Influence of copper iodide particles of different dispersity on the fermentation activity of yeast cells Saccharomyces cerevisiae
Gespeichert in:
| Datum: | 2022 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | H. M. Bahatska, R. V. Mazurenko, S. M. Makhno, P. P. Horbyk |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2022
|
| Schriftenreihe: | Chemistry, physics and technology of surface |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001344037 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Influence of dispersed copper iodide on the enzymatic activity of the yeast cells Saccharomyces cerevisiae
von: H. M. Bahatska, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: H. M. Bahatska, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Magnetic field effect on yeast Saccharomyces cerevisiae activity at grape must fermentation
von: V. N. Bayraktar
Veröffentlicht: (2013)
von: V. N. Bayraktar
Veröffentlicht: (2013)
Electrophysical properties of polychlortrifluoroethylene/copper iodide system
von: R. V. Mazurenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: R. V. Mazurenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Adaptive evolution for the improvement of ethanol production during alcoholic fermentation with the industrial strains of yeast Saccharomyces cerevisiae
von: A. Zazulia, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: A. Zazulia, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Cryopreservation of Saccharomyces cerevisiae Yeast Cells Without Conventional Cryoprotective Agents
von: V. L. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. L. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Effect of intracellular trehalose on post-thaw survival of Saccharomyces cerevisiae yeast cells
von: V. L. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. L. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2014)
The impact of transcriptional factors ZNF1 and SIP4 on xylose alcoholic fermentation in recombinant strains of yeast Saccharomyces cerevisiae
von: L. S. Dzanaieva, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: L. S. Dzanaieva, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Temperature effect on penetration coefficients of membranes of yeast cells Saccharomyces cerevisiae for water and Cryoprotectants
von: O. V. Sakun, et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: O. V. Sakun, et al.
Veröffentlicht: (2008)
Study of biological features of frozen-thawed Saccharomyces cerevisiae yeast cells incapsulated in alginate granules
von: V. L. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. L. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Comparative Study of Cooling Regimen Effect on Free and Alginate Gel-Immobilized Cells of Saccharomyces cerevisiae Yeasts
von: V. L. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: V. L. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Adaptive response to oxidative stress and resistance to cold exposures of Saccharomyces cerevisiae yeast
von: I. P. Gorjachaja
Veröffentlicht: (2013)
von: I. P. Gorjachaja
Veröffentlicht: (2013)
Transcriptional factor Cat8 is involved in regulation of xylose fermentation in engineered Saccharomyces cerevisiae
von: L. S. Dzanaieva, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: L. S. Dzanaieva, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Effect of freezing regimens and preserving media containing sodium alginate on Saccharomyces cerevisiae yeast cell viability
von: V. L. Ponomareva
Veröffentlicht: (2011)
von: V. L. Ponomareva
Veröffentlicht: (2011)
Pretreatment with ozone elevates the resistance of Saccharomyces cerevisiae yeast membranes during freeze-thawing
von: V. D. Zinchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. D. Zinchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Application of plastic strain method to determine threshold concentrations for cryoprotective substances during Saccharomyces cerevisiae yeast cell cryopreservation
von: A. I. Osetskij, et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: A. I. Osetskij, et al.
Veröffentlicht: (2007)
Fermentation activity of lactose-fermentation yeast in wheymalt wort
von: O. V. Hrek, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: O. V. Hrek, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Electrophysical Properties of Polymer Nanocomposites Based on Nanocrystalline Tin Dioxide Modified by Copper Iodide in a Wide Frequency Range
von: R. V. Mazurenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: R. V. Mazurenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Temperature effect on membrane permeability coefficients of yeast-like fungi Saccharomyces cerevisiae for water and cryoprotectants
von: O. V. Sakun, et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: O. V. Sakun, et al.
Veröffentlicht: (2009)
Cytotoxic activity of magnet-quided doxorubicin-based nanocomposites with Saccharomyces cerevisiae cells as an example
von: S. P. Turanska, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: S. P. Turanska, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Вплив дисперсного йодиду міді на ферментативну активність дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae
von: Bagatska, G. M., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Bagatska, G. M., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Electrophoretic mobility of magnetically labeled yeast cells S. cerevisiae
von: Karpenko, Y.V., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Karpenko, Y.V., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Influence of protective media composition and storage temperature on frozen-dried Saccharomyces cerevisiae yeast survival
von: A. A. Tsutsaeva, et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: A. A. Tsutsaeva, et al.
Veröffentlicht: (2004)
Is it possible to use nanocrystalline compounds in media for hypothermic storage of yeast Saccharomyces cerevisiae var. boulardii strains?
von: O. V. Polivanova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. V. Polivanova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Antioxidant capacity and sustainability of Saccharomyces cerevisiae cells exposed to ozone
von: I. P. Goriacha, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: I. P. Goriacha, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Antioxidant capacity and sustainability of Saccharomyces cerevisiae cells exposed to ozone
von: Goriacha, I.P., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Goriacha, I.P., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Information Technology of Color Imaging Assessment of Saccharomyces cerevisiae UCM Y-517 Yeast Volutin Granules
von: O. M. Hromozova, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: O. M. Hromozova, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Metabolic indices of piglets blood at feeding of cultural liquid of the yeast Saccharomyces cerevisiae containing chromium biocomplexes
von: Ya. Iskra, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Ya. Iskra, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Вплив частинок йодиду міді різної дисперсності на ферментативну активність дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae
von: Bagatskaya, H. M., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bagatskaya, H. M., et al.
Veröffentlicht: (2022)
The effect of low-intensity microwave electromagnetic radiation on vital functions of yeast cells in the medium of citric acid
von: O. M. Lisova, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: O. M. Lisova, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Influence of mitochondrial DNA loss on the development of complex structured colonies of SK1 strains of yeast Saccharomyces cerevisiae
von: O. V. Pronina, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: O. V. Pronina, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Fluorescent studies of Saccharomyces cerevisiae cryodamage
von: I. A. Burjak
Veröffentlicht: (2007)
von: I. A. Burjak
Veröffentlicht: (2007)
Research of metachromatic reaction of Saccharomyces cerevisiae
von: E. N. Gromozova, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: E. N. Gromozova, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Pentose-Fermenting Yeasts in Nature: Ecology, Biodiversity and Applications
von: O. D. Ianieva
Veröffentlicht: (2022)
von: O. D. Ianieva
Veröffentlicht: (2022)
Effect of radial dispersion of cooling rates in frozen sample on colony-forming ability of Saccharomyces cerevisiae
von: Ju. Sirenko, et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Ju. Sirenko, et al.
Veröffentlicht: (2009)
Freeze-drying of Saccharomyces yeast fungi
von: A. V. Kanterova
Veröffentlicht: (2008)
von: A. V. Kanterova
Veröffentlicht: (2008)
Distribution of cooling rates in cylinder containers with different diameters at crystallisation stage of Saccharomyces cerevisiae suspension
von: V. V. Marushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: V. V. Marushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2008)
Cooling rate distribution in cylinder containers of different diameter at crystallisation stage of Saccharomyces Cerevisiae suspension
von: V. V. Marushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: V. V. Marushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2008)
Cryoinjury mechanisms in the yeast fungi Saccharomyces cerevisiae during freezing in dimethyl sulfoxide aqueous solution at a constant rate in cylindrical containers
von: O. V. Sakun
Veröffentlicht: (2010)
von: O. V. Sakun
Veröffentlicht: (2010)
Исследование криоповреждений дрожжей Saccharomyces cerevisiae флуоресцентными методами
von: Буряк, И.А.
Veröffentlicht: (2007)
von: Буряк, И.А.
Veröffentlicht: (2007)
Features of yeast metabolism in their recirculation provided alcohol fermentation of molasses wort
von: L. V. Levandovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: L. V. Levandovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Ähnliche Einträge
-
Influence of dispersed copper iodide on the enzymatic activity of the yeast cells Saccharomyces cerevisiae
von: H. M. Bahatska, et al.
Veröffentlicht: (2016) -
Magnetic field effect on yeast Saccharomyces cerevisiae activity at grape must fermentation
von: V. N. Bayraktar
Veröffentlicht: (2013) -
Electrophysical properties of polychlortrifluoroethylene/copper iodide system
von: R. V. Mazurenko, et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Adaptive evolution for the improvement of ethanol production during alcoholic fermentation with the industrial strains of yeast Saccharomyces cerevisiae
von: A. Zazulia, et al.
Veröffentlicht: (2020) -
Cryopreservation of Saccharomyces cerevisiae Yeast Cells Without Conventional Cryoprotective Agents
von: V. L. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2017)