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Enregistrement W2566046014

Value-added enzymes: Production technologies and commercialization

2009· article· en· W2566046014 sur OpenAlexaboutno aff
M. Lakshmi Narasu, Munesh Kumari, Anuj Kumar, Jyotheeswara R. Edula, Gajula Ch, ra Sekhar, L. Venkateswar Rao

Notice bibliographique

RevueBiotechnology : an Indian journal · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueBiofuel production and bioconversion
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCommercializationScope (computer science)Production (economics)IndigenousBusinessBiochemical engineeringValue (mathematics)Industrial productionBiotechnologyIndustrial organizationEngineeringEconomicsComputer scienceMarketingBiology
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This reviewdiscuss about the industrial enzymes and their commercialization. Particular emphasis is placed on their novel applications apart from the conventional applications. Application of enzymes has always got an upper hand over to routine chemical conversion processes due to fewer loads of chemicals, faster conversion rates, and high reproducibility with safe and clean environment. Due to significant developments in modern genetic engineering and proteomics, an unprecedented growth has been seen in last three decades for the commercialization of industrial enzymes which in turn gave them the todayÂ’s successful label of house hold commodities. However, there is still a phenomenal scope left for researchers in designing of new, cheap and efficient tailor-made enzymes having broad specificity and wide applications showing a good stability in stringent conditions. India has huge market of industrial enzymes and import 70% requirement from countries like USA, Canada and China. By increased indigenous production of enzymes, India can reduce the current rate of import, which would not only fetch the foreign exchange reserves savings but also will open new employment opportunities.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,004

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,010
Tête enseignante GPT0,217
Écart entre enseignants0,207 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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