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Biorrefinerías de algas sostenibles: capitalizando muchos beneficios de GABA

Fecha:

    • Behera B.
    • et al.

    Investigar tendencias y oportunidades de mercado de las tecnologías de biorrefinería de microalgas desde la perspectiva de la bioeconomía circular.

    Biorrecursos. Tecnología 2022; 351127038

    • li x
    • et al.

    La diafonía entre el ácido gamma-aminobutírico y el ion calcio regula la biosíntesis de lípidos en monorafidio sp. QLY-1 en respuesta al tratamiento combinado de ácido fúlvico y estrés por salinidad.

    Biorrecursos. Tecnología 2020; 315123833

    • li q
    • et al.

    El ácido gamma-aminobutírico facilita la producción simultánea de biomasa, astaxantina y lípidos en haematococcus pluvialis en condiciones de salinidad y estrés por alta luminosidad.

    Biorrecursos. Tecnología 2021; 320124418

    • li x
    • et al.

    El ácido gamma-aminobutírico junto con el estrés del ion cobre estimula la producción de lípidos de la microalga verde monorafidio sp. QLY-1 a través de múltiples mecanismos.

    Biorrecursos. Tecnología 2022; 352127091

    • Zhao Y.
    • et al.

    Los efectos sinérgicos del ácido gamma-aminobutírico y la salinidad durante la mejora de la producción de lípidos de microalgas en fotobiorreactores.

    Convertidores de energía. Administrar 2022; 267115928

    • liu s
    • et al.

    Análisis fisiológico y transcriptómico del ácido γ-aminobutírico (GABA) para mejorar Gracilariopsis lemaneiformis Tolerancia al estrés a altas temperaturas.

    Res. de algas 2021; 60102532

    • pan y
    • et al.

    Regulación precisa del rendimiento fotosintético a través del suministro de ácido γ-aminobutírico (GABA) junto con un cultivo de alta densidad celular inicial para la producción económica de almidón en microalgas.

    Biorrecursos. bioproceso. 2022; 9: 52

    • Ran W.
    • et al.

    Mejora de la producción de almidón fotosintético mediante la adición de ácido γ-aminobutírico en una microalga verde marina Tetraselmis subcordiforme bajo estrés de nitrógeno.

    Ind. Eng. Chem Res. 2020; 59: 17103 - 17112

    • Nonaka S.
    • et al.

    Aumento eficiente del contenido de ácido γ-aminobutírico (GABA) en frutos de tomate mediante mutagénesis dirigida.

    Sci. Reps. 2017; 7: 7057

    • li r
    • et al.

    Ingeniería metabólica multiplexada mediada por CRISPR/Cas9 de los niveles de ácido γ-aminobutírico en Solanum.

    Biotecnología vegetal. j 2018; 16: 415 - 427

    • Kanwal S.
    • Incharoensakdi A.

    Síntesis de GABA mediada por γ-aminobutanal deshidrogenasa en sinecocistis sp. PCC6803 con genes alterados de glutamato y α-cetoglutarato descarboxilasa.

    ciencia de las plantas 2020; 290110287

    • Teng C.-S.
    • et al.

    Hacia la producción de alto nivel de proteína, betacaroteno y luteína a partir de Chlorella sorokiniana usando ácido aminobutírico y pseudo agua de mar.

    Biochem. Ing. J. 2022; 184108473

    • Zhao Y.
    • et al.

    El ácido γ-aminobutírico (GABA) regula la producción de lípidos y la absorción de cadmio por monorafidio sp. QLY-1 bajo tensión de cadmio.

    Biorrecursos. Tecnología 2020; 297122500

    • Zhao Y.
    • et al.

    Estimular la producción de biolípidos de la nueva alga ankistrodesmo sp. acoplando el estrés salino y la inducción química.

    Renovar. Energía. 2022; 183: 480 - 490

    • Pequeño.
    • et al.

    El ácido γ-aminobutírico exógeno promueve la producción de biomasa y astaxantina en haematococcus pluvialis.

    Res. de algas 2020; 52102089

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