Zeitschriftenartikel zum Thema „MICROALGA CHLORELLA MINUTISSIMA“
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González, Juan Félix, Teresa Belén Cuello, Antonio José Calderón, Manuel Calderón, Jerónimo González und Diego Carmona. „Cultivation of Autochthonous Microalgae for Biomass Feedstock: Growth Curves and Biomass Characterization for Their Use in Biorefinery Products“. Energies 14, Nr. 15 (28.07.2021): 4567. http://dx.doi.org/10.3390/en14154567.
Der volle Inhalt der QuelleLuche, Daniela Ercole Dale, Bruna Caroline Marques Gonçalves und Messias Borges Silva. „Produção de biomassa da microalga Chlorella minutissima usando mel como fonte de carbono“. Brazilian Journal of Development 5, Nr. 10 (2019): 20531–44. http://dx.doi.org/10.34117/bjdv5n10-239.
Der volle Inhalt der QuelleSonkar, S., und N. Mallick. „Outdoor cultivation of the green microalga Chlorella minutissima under fed-batch mode for biodiesel production“. New Biotechnology 44 (Oktober 2018): S125—S126. http://dx.doi.org/10.1016/j.nbt.2018.05.1060.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Vidhu Lekha, Saumita Chakravarty, Neha Chandra und Nirupama Mallick. „Production of sodium copper chlorophyllin from a green microalga Chlorella minutissima: a value-added co-product for sustainable microalgal refinery“. Food and Bioproducts Processing 123 (September 2020): 322–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.fbp.2020.07.011.
Der volle Inhalt der QuelleArora, Neha, Alok Patel, Parul A. Pruthi, Krishna Mohan Poluri und Vikas Pruthi. „Utilization of stagnant non-potable pond water for cultivating oleaginous microalga Chlorella minutissima for biodiesel production“. Renewable Energy 126 (Oktober 2018): 30–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2018.03.033.
Der volle Inhalt der QuelleRocha Simões, Patrícia, Jaasiel Espindola Villar, Daniela Ercole Dale Luche, Messias Borges Silva und Bruna Caroline Marques Gonçalves. „Avaliação da atividade antibacteriana do óleo da microalga Chlorella minutissima como alternativa para o tratamento de dermatite atópica“. Brazilian Journal of Development 5, Nr. 11 (2019): 24893–914. http://dx.doi.org/10.34117/bjdv5n11-169.
Der volle Inhalt der QuelleSonkar, Sashi, Dipanwita Deb und Nirupama Mallick. „Outdoor cultivation of the green microalga Chlorella minutissima in mini pond system under batch and fed-batch modes integrating low-dose sequential phosphate addition (LDSPA) strategy for biodiesel production“. Biomass and Bioenergy 138 (Juli 2020): 105596. http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105596.
Der volle Inhalt der QuelleSánchez-García, Didier, Anayelli Resendiz-Isidro, Thelma Villegas-Garrido, César Flores-Ortiz, Benjamín Chávez-Gómez und Eliseo Cristiani-Urbina. „Effect of nitrate on lipid production by T. suecica, M. contortum, and C. minutissima“. Open Life Sciences 8, Nr. 6 (01.06.2013): 578–90. http://dx.doi.org/10.2478/s11535-013-0173-6.
Der volle Inhalt der QuelleLópez Muñoz, Ignacio, und Olivier Bernard. „Modeling the Influence of Temperature, Light Intensity and Oxygen Concentration on Microalgal Growth Rate“. Processes 9, Nr. 3 (09.03.2021): 496. http://dx.doi.org/10.3390/pr9030496.
Der volle Inhalt der QuelleAndriopoulos, Vasilis, Maria D. Gkioni, Eleni Koutra, Savvas G. Mastropetros, Fotini N. Lamari, Sophia Hatziantoniou und Michael Kornaros. „Total Phenolic Content, Biomass Composition, and Antioxidant Activity of Selected Marine Microalgal Species with Potential as Aquaculture Feed“. Antioxidants 11, Nr. 7 (04.07.2022): 1320. http://dx.doi.org/10.3390/antiox11071320.
Der volle Inhalt der QuelleSHARMA, GULSHAN KUMAR, SHAKEEL A. KHAN, MANOJ SHRIVASTAVA, N. GUPTA, SANDEEP KUMAR, LAL CHAND MALAV, MAHAVEER NOGIYA und S. K. DUBEY. „Bioremediation of sewage wastewater through microalgae (Chlorella minutissima)“. Indian Journal of Agricultural Sciences 90, Nr. 10 (04.12.2020): 2024–28. http://dx.doi.org/10.56093/ijas.v90i10.107985.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Haiying, Meng Chen, M. E. D. Garcia, Nadia Abunasser, K. Y. Simon Ng und Steven O. Salley. „Culture of microalgae Chlorella minutissima for biodiesel feedstock production“. Biotechnology and Bioengineering 108, Nr. 10 (22.07.2011): 2280–87. http://dx.doi.org/10.1002/bit.23160.
Der volle Inhalt der QuelleBen Atitallah, Ali, Faiez Hentati, Mouna Dammak, Bilel Hadrich, Imen Fendri, Mohamed-Ali Ayadi, Philippe Michaud, Slim Abdelkafi und Mohamed Barkallah. „Effect of Microalgae Incorporation on Quality Characteristics and Functional and Antioxidant Capacities of Ready-to-Eat Fish Burgers Made from Common Carp (Cyprinus carpio)“. Applied Sciences 9, Nr. 9 (02.05.2019): 1830. http://dx.doi.org/10.3390/app9091830.
Der volle Inhalt der QuelleRaghuwanshi, Navdeep, Neha Arora, Ritu Varshney, Partha Roy und Vikas Pruthi. „Antineoplastic and antioxidant potential of phycofabricated silver nanoparticles using microalgae Chlorella minutissima“. IET Nanobiotechnology 11, Nr. 7 (28.07.2017): 827–34. http://dx.doi.org/10.1049/iet-nbt.2016.0201.
Der volle Inhalt der QuelleHawrot-Paw, Małgorzata, Adam Koniuszy, Małgorzata Gałczyńska, Grzegorz Zając und Joanna Szyszlak-Bargłowicz. „Production of Microalgal Biomass Using Aquaculture Wastewater as Growth Medium“. Water 12, Nr. 1 (29.12.2019): 106. http://dx.doi.org/10.3390/w12010106.
Der volle Inhalt der QuelleSharan, Abhishek, und Seema Nara. „Exposure of synthesized Co3O4 nanoparticles to Chlorella minutissima: An ecotoxic evaluation in freshwater microalgae“. Aquatic Toxicology 224 (Juli 2020): 105498. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2020.105498.
Der volle Inhalt der QuelleKlin, Marek, Filip Pniewski und Adam Latała. „Characteristics of the growth rate and lipid production in fourteen strains of Baltic green microalgae“. Oceanological and Hydrobiological Studies 47, Nr. 1 (26.03.2018): 10–18. http://dx.doi.org/10.1515/ohs-2018-0002.
Der volle Inhalt der QuelleAmaral, M. S., C. C. A. Loures, F. L. Naves, B. E. L. Baeta, M. B. Silva und A. M. R. Prata. „Evaluation of cell growth performance of microalgae Chlorella minutissima using an internal light integrated photobioreactor“. Journal of Environmental Chemical Engineering 8, Nr. 5 (Oktober 2020): 104200. http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2020.104200.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, Amit Kumar, Abhishek Sharma, Yashvir Singh und Wei-Hsin Chen. „Production of a sustainable fuel from microalgae Chlorella minutissima grown in a 1500 L open raceway ponds“. Biomass and Bioenergy 149 (Juni 2021): 106073. http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2021.106073.
Der volle Inhalt der QuelleYang, JinShui, Jing Cao, GuanLan Xing und HongLi Yuan. „Lipid production combined with biosorption and bioaccumulation of cadmium, copper, manganese and zinc by oleaginous microalgae Chlorella minutissima UTEX2341“. Bioresource Technology 175 (Januar 2015): 537–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2014.10.124.
Der volle Inhalt der QuelleGeorgakis, Nikolaos D., Elisavet Ioannou, Marianna Chatzikonstantinou, Marián Merino, Evangelia G. Chronopoulou, José Luis Mullor, Panagiotis Madesis und Nikolaos E. Labrou. „The Cosmeceutical Potential of the Yellow-Green Alga Trachydiscus minutus Aqueous Extract: Preparation of a Natural-Based Dermal Formula as a Proof of Concept“. Cosmetics 10, Nr. 3 (10.05.2023): 75. http://dx.doi.org/10.3390/cosmetics10030075.
Der volle Inhalt der QuelleD'Alessandro, Emmanuel Bezerra, Ina De Souza Nogueira und Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann. „Variability in phytoplankton community structure and influence on stabilization pond functioning“. Ambiente e Agua - An Interdisciplinary Journal of Applied Science 15, Nr. 2 (08.04.2020): 1. http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.2507.
Der volle Inhalt der QuelleKotzabasis, K., A. Hatziathanasiou, M. V. Bengoa-Ruigomez, M. Kentouri und P. Divanach. „Methanol as alternative carbon source for quicker efficient production of the microalgae Chlorella minutissima: Role of the concentration and frequence of administration“. Journal of Biotechnology 70, Nr. 1-3 (April 1999): 357–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-1656(99)00088-7.
Der volle Inhalt der QuelleMakridis, Pavlos, Rita Alves Costa und Maria Teresa Dinis. „Microbial conditions and antimicrobial activity in cultures of two microalgae species, Tetraselmis chuii and Chlorella minutissima, and effect on bacterial load of enriched Artemia metanauplii“. Aquaculture 255, Nr. 1-4 (Mai 2006): 76–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2005.12.010.
Der volle Inhalt der QuelleG, Saxena, und Kumar L. „Identification of Potential Culture Conditions for Enhancing the Biomass Production of Microalga Chlorella minutissima“. Expert Opinion on Environmental Biology s1 (2016). http://dx.doi.org/10.4172/2325-9655.s1-005.
Der volle Inhalt der QuelleSonkar, Sashi, Shibani und Nirupama Mallick. „A machine learning approach in drying of microalga Chlorella minutissima in a single rotary drum dryer for biodiesel production“. Environmental Progress & Sustainable Energy, 16.11.2021. http://dx.doi.org/10.1002/ep.13786.
Der volle Inhalt der QuelleAbo-Elmagd, Rasha A., Ragaa A. Hamouda und Mervat H. Hussein. „Phycotoxicity and catalytic reduction activity of green synthesized Oscillatoria gelatin-capped silver nanoparticles“. Scientific Reports 12, Nr. 1 (27.11.2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-22976-6.
Der volle Inhalt der QuelleBalkanlı, Nihat Erdem, İbrahim Işıldak, Benan İnan, Tuğba Özer und Didem Özçimen. „Monitoring microalgal growth of Chlorella minutissima with a new all solid‐state contact nitrate selective sensor“. Biotechnology Progress, 06.03.2022. http://dx.doi.org/10.1002/btpr.3247.
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