丽贝卡·翁 联系方式 丽贝卡·G·翁 rgong1@mtu.edu 906-487-2662 化学科学717A 下载简历 化学工程副教授 化学工程研究生项目联席主任 密歇根州立大学化学工程博士 足球比赛结果化学工程学士学位 足球比赛结果生物科学(植物生物学)学士 感兴趣的链接 教授的课程 CM5300 – 先进的传输现象 CM3979/ENT3979 – 替代能源工艺和技术 CM4125 - 生物过程工程实验室 研究兴趣 木质纤维素生物燃料和生物材料 生物能源生产系统的可持续性 出版物 同行评审的文章 威廉姆斯DL,王RG,Mullet JE,Hodge DB。将预处理与能源高粱同步逆流提取相结合,生产高滴度混合糖。前面。能量。资源。正在出版。 张 Y、奥茨 LG、……以及王RG。多样化的木质纤维素原料可以实现高田间规模的乙醇产量,同时为生物精炼厂和景观环境效益提供灵活性。全球。改变生物。生物能源(2018)。 doi:10.1111/gcbb.12533. 王RG,Shinde S,da Costa Sousa L,等人。衰老前收获的柳枝稷抑制工程酵母对木糖的利用。前面。能量。资源。 2018. 6(52). Kumar R、Bhagia S、Smith MD、Petridis L、王RG等。高温下的纤维素-半纤维素相互作用会增加纤维素对生物转化的抵抗力。绿色化学. 2018.20(4):921-934. 威廉姆斯 DL、克罗 JD、王RG等。预处理草中的水吸附作为酶水解产量的预测因子。生物资源技术. 2017; 245:242-249. 克罗 JD、费林加 N、帕塔希尔 S、梅里特 B、福斯特 C、迪内斯 D,王RG,霍奇数据库。确定柳枝稷的发育阶段和解剖部分对细胞壁抵抗的贡献。生物技术。生物燃料 2017; 10:184 Valli L、Rossi L、Fabbri C、Sibilla F、Gattoni P、Dale BE、王RG,Bozzetto S 等人。使用 Biogasdoneright™ 系统生产的电力和生物甲烷的温室气体排放:来自意大利的四个案例研究。BioFPR2017; http://dx.doi.org/10.1002/bbb.1789。 王RG等。干旱胁迫的柳枝稷水解产物中微生物生物燃料生产的抑制。生物技术。生物燃料 2016; 9:237. 朴S-H,王RG, & Sticklen M. 在木质纤维素生物质中生产细胞壁解构酶的策略及其用于生物燃料生产的利用。植物生物技术。 J.2016; 14:1329 1344. 塞雷特·J、谢D、……王RG,和张YP。控制 AFEX 预处理的玉米秸秆和柳枝稷水解过程中的微生物污染:对水解产物组成、微生物反应和发酵的影响。生物技术。生物燃料 2015; 8(1):1-17. 卡伦 DL,比勒 LW,王RG,戴尔 BE。平衡植物生物量的能源、保护和土壤健康要求。J。水土保持. 2015; (70); 5:279-287. 帕克,S-H,梅 C,王RG,Sticklen M. 通过 dsRNAi 和 Klason 木质素分析下调玉米木质素。J。维斯。经验。 2014年; (89):e51340,doi:10.3791/51340。 戴尔 BE,王RG。可持续生物能源生产系统的设计、实施和评估。BioFPR. 2014; 8:487-503 戴尔 BE、安德森 JE、…王RG等。仔细看看:生物燃料可以支持环境、经济和社会目标。环境。科学。 & 技术. 2014; 48:7200-7203. 邵Q,程C,王RG,朱 L,赵 C。AFEX 预处理之前竹子的过氧化氢预浸泡及其对酶促转化为可发酵糖的影响。生物资源。技术. 2013; 142:26-31. 戴尔 BE,王RG。能源、财富和人类发展:为什么以及如何改进生物质预处理研究。生物技术。程序. 2012; 28:893-898. 帕克 S-H,梅 C,保利 M,王RG、Dale BE、Sabzikar R、Fotoh H 等人。通过 RNAi 技术下调玉米肉桂酰辅酶 A 还原酶会导致棕色中脉,并提高经 AFEX 预处理后转化为可发酵糖用于生物燃料的转化。作物科学. 2012; 52:2687-2701 金·S,戴尔·BE,王RG。间接土地利用变化的另一种方法:在不同的土地用途之间分配温室气体效应。生物质生物能源. 2012; 46:447-452. Garlock RJ,巴尔斯 B,贾斯罗蒂亚 P,巴兰 V,戴尔 BE。与玉米秸秆相比,不同物种组成对来自未管理田地的 AFEX™ 预处理生物质糖化的影响。生物质生物能源. 2012; 37:49-59. Garlock RJ,Balan V,戴尔 BE。优化 AFEX™ 预处理条件和酶混合物,以最大限度地提高高地和低地柳枝稷的糖分释放。生物资源。技术. 2012; 104:757-768. Garlock RJ,Wong YS,Balan V,Dale BE。 AFEX 预处理并将刺槐 (Robinia pseudoacacia L.) 酶促转化为可溶性糖。生物能源研究. 2012; 5:306-318. Garlock RJ、Balan V、Dale BE、Ramesh Pallapolu V、Lee YY、Kim Y、Mosier NS 等。将柳枝稷转化为可溶性糖的预处理技术的物质平衡比较。生物资源。技术. 2011; 102:11063-11071. Falls M、Shi J、Ebrik MA、Redmond T、Yang B、Wyman CE、加洛克 R等。预处理柳枝稷酶制剂的研究。生物资源。技术. 2011; 102:11072-11079. 施杰,Ebrik MA,杨B,Garlock RJ、Balan V、Dale BE、Ramesh Pallapolu V 等。将纤维素酶和半纤维素应用于来自领先预处理的纯木聚糖、纯纤维素和柳枝稷固体。生物资源。技术. 2011; 102:11080-11088. Kim Y、Mosier NS、Ladisch MR、Ramesh Pallapolu V、Lee YY、Garlock R,Balan V 等人。柳枝稷品种与领先预处理技术处理收获物酶消化率的比较研究。生物资源。技术. 2011; 102:11089-11096. Donohoe BS、Vinzant TB、Elander RT、Pallapolu VR、Lee YY、Garlock RJ,Balan V 等人。原始和预处理柳枝稷的表面和超微结构表征。生物资源。技术. 2011; 102:11097-11104. 陶 L、亚丁 A、Elander RT、Pallapolu VR、李 YY、Garlock RJ,Balan V 等人。使用柳枝稷生产木质纤维素乙醇的领先预处理技术的工艺和技术经济分析。生物资源。技术. 2011; 102:11105-11114. Pallapolu VR,李 YY,Garlock RJ、Balan V、Dale BE、Kim Y、Mosier NS 等人。酶负载和β葡萄糖苷酶补充对采用领先预处理技术加工的柳枝稷酶解的影响。生物资源。技术. 2011; 102:11115-11120 Garlock RJ,Chundawat SPS,Balan V,戴尔 BE。根据氨纤维膨胀预处理和酶水解后的总糖产量优化玉米秸秆部分的收获。生物技术。生物燃料 2009; 2:29. 书籍章节 王RG,Chundawat SPS,Hodge DB,Keskar S,Dale BE。将植物生物学和预处理联系起来——了解植物细胞壁的结构和组织以及与纤维素生物燃料生产的相互作用。见:McCann MC、Buckeridge MS、Carpita NC,编辑植物和生物能源:施普林格纽约; 2014 年,第 17 页。 231-253。 Chundawat SPS、Bals B、Campbell T、Sousa L、Gao D、Jin M、Eranki P、加洛克 R等。氨纤维膨胀预处理入门。见:Wyman CE,编辑植物生物质的水相预处理,用于生物和化学转化为燃料和化学品。约翰·威利父子有限公司,2013 年,第 14 页。 169-200。 Balan V、Bals B、da Costa Sousa L、加洛克 R,和 Dale BE,基于氨的木质纤维素生物质预处理的简短评论,在下一代生物燃料的化学和生化催化。 2011,英国皇家化学学会。 p。 89-114。