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|a Tendencias en Biotecnología Agroindustrial
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|a Bogota :
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|a Description based upon print version of record.
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|6 880-01
|a Figura 2.4. (a) Estructura de xilano en maderas duras, con 4-O-metil-D-glucuronxilano. (b) Estructura de xilano en maderas blandas, con una cadena adicional de L-arabinofuranosa -- Figura 2.5. Monómeros precursores de la molécula de lignina -- Figura 3.1. Estructura de lignina -- Figura 3.2. Representación del modo de acción de las celulasas: Glucosa extremo reductor -- Glucosa extremo no reductor (a) Estructura cristalina y amorfa de la celulosa, (b) Acción del complejo celulolítico sobre la estructura de la celulosa, endoglu
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505 |
8 |
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|a Figura 4.3. Posibilidades de tratamiento y aprovechamiento de las vinazas generadas durante la producción de alcohol carburante. PUC -- proteína unicelular -- Figura 5.1. Algunas configuraciones propuestas para la producción de etanol a partir de biomasa. (a) Proceso basado en la utilización de bacterias entéricas (L.O. Ingram et al., 1999). (b) Proceso modelo del NREL (Wooley, Ruth, Sheehan, et al., 1999). (c)
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505 |
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|a Figura 5.2. Algunas configuraciones propuestas para la producción de etanol a partir de biomasa. (a) Proceso propuesto en (Reith et al., 2002). (b) Proceso Delhi de IIT (Ghosh & Ghose, 2003). Principales componentes de las corrientes: C, celulosa -- L, lign -- Figura 5.3. Posibilidades para la integración de procesos de reacción-reacción en la producción de alcohol carburante a partir de almidón. SFS -- sacarificación y fermentación simultáneas -- SPLFS -- sacarificación, propagación de levaduras y fermentación sim
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|a Figura 5.4. Posibilidades para la integración de procesos de reacción-reacción en la producción de alcohol carburante a partir de biomasa lignocelulósica. CF -- co-fermentación
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650 |
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6 |
|a Industries agricoles.
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650 |
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|a Agricultural biotechnology
|2 fast
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7 |
|a Agricultural industries
|2 fast
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|a Sánchez Toro, Óscar Julián.
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700 |
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|a Gutiérrez Mosquera, Luis Fernando.
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776 |
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|a Montoya Barreto, Sandra
|t Tendencias en Biotecnología Agroindustrial
|d Bogota : Universidad de Caldas,c2022
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|a Libros de Texto Ser.
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|u https://jstor.uam.elogim.com/stable/10.2307/j.ctv321jcqs
|z Texto completo
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|6 505-00/(S
|a Intro -- _1ksv4uv -- _2jxsxqh -- _3j2qqm3 -- _1y810tw -- _2xcytpi -- _1ci93xb -- _3whwml4 -- _qsh70q -- _3as4poj -- Figura 2.1. Estructura química de la quitina -- Figura 2.2. Esquema del complejo lignocelulósico de un tejido vegetal. S1, S2 y S3 son capas de la pared celular secundaria -- P es la pared primaria -- M.L es lamela media -- Figura 2.3. Estructura de la celulosa mostrando los enlaces glucosídicos β(1,4)
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|6 505-01/(S
|a Figura 3.3. Estructura de xilano y enzimas involucradas en su degradación. Xilosa , ácido acético arabinofuranosa , ácido glucurónico o 4-O-metilglucurónico , 1-acetilxilanoestearasa, 2-arabinofuranosidasa, 3-endoxilanasa, 4-β-xilosidasa, 5 -- Figura 4.1. Diagrama esquemático del proceso de pretratamiento de la biomasa lignocelulósica -- Figura 4.2. Esquema general del proceso de producción de alcohol carburante a partir de materiales lignocelulósicos por HFS
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|a YBP Library Services
|b YANK
|n 18216867
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|b EBLB
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|a Project MUSE
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|a 92
|b IZTAP
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