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Bioprocédés et bioproductions最新文献

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Biologie synthétique appliquée aux bactériocines 合成生物学应用于细菌素
Pub Date : 2024-06-01 DOI: 10.51257/a-v1-bio6267
Félix Jaumaux, Philippe Gabant
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Applications médicales des postbiotiques 后生物制剂的医学应用
Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.51257/a-v1-bio6302
J. Lepargneur
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Traitements biologiques des déchets solides 固体废物的生物处理
Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.51257/a-v3-g2060
R. Bayard, R. Gourdon
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NewSpace : fonctionnement des laboratoires en micropesanteur 新空间:微重力实验室的运作
Pub Date : 2021-09-01 DOI: 10.51257/a-v1-in243
Pascale Lefebure
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NewSpace : mieux comprendre le vivant grâce à la micropesanteur 新空间:通过微重力更好地了解生命
Pub Date : 2021-09-01 DOI: 10.51257/a-v1-in242
Pascale Lefebure
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Archivage de mégadonnées dans l’ADN 将大数据存档到dna中
Pub Date : 2021-08-01 DOI: 10.51257/a-v1-re288
François Képès
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Phages et biotechnologies 噬菌体和生物技术
Pub Date : 2020-08-01 DOI: 10.51257/a-v1-bio630
Florian Lelchat
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Micro-organismes halophiles - Applications biotechnologiques 嗜盐微生物。应用生物技术
Pub Date : 2020-06-01 DOI: 10.51257/a-v1-bio9045
L. Toffin
La biotechnologie industrielle procure des outils innovants pour produire et utiliser de facon durable des ressources biologiques et les transformer en biomateriaux, biopolymeres et biocarburants. Cependant, cette transition economique reste moins concurrentielle que le genie chimique. Les proprietes physiologique et metabolique uniques en particulier leur capacite d’adaptation aux fortes salinites font des micro-organismes halophiles des modeles d’etude pour l’industrie biotechnologique. Le developpement d’outils genetiques et d’approches de metagenomique autorise desormais l’amelioration des performances de production de biomolecules a partir de micro-organismes halophiles.
工业生物技术为可持续生产和利用生物资源并将其转化为生物材料、生物聚合物和生物燃料提供了创新工具。然而,这种经济转型的竞争力仍然不如化学工业。由于其独特的生理和代谢特性,特别是对高盐度的适应能力,嗜盐微生物成为生物技术工业的研究模型。现在,遗传工具和宏基因组学方法的发展使得提高从嗜盐微生物生产生物分子的性能成为可能。
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Biocontrôle : pour une agriculture compétitive et durable 生物防治:竞争性和可持续农业
Pub Date : 2020-04-01 DOI: 10.51257/a-v1-bio2500
S. Roussos, Marie-Stéphane Tranier, R. Hamrouni
Face au triple desastre (sur la biodiversite, sur la sante humaine, et recemment financier) cause par l’utilisation des pesticides chimiques de synthese dans toutes les filieres agricoles, le biocontrole offre des outils adaptes pour une agriculture moderne, competitive et durable. En effet, le biocontrole regroupe la lutte biologique et la protection des cultures integrees qui reposent sur l’utilisation des micro-organismes, des macro-organismes, des solutions chimiques naturelles et des substances minerales, respectueuses de l’environnement. A l’echelle mondiale, le marche des produits de biocontrole croit annuellement a un taux de 40 % en Amerique du Nord, 20 % en Europe et en Oceanie, 10 % en Amerique latine et du Sud et 6 % en Asie. Les economistes prevoient que le marche des biopesticides continuera a croitre annuellement d’environ 10 % a mesure que les pesticides synthetiques atteindront leur apogee et commenceront a diminuer dans 15 ans. Le montant des ventes des produits phytosanitaires actuellement situe a 50 milliards d’euros, dont seulement 10 % pour les produits de biocontrole, atteindront 90 milliards d’euros au milieu du siecle avec une repartition a 50 % entre les produits de synthese et les produits du biocontrole. Le biocontrole vise toutes les filieres en mettant a la disposition de l’agronome quatre outils disponibles sur le marche : les biofertilisants, les biostimulants, les biopesticides et les substances naturelles. La France est au premier rang europeen par la surface agricole utile : elle compte 28,72 millions d’hectares, devant l’Espagne (23,65 millions d’hectares) et l’Allemagne (16,70 millions d’hectares). La terre agricole est consacree notamment a des productions de cereales, de betteraves sucrieres, d’oleagineux, de pommes de terre, mais aussi au maraichage et aux cultures perennes comme la vigne et les arbres fruitiers. Sur sa surface, la France developpe la production agricole la plus importante au niveau europeen, s’elevant a 71 milliards d’euros (dont 40,4 milliards d’euros pour le secteur vegetal, soit 19 % de la production europeenne). Concernant les quantites de substances actives de produits phytopharmaceutiques PPP , ou produits phytosanitaires vendus en 2017, la France est au deuxieme rang europeen avec 72 035 t, apres l’Espagne (76 940 t) et devant l’Italie (59 963 t)  PEDRAZA (R.O.), MOTOK (J.), TORTORA (M.L.), SALAZAR (S.M.), DIAZ-RICCI (J.C.) - Natural occurrence of Azospirillum brasilense in strawberry plants. . Cependant en 2018, il y a eu une hausse notable de ventes de produits PPP (jusqu’a 85 876 t). Afin de lutter contre l’utilisation massive de produits phytosanitaires forcement agressifs envers l’environnement, differents plans gouvernementaux ont ete mis en place en France. D’abord le plan Ecophyto , initie en 2008 puis reactualise regulierement afin d’integrer le plan d’actions sur les PPP et pour une agriculture moins dependante aux pesticides du 25 avril 2018 ainsi que le plan de sortie du
面对在所有农业部门使用合成化学农药造成的三重灾难(生物多样性、人类健康和最近的财政),生物防治为现代、有竞争力和可持续的农业提供了适当的工具。生物防治包括利用微生物、宏观微生物、天然化学溶液和矿物物质对环境友好的综合作物进行生物控制和保护。在全球范围内,生物防治产品市场以每年40%的速度增长,在北美增长20%,在欧洲和大洋洲增长10%,在拉丁美洲和南美增长10%,在亚洲增长6%。socialisme规定,行走的生物杀虫剂将每年增长了约10%,随着合成农药的高峰期apogee和在15岁开始下降了。目前植保产品的销售金额约50亿欧元,其中只有10%的产品biocontrole,到本世纪中叶将达到900亿欧元,其中50%用于合成产品和生物防治产品。生物防治针对所有部门,为农学家提供市场上可用的四种工具:生物肥料、生物刺激素、生物农药和天然物质。法国的农业利用面积在欧洲排名第一,有2872万公顷,领先于西班牙(2365万公顷)和德国(1670万公顷)。农业用地主要用于生产谷物、甜菜、油籽和土豆,但也用于市场园艺和多年生作物,如葡萄和果树。从表面上看,法国的农业产量在欧洲是最高的,达到710亿欧元(其中404亿欧元用于蔬菜部门,占欧洲产量的19%)。有关PPP的植物活性物质的数量,或杀虫剂,2017年售出,法国是欧洲排名第二次72 035 t后,与西班牙(76人面前940吨)和意大利(59 963吨)的德拉萨(TORTORA R.O. MOTOK)、(j)、(1618),萨拉查(国王)、DIAZ-RICCI (J.C.) - Natural这里of Azospirillum brasilense in草莓幼苗。。然而,在2018年,PPP产品的销售显著增加(达到85,876吨)。为了打击大规模使用对环境有害的植物检疫产品,法国政府实施了不同的计划。首先是2008年启动的生态植物计划,然后定期更新,以纳入2018年4月25日的PPP和减少农药依赖农业行动计划,以及2018年6月22日宣布的草甘膦退出计划。第二,建立生物防治联盟,其目的是减少化学合成产品的使用,用生物防治产品取代它们。在inra的倡议下,2016年,研究、研发和创新领域的公共和私人行为体联合起来,创建了生物防治领域的“研究-发展-创新”联盟。这一倡议旨在协调生物防治领域的行动者,其双重目标是向用户(主要是农民)提供植物保护产品的替代方法,并帮助巩固法国生物防治部门,这是财富和就业的来源。2016年3月,44 biocontrole财团成员有:Agrauxine Acta, Lesaffre Plant Care、ARD ARVALIS ARYSTA ASTREDHOR、拜耳、巴斯夫、BELCHIM BIOBEST Bioline Biovidis、CEA、CIRAD Sangosse CNRS、木材、陶氏、大象集团、FNBPT FNAMS绿、IAR IBMA、IFV INRA ITAB iteipmai、JD、M2I AGRI西南部、谷物瓦力SBM Sup Agro、大学。UIPP预备生,兰斯大学。里尔大学、大学、里昂大学。比尼昂、先正达、Vegenov inovia和土地。2013年,法国生物防治行业实现了1.1亿欧元的营业额,直接或间接创造了5500多个就业岗位。生物防治联盟的成立将使该部门在法国作物保护市场的份额达到15%,并使该行业创造的就业岗位增加4倍。
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Étude de la biodiversité du plancton - Résultats de l’expédition Tara Océans 浮游生物多样性研究-塔拉海洋考察的结果
Pub Date : 2020-03-01 DOI: 10.51257/a-v1-re284
F. Vincent, Chris Bowler
L’expedition "Tara Oceans" ,realisee de 2009 a 2013 par des scientifiques embarques sur le voilier Tara, a permis de conduire une etude d’ampleur inedite sur le plancton, au cours d’un periple de 140 000 km sur tous les oceans de la planete. L’objet de cet article est de presenter plusieurs aspects  marquants  de  cette  expedition :  la caracterisation metagenomique du plancton ; le programme educatif de l’expedition ; l’exploration de la diversite genetique, a la fois qualitative  et  quantitative, du  plancton ;  les grands principes d’echantillonnage  utilises lors de  l’expedition ;  les  grandes decouvertes de l’expedition.
2009年至2013年,科学家们乘坐“塔拉”号帆船进行了“塔拉海洋”探险,对浮游生物进行了前所未有的研究,在地球上所有海洋进行了14万公里的旅行。本文的目的是介绍这次探险的几个重要方面:浮游生物的宏基因组特征;探险队的教育计划;探索浮游生物的遗传多样性,包括定性和定量;在运输过程中使用的主要抽样原则;这次探险的伟大发现。
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期刊
Bioprocédés et bioproductions
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
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