丽贝卡·G·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。预处理与同步逆流一体化 提取能量高粱用于高滴度混合糖生产。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。柳枝稷衰老前收获抑制 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。高温下纤维素-半纤维素相互作用会增加纤维素 生物转化的顽抗。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的预测因子 产量。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。识别发育阶段和解剖分数的贡献 柳枝稷细胞壁的顽抗。生物技术。生物燃料 2017; 10:184 瓦利·L、罗西·L、法布里·C、西比拉·F、加托尼·P、戴尔·BE、王RG,Bozzetto S 等人。电力和生物甲烷产生的温室气体排放 使用 Biogasdoneright™ 系统:来自意大利的四个案例研究。BioFPR2017; http://dx.doi.org/10.1002/bbb.1789。 王RG等。干旱胁迫柳枝稷中微生物生物燃料生产的抑制 水解产物。生物技术。生物燃料 2016; 9:237. 朴S-H,王RG, & Sticklen M. 细胞壁解构酶的生产策略 木质纤维素生物质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 预处理水解过程中的微生物污染 玉米秸秆和柳枝稷:对水解产物成分、微生物反应的影响 和发酵。生物技术。生物燃料 2015; 8(1):1-17. 卡伦 DL,比勒 LW,王RG,戴尔 BE。平衡植物的能源、保护和土壤健康要求 生物量。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,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。仔细观察: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 以及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,王RG。能源、财富和人类发展:生物质预处理研究的原因和方式 必须改进。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。玉米肉桂酰辅酶A还原酶的下调 通过 RNAi 技术使中脉呈棕色并改善 AFEX 预处理后的转化 用于生物燃料的可发酵糖。作物科学. 2012; 52:2687-2701 金·S,戴尔·BE,王RG。间接土地利用变化的替代方法:分配温室气体效应 土地的不同用途。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。不同物种组成的影响 来自非管理田地的 AFEX™ 预处理生物质的糖化比较 玉米秸秆。生物质生物能源. 2012; 37:49-59. Garlock RJ,Balan V,戴尔 BE。 AFEX™ 预处理条件和酶混合物的优化 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。刺槐的AFEX预处理及酶转化 (刺槐 L.)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。比较 柳枝稷转化预处理技术的物料平衡 可溶性糖。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。纤维素酶和半纤维素的应用 通过领先的预处理,转化为纯木聚糖、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、加洛克 R,Balan V 等人。柳枝稷品种酶消化率的比较研究 和通过领先的预处理技术处理的收获物。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。原始和预处理的表面和超微结构表征 柳枝稷。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。领先预处理技术的工艺和技术经济分析 用于使用柳枝稷生产木质纤维素乙醇。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。酶负荷和 β 葡萄糖苷酶的影响 超前预处理柳枝稷酶解的补充 技术。生物资源。技术. 2011; 102:11115-11120 Garlock RJ,Chundawat SPS,Balan V,戴尔 BE。基于玉米秸秆部分的优化收获 氨纤维膨胀预处理和酶解后总糖产量的影响 水解。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。连接植物生物学和预处理 – 了解植物细胞壁的结构和组织以及相互作用 与纤维素生物燃料生产。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。