 광강도의 변화에 대한 PCC 6803. 스트라카L등 2018, Algal 연구,32:210-220

13. Microalga 성장 병목Dunaliella tertiolecta는빛 강도의 상승에 대한 반응으로. Binte Safie는SR는등 2018, 유럽 생물학 저널, 53(4):509-519

14. Photoautotrophic suspension cultures를 사용하여 c*tion의 발전과 업스케일링명아주사례 연구로. Segečová는A등 2018, 식물 세포, 조직 및 장기 문화,135(1):37–51

15. 바이오매스 생산 강화우리는 잊었다.플래트 패널 photobioreactor에서, photoautotrophic 모드에서 성장. Trivedi는J등 2018, 생물연료, DOI: 10.1080/17597269.2018.1448634

16. 잠재적 인 시아노박테리아 생산 호스트 사이의 에탄올 허용성의 비교. KämäräinenJ등 2018, Journal of Biotechnology, 283:140-145

17. 영양 스트레스에 의해 원하는 세포 제품으로 대사의 리라우팅: 흐름은 시아노박테리아 광합성에서 선택된 경로를 밝혀줍니다.. Qian은X등 2018, ACS 합성 생물학, 7(5):1465-1476

18. 서독의 온온 기후에서 실험실과 대규모 연연연초 광생물 반응기에서 연연연초 생물질량의 성장. Schreiber는C등. 2017, 생물자원 기술,234:140-149.

19. 빛의 세포 내부 분광 재구성은 초류 광합성 효율을 향상시킵니다.. 후W등. 2017, 과학 발전, 3(9):e1603096의

20. 카로테노이드 생산 공정 Green MicroalgaeDunaliella는종: 종간 변동성의 모델 기반 분석. 요인M등. 2017,Ind.화학 공사Res.,56(45):12888-12898

21. 광 감소 문화에서 사진 적응으로 변화Synechocystis는sp. PCC 6803.Straka L, et al. 2017, Algal Research, DOI: 10.1016/j.algal.2016.11.024

22. 대사 유연성은 가장 빠르게 성장하는 알가의 성장 능력을 지원합니다.. 트레브 H등. 2017, 현재 생물학,27(16): 2559-2567

23. 형광 유도 전환체에서 활성 광시스템 II 반응 센터 내용의 양화.머피 CD, 외. 2017, Limnology and Oceanography : 방법, 15 (1) : 54-69

24. 실험실 규모 광생물 반응기에 대해 광양화 마이크로타이터 플레이트 c * tion의 비교 평가.Morschett H, et al. 2017, 바이오프로세스 및 바이오시스템 엔지니어링, 40 (5) : 663-673

25. 손상된 미토콘드리아 전역 종료는 stromal redox 평화를 방해합니다.Chlamydomonas는Uhmeyer A, et al. 2017, 식물 생리학, 174 (3) : 1399-1419

26. 질소와 빛의 성장 속도와 작고 큰 중심 다이아토마의 RUBISCO 함량에 대한 상호 작용적 인 영향.Li G, et al. 2017, 광합성 연구, 131 (1) : 93-103

27. A method to decompose spectral changes in 분해하는 방법Synechocystis는PCC 6803 광 유도 상태 전환 중Acuña AM, et al. 2016, 광합성 연구, 130 (1) : 1-13

28. D1'의 비교‐그리고 D1‐다양한 환경 조건에서 PS II 반응 센터 복합체를 포함하는Synechocystis는sp. PCC 6803.Crawford TS, et al. 2016, 식물, 세포 및 환경, 39 (8) : 1715-1726

29. 인코인루인인의 근원은 박테리아 커뮤니티 구조를 운전합니다.Synechocystis는sp. PCC6803 기반 광생물 반응기.Zevin AS, et al. 2016, Algal Research, 13 : 109-115

30. 유량 세포측정은 유유유류 스트레스 반응의 동적 추적을 가능하게 합니다: 카로텐 생성을 사용한 사례 연구Dunaliella 살리나Fachet M, et al. 2016, Algal Research, 13 : 227-234

31. 현재 및 미래의 pCO에서 diatom에서 광합성의 질소 비용이,G Li, et al. 2015, 새로운 식물학자, 205 (2) : 533-543

32. Synechococcus elongatus는UTEX 2973, 빛과 CO를 사용하여 생물합성을 위한 빠르게 성장하는 시아노박테리아 샤시스2J 유 등. 2015, 과학 대표 5 : 8132.

33. 연속적인 빛에서 지속적인 시카디안 리지지름Synechocystis는sp. PCC6803 잘 통제된 광생물 반응기에서 성장합니다.P van Alphen, et al. 2015, PLoS ONE 10(6) : e0127715.

34. 인산 제한의 용해성 미생물 제품과 미생물 공동체 구조에 미치는 영향‐연속Synechocystis는‐Photobioreactors 기반AS Zevin, et al. 2015, 생물 기술 및 생물 공학, 112 (9) : 1761-1769

35. C*tion 의Nannochloropsis는پال프 및 종이 산업의 폐수에서 eicosapentaenoic 산 생산을 위해.A Polishchuk, et al. 2015, 생물자원 기술, 193: 469-476

36. 작고 대형 중심 다이아토미의 성장률과 RUBISCO 함량에 대한 상호 작용적 인 효과와 빛.G Li, et al. 2015, 생물지구과학 토론., 12: 16645-16672

37. 초초 하위의 빛-어두운 사이클 동안 초초 광합성에서 전자 풀의 역할입니다.The role of an electron pool in algae photosynthesis during sub-second light-dark cycling.C Vejrazka 등. 2015, Algal Research, 12 : 43-51

  • 동적 성장 모델의Dunaliella 살리나: 매개 변수 식별 및 프로필 확률 분석, M Fachet, et al. 2014, 생물자원 기술, 173: 21-31
  • 성장과 클로로필 축적에 대한 빛과 일생 시계의 영향Nannochloropsis gaditana는R Braun, et al. 2014, 생리학 저널, 50 (3) : 515-525
  • diazotrophic cyanobacterium의 ultradian 대사 리diadiadiamCyanothece는sp. ATCC 51142, J Červený, 등. 2013, PNAS, 110(32) : 13210-13215
  • 온도 의존 성장 속도 및 광합성 성능 남극 공생 조류 Trebouxia sp. c * ted 생물 반응기, K Balarinová, et al. 2013, 체코 극 보고서, 3 (1) : 19-27
  • 상승하는 CO2성장 빛과 성장 속도와 상호 작용하여 해안 다이아해해해의 광시스템 II 광비활성화를 변경합니다.필명강리 등, 2013, PLOS ONE, 8(1)
  • Photosystem II 단백질 분리와 FtsH 기능필명DA 캠벨 등 2013, 광합성 연구, 115 (1) : 43-54
  • 광합성 효율과 산소 진화Chlamydomonas reinhardtii는연속적이고 연연속적인 빛, C Vejrazka, 외 2013, 응용 미생물학 및 생물 기술, 97(4): 1523-1532
  • 광시스템 II 하위 단위 D1의 자연 변형은 태양 강도에 광화학 적합성을 조정, DJ Vinyard, et al. 2013, 생물 화학 저널, 288 : 5451-5462
  • mTERF 단백질 MOC1은 단세포 녹색 초초에서 미토단단단체 DNA 전역을 종료합니다.Chlamydomonas reinhardtii는2013, 핵산 연구, 1-15
  • Cyanobacteria에서 Phycobilisome 안테나 삭제는 벤치-스케일 Photobioreactor 시스템에서 광합성 에너지 변환 효율성이나 생산성을 향상시키지 않습니다, LE 페이지, 등. 2013, 식품, 연료 및 미래를 위한 연구
  • Phycobilisome 안테나 단단은 photoautotrophic 생산성을 감소시킵니다Synechocystis는sp. PCC 6803, cyanobacteria, LE 페이지, 등. 2012, 응용 및 환경 미생물학, 79(19)
  • 높은 이산화탄소는 광생리학을 차별적으로 변화시킵니다.Pseudonana 테일러(Bacillariophyceae) 및Emiliania Huxleyi는(Haptophyta), McCarthy A. et al. 2012, J. Phycol., 48: 635–646
  • 광합성 효율성의클라미도모 레인하르티in attenuated, Flashing Light, Vejrazka C. et al. 2012, 생물 기술 및 생물 공학
  • Hox Hydrogenase의 유전적 분석Cyanobacteria Synechocystis는PCC 6803은 협회, 조립, 성숙 및 기능의 하위 단위 역할을 밝혔습니다.2012, 생물 화학 저널, 287: 43502-43515.
  • Photoautotrophic Productivity의 감소Cyanobacteria Synechocystis는sp. 스트레인 PCC 6803 Phycobilisome 안테나 단단에 의해, 페이지 L. E. 외. 2012, Appl.환경.미생물학 78(17): 6349-6351
  • 기름 축적의 성장 microalgaeNeochloris oleoabundans는알칼리-소금 조건에서, 산토스 AM 외 2012, 생물자원 기술, 104:593-599
  • 시아노박테리아의 배치 문화 성장의 역학과 제한에 관하여Cyanothece는sp. ATCC 51142, Sinetova M.A. 등. 2012, 생물 기술 저널
  • 광합성 미생물 성장의 모델링과 시뮬레이션: 무작위 산책 vs. 유한 차이방법, Papáček S. et al. 2012, 시뮬레이션의 수학과 컴퓨터, 82(10) : 2022-2032
  • 광합성 효율성의Chlamydomonas reinhardtii는in Flashing Light, Vejrazka C. et al. 2011, 생물 기술 및 생물 공학, 108(12) : 2905-2913
  • 개정된 미네럴 영양 보충제는 바이오매스와 성장률을 증가시킵니다.Chlamydomonas reinhardtii는Kropat J. et al. 2011, 식물 저널, 66 : 770-780
  • 우유의 선택성 The Selectivity of MilkingDunaliella 살리나Kleinegris D. et al. 2010년 3월 바이오테크놀, 12:14-23
  • CO 비균형 모델의 실험적 검증2플래트 패널 광생물 반응기에서 가스, 액체 매체 및 초류 사이의 흐름, Nedbal L. et al. 2010, J Ind Microbiol Biotechnol, 37: 1319-1326
  • Cyanobacteria의 대사 리cycymCyanothece는sp. ATCC 51142는 일생 시계의 모델링 된 역학과 상관되어 있습니다, J Červený, L Nedbal, 2009, 생물학 리생생생학 저널, 24 (4) : 295-303
  • c*tion 및 실시간, O의 현장 측정을 위한 Photobioreactor2그리고 CO2환율, 성장 역학, 및 광자식 미생물의 클로로필 형광 방출, J Červený, et al. 2009, Eng. 생명 과학. 9(3): 247-253
  • A photobioreactor system for precision c*tion of photoautotrophic microorganisms and for high-content analysis of suspension dynamics, L Nedbal, et al. 2008, 생물 기술 및 생물 공학, 100(5): 902-910