Accès gratuit
Numéro
J. Soc. Biol.
Volume 202, Numéro 3, 2008
Page(s) 191 - 199
Section Biocarburants du futur
DOI https://doi.org/10.1051/jbio:2008021
Publié en ligne 4 novembre 2008
  • Attala R.H., Celluloses. Cambridge, UK: Elsevier, 1999. [Google Scholar]
  • Barnoud F., La cellulose. In : B. Monties (éd.). Les polymères végétaux: polymères pariétaux et alimentaires non azotés, 1980, 66-86. Bordas, Paris. [Google Scholar]
  • Beguin P. & Aubert J.P., The biological degradation of cellulose. FEMS Microbiol. Rev., 1994, 13, 25–58. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  • Coughlan M.P. & Hazlewood G.P., beta-1,4-D-xylan-degrading enzyme systems: biochemistry, molecular biology and applications. Biotechnol. Appl. Biochem., 1993, 17, 259–289. [PubMed] [Google Scholar]
  • Das N.N., Das, S.C. & Mukerjee A.K., On the ester linkage between lignin and 4-O-methyl-D-glucorono-D-xylan in just fiber (Corchorus capsularis). Carbohydr. Res., 1984, 127, 345–348. [CrossRef] [Google Scholar]
  • Davies G. & Henrissat B., Structure s and mechanisms of glycosyl hydrolases. Structure, 1995, 3, 853–859. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  • de Vries R.P., vanKuyk P.A., Kester H.C. & Visser J., The Aspergillus niger faeB gene encodes a second feruloyl esterase involved in pectin and xylan degradation and is specifically induced in the presence of aromatic compounds. Biochem. J., 2002, 363, 377–386. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  • Diener S.E., Dunn-Coleman N., Foreman P., Houfek T.D., Teunissen P.J.M., van Solingen P., Dankmeyer L., Mitchell T.K., Ward M. & Dean R.A., Characterization of the protein processing and secretion pathways in a comprehensive set of expressed tags from Trichoderma reesei. FEMS Microbiol. Lett., 2004, 230, 275–282. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  • Durand H., Baron M., Calmels T. & Tiraby G., Classical and molecular genetics applied to Trichoderma reesei for the selection of improved cellulolytic industrial strains. FEMS Symp., 1988, 43, 135–152. [Google Scholar]
  • Eklund, R., Galbe, M. & Zacchi, G. Optimization of Temperature and Enzyme Concentration in the Enzymatic Saccharification of Steam Pretreated Willow. Enz. Microb. Technol., 1990, 12, 225–228. [CrossRef] [Google Scholar]
  • Eriksson K.E.L., Blanchette R.A. & Ander P., Biodegradation of hemicelluloses. Microbial and Enzymatic Degradation of Wood and Wood Components. Springer-Verlag publ., Berlin, 408 pp. 1990. [Google Scholar]
  • Gilbert H.J. & Hazlewood G.P., Bacterial cellulase and xylanase, J. Gen. Microbiol., 1993, 139, 187–194. [Google Scholar]
  • Haigler C.H., Rao N.R., Roberts E.M., Huang J.Y., Upchurch D.R. & Trolinder N.L., Cultured Ovules as Models for Cotton Fiber Development under Low Temperatures. Plant Physiol., 1991, 95, 88–96. [Google Scholar]
  • Henrissat B. & Bairoch A., New families in the classification of glycosyl hydrolases based on amino-acid sequence similarities. Biochem. J., 1993, 293, 781–788. [PubMed] [Google Scholar]
  • Henrissat B. & Bairoch A., Updating the sequence-based classification of glycosyl hydrolases. Biochem. J., 1996, 316, 695–696. [PubMed] [Google Scholar]
  • Henrissat B., A classification of glycosyl hydrolases based on amino-acid sequence similarities. Biochem. J., 1991, 280, 309–316. [PubMed] [Google Scholar]
  • Joseleau, J.P., Les hémicelluloses. In: Les polymères végétaux. Monties B. ed, Gauthier-Villars, Paris 1980, 269. [Google Scholar]
  • Lee J., Biological conversion of lignocellulosic biomass to ethanol. J. Biotechnol., 1997, 56, 1–24. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  • Mamers H. & Menz D.N.J., Explosion Pretreatment of Pinus radiata Woodchips for the Production of Fermentation Substrates. Appita, 1984, 37, 644–649. [Google Scholar]
  • Mielenz J.R., Ethanol production from biomass: technology and commercialization status. Curr. Op. Microbiol., 2001, 4, 324–329. [CrossRef] [Google Scholar]
  • Miller D., Sutcliffe R. & Saddler J.N., In: TAPPI Proceedings of the International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Technical Association of the Pulp and Paper Industry, Atlanta, GA, 1989, 9–11. [Google Scholar]
  • Ogier J.C., Ballerini D., Leygue J.-P., Rigal L. & Pourquié J., Production d'éthanol à partir de biomasse lignocellulosique, Oil & Gas Science & Technology – Revue de l'IFP, 1999, 54, 67–94. [Google Scholar]
  • Pan G.X., Bolton J.L. & Leary G.J., Determination of ferulic and p-coumaric acids in wheat straw and the amounts released by mild acid and alkaline peroxide treatment. J. Agric. Food. Chem., 1998, 46, 5283–5288. [CrossRef] [Google Scholar]
  • Pourquié, J. & Vandecasteele, J.P., Conversion de la biomasse lignocellulosique par hydrolyse enzymatique et fermentation. Biotechnologie, 4e édition, René Scriban, coordinateur Lavoisier TEC & DOC, Paris, 1993, 677–700. [Google Scholar]
  • Puls J., Poutanen K., Korner H.U. & Viikari L., Biotechnical Utilization of Wood Carbohydrates after Steaming Pretreatment. Applied Microb. Biotech., 1985, 32, 416–423. [Google Scholar]
  • Robert D. & Catesson A.M., Biologie végétale : caractéristique et stratégie évolutive des plantes. Organisation cellulaire. Doin. Paris, 2000. [Google Scholar]
  • Roland J.-C., Mosiniak M. & Roland D., Dynamique du positionnement de la cellulose dans les parois des fibres textiles du lin (Linum usitatissimum) Acta bot. gallica, 1995, 142, 463–484. [Google Scholar]
  • Saddler, J.N., Ramos, L.P. & Breuil, C., Steam Pretreatment of Lignocellulosic Residues. In : Bioconversion of Forest and Agricultural Plant Residues, Saddler, J.N., éd., Wallingford, R.U., 1993, 73–91. [Google Scholar]
  • Tomme P., Warren R.A. & Gilkes N.R., Cellulose hydrolysis by bacteria and fungi. Adv. Microb. Physiol., 1995, 37, 1–81. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  • Wilkie, K.C.B. The hemicelluloses of grasses and cereals. Adv. Carbohydr. Chem. Biochem., 1979, 36, 215–264. [CrossRef] [Google Scholar]
  • Zaldivar J., Nielsen J. & Olsson L., Fuel ethanol production from lignocellulose: a challenge for metabolic engineering and process integration. Appl. Microbiol. Biotechnol., 2001, 56, 17–34. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.