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Lorenna Machado
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Lorenna se formou em biologia em 2006. Logo em seguida, completou seu Mestrado em Ecologia Marinha e Doutorado Microbiologia e Nutrição Animal na...
Pedro Henrique
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É graduado em Ciências Biológicas (2005) com especialização em ecologia. Possui Mestrado e Doutorado em Ciências Marinhas pela James Cook...

Publicações

Pereira PHC, Santos MVB, Daniel Lino Lippi DL, de Paula Silva PH. 2016. Ontogenetic foraging activity and feeding selectivity of the Brazilian endemic parrotfish Scarus zelindae. Peerj DOI 0.7717/peerj.2536.

Pereira PHC, Santos MVB, Daniel Lino Lippi DL, de Paula Silva PH, Barros B. 2016. Difference in the trophic structure of fish communities between artificial and natural habitats in a tropical estuary. Marine and Freshwater Research http://dx.doi.org/10.1071/MF15326.

RD Kinley, MJ Vucko, L Machado, NW Tomkins. 2016. In vitro evaluation of the antimethanogenic potency and effects on fermentation of individual and combinations of marine macroalgae American Journal of Plant Sciences 7 (14), 2038.

Machado, L., Magnusson, M., Paul, N.A., Kinley, R.D., de nys, R., Tomkins, N. 2016. Dose-response effects of Asparagopsis taxiformis and Oedogonium sp. on in vitro  fermentation and methane production. Journal of Applied Phycology, v. 28, p. 1443-1452.

Machado, L., Magnusson, M., Paul, N.A., Kinley, R., de Nys, R., Tomkins, N. 2016. Identification of bioactives from the red seaweed Asparagopsis taxiformis that promote antimethanogenic activity in vitro. Journal of Applied Phycology, v. , p.1-10.
Kinley, R.D., de Nys, R., Vucko, M.J., Machado, L., Tomkins, N.W. 2016 The red macroalgae Asparagopsis taxiformis is a potent natural antimethanogenic that reduces methane production during in vitro fermentation with rumen fluid. Animal Production Science, v.56(3), p.282-289

de Paula Silva, P.H., Machado L2016. Production models for algal biomass in integrated multi-trophic aquaculture. Aquaculture Research. In press.

de Paula Silva, P.H., Machado L., 2016. Intensive production of Chaetomorpha linum biomass as feedstock for bioproducts. In press.

Paula, A.C., Ávila, M.P., Isaac, D.L.C, Salustiano, R., Lima, A.P., Mello, F.M., Pereira, F.C., de Paula Silva, P.H., Lacerda, E.P.S. 2015. Cytotoxicity and genotoxicity of intravitreous adalimumab administration on the retina cells of rabbits. Arquivos Brasileiros de Oftomologia 78 (2) : 89-93.

L Machado, ME Magnusson, NW Tomkins, RD Kinley, PC Denys, NA Paul. 2015. Method for reducing total gas production and/or methane production in a ruminant animal. US Patent App. 15/113,172.
Machado, L., Kinley, R.D., Magnusson, M., de Nys, R., Tomkins, N.W. 2015. The potential of macroalgae for beef production systems in Northern Australia. Journal of Applied Phycology, v. 27 (5), p. 2001-2005.

Machado, L., Magnusson, M., Paul, N.A., de Nys, R., Tomkins, N. 2014. Effects of marine and freshwater macroalgae on in vitro total gas and methane production. PloS ONE, v. 9 (1), p. e85289.

de Paula Silva, P. H., Paul, N. A., De Nys, R., Mata, L. 2013. Enhanced production of green tide algal biomass through additional carbon supply. PloS ONE, v. 8, p. e81164.

de Paula Silva, P.H., De Nys, R., Paul, N.A. 2012. Seasonal growth dynamics and resilience of the green tide alga Cladophora coelothrix in high-nutrient tropical aquaculture. Aquaculture Environmental Interactions, v. 2, p. 253-266.

Bird, M.I., WURSTER, C.M., de Paula Silva, P.H., Paul, N.A., de Nys, R. 2012. Algal biochar: effects and applications. Global Change Biology Bioenergy, v. 4, p. 61-69.

Bird, M.I., WURSTER, C.M., de Paula Silva, P.H., BASS, A.M., de Nys, R. 2011. Algal biochar – production and properties. Bioresource Technology, v. 102, p. 1886-1891.

de Paula Silva, P.H., McBride, S., de Nys, R., Paul, N.A. 2008. Integrating filamentous green tide- algae into tropical pond-based aquaculture. Aquaculture, v. 284, p. 74-80.

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