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dc.contributor.author
Lasry Testa, Romina Daniela  
dc.contributor.author
Delpino, Claudio  
dc.contributor.author
Estrada, Vanina Gisela  
dc.contributor.author
Díaz, María Soledad  
dc.date.available
2020-09-22T15:19:40Z  
dc.date.issued
2019-08  
dc.identifier.citation
Lasry Testa, Romina Daniela; Delpino, Claudio; Estrada, Vanina Gisela; Díaz, María Soledad; In silico strategies to couple production of bioethanol with growth in cyanobacteria; John Wiley & Sons Inc; Bioengineering And Biotechnology; 116; 8; 8-2019; 2061-2073  
dc.identifier.issn
0006-3592  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/114533  
dc.description.abstract
Cyanobacteria have been considered as promising candidates for sustainable bioproduction from inexpensive raw materials, as they grow on light, carbon dioxide, and minimal inorganic nutrients. In this study, we present a genome-scale metabolic network model for Synechocystis sp. PCC 6803 and study the optimal design of the strain for ethanol production by using a mixed integer linear problem reformulation of a bilevel programming problem that identifies gene knockouts which lead to coupling between growth and product synthesis. Five mutants were found, where the in silico model predicts coupling between biomass growth and ethanol production in photoautotrophic conditions. The best mutant gives an in silico ethanol production of 1.054 mmol·gDW −1·h −1.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
John Wiley & Sons Inc  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
BILEVEL PROGRAMMING  
dc.subject
BIOETHANOL  
dc.subject
COUPLED MUTANT  
dc.subject
CYANOBACTERIA  
dc.subject
GENOME-SCALE METABOLIC MODEL  
dc.subject
STRAIN DESIGN  
dc.subject.classification
Otras Ingeniería Química  
dc.subject.classification
Ingeniería Química  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.subject.classification
Bioproductos, Biomateriales, Bioplásticos, Biocombustibles, Bioderivados, etc.  
dc.subject.classification
Biotecnología Industrial  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.title
In silico strategies to couple production of bioethanol with growth in cyanobacteria  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2020-04-24T16:05:32Z  
dc.journal.volume
116  
dc.journal.number
8  
dc.journal.pagination
2061-2073  
dc.journal.pais
Estados Unidos  
dc.journal.ciudad
Hoboken  
dc.description.fil
Fil: Lasry Testa, Romina Daniela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Planta Piloto de Ingeniería Química. Universidad Nacional del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Delpino, Claudio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Planta Piloto de Ingeniería Química. Universidad Nacional del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Estrada, Vanina Gisela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Planta Piloto de Ingeniería Química. Universidad Nacional del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Díaz, María Soledad. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Planta Piloto de Ingeniería Química. Universidad Nacional del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química; Argentina  
dc.journal.title
Bioengineering And Biotechnology  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bit.26998  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1002/bit.26998