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Registros recuperados : 133 | |
121. | | MICHALAK, M.; LARSEN, D. M.; JERS, C.; ALMEIDA, J. R. M. de; WILLER, M.; LI, H.; KIRPEKAR, F.; KJAERULFF, L.; GOTFREDSEN, C. H.; NORDVANG, R. T.; MEYER, A. S.; MIKKELSEN, J. D. Biocatalytic production of 3'-sialyllactose by use of a modified sialidase with superior trans-sialidase activity. Process Biochemistry, V. 49, p. 265-270, 2014. Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
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122. | | VIEIRA, F. S.; SOUTO, A. L.; COSTA, P. P. K. G.; JUSTEN, F.; RAMOS, T. G. S.; LIMA, K. S. de; ALMEIDA, J. R. M. de; DAMASO, M. C. T.; RODRIGUES, C. M. Desenvolvimento e aplicação de um método RP-UPLC-PDA para a análise simultânea de dez ácidos orgânicos derivados da bioconversão de glicerina. In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 3., 2016, Brasília, DF. Anais ... Brasília, DF: Embrapa, 2016. p. 268-274. Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
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123. | | COSTA, P. P. K. G.; SALUM, T. F. C.; PACHECO, T. F.; BRAGA, S. C.; ALMEIDA, J. R. M. de; GONCALVES, S. B.; DAMASO, M. C. T.; RODRIGUES, C. M. Development and validation of HILIC-UHPLC-ELSD methods fordetermination of sugar alcohols stereoisomers and its application forbioconversion processes of crude glycerin. Journal of Chromatography A, v. 1589, p. 56-64, 2019. Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
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124. | | PEREIRA, C. B.; SILVA, R. M. C. da; POLETTO, C. M.; CAMPOS, C. G.; RIBEIRO, J. A. de A.; RODRIGUES, C. M.; ABDELNUR, P. V.; ALMEIDA, J. R. M. de; DAMASO, M. C. T. Screening of microorganisms for production of aggregated-value chemicals from glycerin bioconversion. In: SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY FOR FUELS AND CHEMICALS, 37., 2015, San Diego, California. [Resumos ...] Fairfax: Society for Industrial Microbiology and Biotechnology, 2015. Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
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125. | | PEREIRA. C. B.; SILVA, R. M. C.; POLETTO, C. M.; ARAÚJO, K. P.; RIBEIRO, J. A. de A.; RODRIGUES, C. M.; ABDELNUR, P. V.; ALMEIDA, J. R. M. de; DAMASO, M. C. T. Seleção de fungos filamentosos para produção de polióis a partir da bioconversão de glicerina bruta. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 20.; SIMPÓSIO DE HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE BIOMASSA, 11., 2015, Fortaleza, CE. [Anais ...]. São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia Química, 2015. Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
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126. | | ALMEIDA, J. R. M. de; FRANCO, P. F.; POLETTO, C. M.; MENDES, T. D.; SALUM, T. F. C.; ARAUJO, W. A.; PIZZIRANI-KLEINER, A. A.; FAVARO, L. C. de L.; LOPES, L. G. New yeast strains for production of fuels and chemicals. In: INTERNATIONAL CONGRESS ON YEASTS, 2012, Madison, US. [Anais...]. [S.l.]: Lesaffre, 2012. Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
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127. | | CAMPOS, C. G.; VERAS, H. C. T.; RIBEIRO, J. A. de A.; COSTA, P. P. K. G.; ARAÚJO, K. P.; RODRIGUES, C. M.; ALMEIDA, J. R. M. de; ABDELNUR, P. V. New protocol based on UHPLC-MS/MS for quantitation of metabolites in xylose-fermenting yeasts. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, v. 28, n. 12, p. 2646-2657, 2017. p. 2646-2657 Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
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128. | | SOUSA, G. P. de; SOUSA, G. P. de; LACERDA, V. A. M.; ROSINHA, G. M. S.; RECH FILHO, E. L.; SOUTO, B. de M.; QUIRINO, B. F.; ALMEIDA, J. R. M. de; BITTENCOURT, D. M. de C. Modelagem e produção de espidroína sintética de seda de aranha para aplicações biomédicas. In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 7., 2023, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF : Embrapa, 2023. p. 153. Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
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129. | | SOUSA, G. P. de; SOUSA, G. P. de; LACERDA, V. A. M.; ROSINHA, G. M. S.; RECH FILHO, E. L.; SOUTO, B. de M.; QUIRINO, B. F.; ALMEIDA, J. R. M. de; BITTENCOURT, D. M. de C. Modelagem e produção de espidroína sintética de seda de aranha para aplicações biomédicas. In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 7., 2023, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF : Embrapa, 2023. p. 153. Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
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130. | | RAMOS, T. G. S.; JUSTEN, F.; CARNEIRO, C. V. G. C.; HONORATO, V. M.; FRANCO, P. F.; VIEIRA, F. S.; TRICHEZ, D.; RODRIGUES, C. M.; ALMEIDA, J. R. M. de. Xylonic acid production by recombinant Komagataella phaffii strains engineered with newly identified xylose dehydrogenases. Bioresource Technology Reports, v. 16, 100825, Dec. 2021. 6 p. PDF: il. Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
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131. | | FAVARO, L. C. de L.; GOMES, A. de P. G.; QUIRINO, B. F.; BRASIL, B. dos S. A. F.; SIQUEIRA, F. G. de; ALMEIDA, J. R. M. de; DAMASO, M. C. T.; COSTA, P. P. K. G.; SALUM, T. F. C. Conservação e caracterização da ?coleção de microrganismos e microalgas aplicados à agroenergia e biorrefinarias ? CMMAABIO. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 4., 2016, Curitiba, PR. Recursos genéticos no Brasil: a base para o desenvolvimento sustentável. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2016. Não paginado. Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
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132. | | MACHADO, C. M. M.; DAMASO, M. C. T.; SOUZA, D. T. de; BRAGA, M.; ONOYAMA, M. M.; GARCIA, L. C.; QUIRINO, B. F.; RODRIGUES, D. de S.; CARVALHO, F. B. de P.; ALMEIDA, J. R. M. de; VALADARES, L. F.; GONCALVES, S. B.; MENDES, T. D.; PACHECO, T. F. Contextualização, mercado e gargalos de P&D do etanol lignocelulósico. Brasília, DF: Embrapa Agroenergia, 2016. 35 p. (Embrapa Agroenergia. Documentos, 20). Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
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133. | | SERRA, L. A.; CRUZ, R. G. da S.; GUTIERREZ, D. M. R.; CRUZ, A. J. G.; CANIZARES, C. A. T.; CHEN, X.; MOSIER, N.; THOMPSON, D.; ASTON, J.; DOOLEY, J.; SHARMA, P.; DE MARCO, J. L.; ALMEIDA, J. R. M. de; ERK, K.; XIMENES, E.; LADISCH, M. R. Screening method for Enzyme-based liquefaction of corn stover pellets at high solids. Bioresource Technology, v. 363, 127999, Nov., 2022. Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
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Registros recuperados : 133 | |
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| Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Meio Ambiente. Para informações adicionais entre em contato com cnpma.biblioteca@embrapa.br. |
Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Meio Ambiente. |
Data corrente: |
31/01/2017 |
Data da última atualização: |
31/01/2017 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
A - 1 |
Autoria: |
GONÇALVES, S. P. C.; STRAUSS, M.; DELITE, F. de S.; CLEMENTE, Z.; CASTRO, V. L. S. S. de; MARTINEZ, D. S. T. |
Afiliação: |
SUELI PATRICIA COSTA GONCALVES, CNPEM; MATHIAS STRAUSS, CNPEM; FABRICIO DE SOUZA DELITE, CNPEM; ZAIRA CLEMENTE, CNPEM; VERA LUCIA SCHERHOLZ S DE CASTRO, CNPMA; DIEGO STEFANI TEODORO MARTINEZ, FCA-UNICAMP. |
Título: |
Activated carbon from pyrolysed sugarcane bagasse: silver nanoparticle modification and ecotoxicity assessment. |
Ano de publicação: |
2016 |
Fonte/Imprenta: |
Science of The Total Environment, v. 565, p. 833?840, 2016. |
DOI: |
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.03.041 |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
Activated carbon from pyrolysed sugarcane bagasse (ACPB) presented pore size ranges from 1.0 to 3.5 nm, and surface area between 1200 and 1400 m2 g? 1 that is higher than commonly observed to commercial activated carbon. The ACPB material was successfully loaded with of silver nanoparticles with diameter around 35 nm (0.81 wt.%). X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analyses showed that the material surface contains metallic/Ag0 (93.60 wt.%) and ionic/Ag+ states (6.40 wt.%). The adsorption capacity of organic model molecules (i.e. methylene blue and phenol) was very efficient to ACPB and ACPB loaded with silver nanoparticles (ACPB-AgNP), indicating that the material modification with silver nanoparticles has not altered its adsorption capacity. ACPB-AgNP inhibited bacteria growth (Escherichia coli), it is a promising advantage for the use of these materials in wastewater treatment and water purification processes. However, ACPB-AgNP showed environmental risks, with toxic effect to the aquatic organism Hydra attenuata (i.e. LC50 value of 1.94 mg L? 1), and it suppressed root development of Lycopersicum esculentum plant (tomato). Finally, this work draw attention for the environmental implications of activated carbon materials modified with silver nanoparticles. |
Palavras-Chave: |
Econanotoxicology; Functionalization; Metallic nanoparticles; Nanomateriais; Porous carbon. |
Thesagro: |
Bagaço; Cana de açúcar; Carvão; Metal; Toxidez; Tratamento da água. |
Thesaurus NAL: |
Nanoparticles; Nanosilver. |
Categoria do assunto: |
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia |
Marc: |
LEADER 02328naa a2200349 a 4500 001 2062299 005 2017-01-31 008 2016 bl uuuu u00u1 u #d 024 7 $ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.03.041$2DOI 100 1 $aGONÇALVES, S. P. C. 245 $aActivated carbon from pyrolysed sugarcane bagasse$bsilver nanoparticle modification and ecotoxicity assessment.$h[electronic resource] 260 $c2016 520 $aActivated carbon from pyrolysed sugarcane bagasse (ACPB) presented pore size ranges from 1.0 to 3.5 nm, and surface area between 1200 and 1400 m2 g? 1 that is higher than commonly observed to commercial activated carbon. The ACPB material was successfully loaded with of silver nanoparticles with diameter around 35 nm (0.81 wt.%). X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analyses showed that the material surface contains metallic/Ag0 (93.60 wt.%) and ionic/Ag+ states (6.40 wt.%). The adsorption capacity of organic model molecules (i.e. methylene blue and phenol) was very efficient to ACPB and ACPB loaded with silver nanoparticles (ACPB-AgNP), indicating that the material modification with silver nanoparticles has not altered its adsorption capacity. ACPB-AgNP inhibited bacteria growth (Escherichia coli), it is a promising advantage for the use of these materials in wastewater treatment and water purification processes. However, ACPB-AgNP showed environmental risks, with toxic effect to the aquatic organism Hydra attenuata (i.e. LC50 value of 1.94 mg L? 1), and it suppressed root development of Lycopersicum esculentum plant (tomato). Finally, this work draw attention for the environmental implications of activated carbon materials modified with silver nanoparticles. 650 $aNanoparticles 650 $aNanosilver 650 $aBagaço 650 $aCana de açúcar 650 $aCarvão 650 $aMetal 650 $aToxidez 650 $aTratamento da água 653 $aEconanotoxicology 653 $aFunctionalization 653 $aMetallic nanoparticles 653 $aNanomateriais 653 $aPorous carbon 700 1 $aSTRAUSS, M. 700 1 $aDELITE, F. de S. 700 1 $aCLEMENTE, Z. 700 1 $aCASTRO, V. L. S. S. de 700 1 $aMARTINEZ, D. S. T. 773 $tScience of The Total Environment$gv. 565, p. 833?840, 2016.
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