Nesta seção, estão disponíveis os artigos científicos resultantes das pesquisas que desenvolvo ou coordeno, acompanhados de recursos complementares que visam ampliar sua acessibilidade e impacto. Para cada publicação, além do resumo original, ofereço uma tradução para o português e um resumo informativo voltado ao público em geral, com linguagem clara e não técnica. Sempre que disponíveis, também são incluídos o resumo gráfico e os indicadores de impacto associados à publicação, como as métricas Altmetrics, PlumX e Dimensions, permitindo acompanhar sua repercussão científica e social. A página de cada artigo inclui ainda links diretos para o periódico, para a versão do ResearchGate e para pré-prints correspondentes, quando existentes, promovendo o acesso aberto e facilitado ao conhecimento produzido. Basta clicar no ícone 📄Artigo ao lado da referência e você será direcionado para a página da publicação.
Volpi, M. P. C.; MOCKAITIS, G.; Moraes, B. S. Fe₃O₄ nanoparticles to optimize the co-digestion of vinasse, filter cake, and deacetylation liquor: operational aspects and microbiological routes. Applied Nano, v. 4, n. 3, p. 240–259, 2023. 📄Artigo. doi.org/10.3390/applnano4030014
Almeida, M. P. G.; MOCKAITIS, G.; Weissbrodt, D. G. Got whey? Sustainability endpoints for the dairy industry through resource biorecovery. Fermentation, v. 9, n. 10, p. 897, 2023. 📄Artigo. doi.org/10.3390/fermentation9100897
Volpi, M. P. C.; Adarme, O. F. H.; Araújo, M. F.; Bella, T. R.; Procópio, P. F.; Abreu, L. G. F.; Carazzolle, M. F.; Pereira, G. A. G.; MOCKAITIS, G. Biohydrogen and methane production via sillage-based dark co-fermentation using vinasse and filter cake. Bioresource Technology Reports, v. 27, p. 101927, 2024. 📄Artigo. doi.org/10.1016/j.biteb.2024.101927
Mattiello-Francisco, L.; Ferreira, F. V.; Peixoto, G.; MOCKAITIS, G.; Zaiat, M. Hydrogen production from sugarcane bagasse pentose liquor fermentation using different food/microorganism and carbon/nitrogen ratios under mesophilic and thermophilic conditions. Fermentation, v. 10, n. 8, p. 432, 2024. 📄Artigo. doi.org/10.3390/fermentation10080432
Dutra, J. C. F.; Passos, M. F.; Moretti, É. R.; Nascimento, L. A. S.; Silva, A. J.; Silva, T. F.; Aguiar, R. H.; Rodrigues, L. S.; MOCKAITIS, G. Methane production from lignocellulosic biomass using hydrothermal pretreatment. Biomass Conversion and Biorefinery, v. 14, n. 3, p. 3699-3713, 2024. 📄Artigo. doi.org/10.1007/s13399-022-02604-z
Volpi, M. P. C.; MOCKAITIS, G.; Moraes, B. S. Fe₃O₄ nanoparticles to optimize the co-digestion of vinasse, filter cake, and deacetylation liquor: operational aspects and microbiological routes. Applied Nano, v. 4, n. 3, p. 240–259, 2023. 📄Artigo. doi.org/10.3390/applnano4030014
Almeida, M. P. G.; MOCKAITIS, G.; Weissbrodt, D. G. Got whey? Sustainability endpoints for the dairy industry through resource biorecovery. Fermentation, v. 9, n. 10, p. 897, 2023. 📄Artigo. doi.org/10.3390/fermentation9100897
Mahmoodi-Eshkaftaki, M.; MOCKAITIS, G. Structural optimization of biohydrogen production: Impact of pretreatments on volatile fatty acids and biogas parameters. International Journal of Hydrogen Energy, v. 47, n. 11, p. 7072–7081, 2022. 📄Artigo. doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.12.088
Volpi, M. P. C.; Brenelli, L. B.; MOCKAITIS, G.; Rabelo, S. C.; Franco, T. T.; Moraes, B. S. Use of lignocellulosic residue from second-generation ethanol production to enhance methane production through co-digestion. BioEnergy Research, v. 15, p. 602–616, 2022. 📄Artigo. doi.org/10.1007/s12155-021-10293-1
Dutra, J. C. F.; Passos, M. F.; Silva, T. F.; MOCKAITIS, G. Pyrolysis and anaerobic digestion of the Egeria densa biomass in different pretreatment conditions for potential use as a substrate in the generation of bioproducts. Journal of Water Process Engineering, v. 40, p. 101772, 2021. 📄Artigo. doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101772
MOCKAITIS, G.; Bruant, G.; Guiot, S. R.; Peixoto, G.; Foresti, E.; Zaiat, M. Acidic and thermal pre-treatments for anaerobic digestion inoculum to improve hydrogen and volatile fatty acid production using xylose as the substrate. Renewable Energy, v. 147, p. 2639–2649, 2020. 📄Artigo. doi.org/10.1016/j.renene.2019.06.134
Dutra, J. C. F.; Passos, M. F.; Nascimento, L. A. S.; Filho, R. M.; MOCKAITIS, G. Biodegradability study of Egeria densa biomass using acid and basic pre-treatments for use in bioprocessing of energy products. Bioresource Technology Reports, v. 7, p. 100299, 2019. 📄Artigo. doi.org/10.1016/j.biteb.2019.03.014
MOCKAITIS, G.; Bruant, G.; Guiot, S. R.; Peixoto, G.; Foresti, E.; Zaiat, M. Dataset on the evaluation of acidic and thermal pretreatments on a microbial inoculum for anaerobic acidogenic metabolism of xylose. Data in Brief, v. 27, 104466, 2019. 📄Artigo. doi.org/10.1016/j.dib.2019.104466
Lucas, S. D. M.; Peixoto, G.; Zaiat, M.; MOCKAITIS, G.; Gomes, S. D. Energy recovery from agro-industrial wastewaters through biohydrogen production: Kinetic evaluation and technological feasibility. Renewable Energy, v. 75, p. 496–504, 2015. 📄Artigo. doi.org/10.1016/j.renene.2014.10.025
MOCKAITIS, G.; Pantoja, J. L. R.; Rodrigues, J. A. D.; Foresti, E.; Zaiat, M. Continuous anaerobic bioreactor with a fixed-structure bed (ABFSB) for wastewater treatment with low solids and low applied organic loading content. Bioprocess and Biosystems Engineering, v. 37, n. 7, p. 1361–1368, 2014. Artigo. doi.org/10.1007/s00449-013-1108-y
Camiloti, P. R.; MOCKAITIS, G.; Rodrigues, J. A. D.; Damianovic, M. H. R. Z.; Foresti, E.; Zaiat, M. Innovative anaerobic bioreactor with fixed-structured bed (ABFSB) for simultaneous sulfate reduction and organic matter removal. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, v. 89, n. 7, p. 1044–1050, 2014. Artigo. doi.org/10.1002/jctb.4199
MOCKAITIS, G.; Rodrigues, J.A.D.; Foresti, E.; Zaiat, M. Toxic effects of cadmium (Cd2+) on anaerobic biomass: Kinetic and metabolic implications. Journal of Environmental Management 106: 75-84, 2012. Artigo. doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.03.056
MOCKAITIS, G.; Friedl, G. F.; Rodrigues, J. A. D.; Ratusznei, S. M.; Zaiat, M.; Foresti, E. Influence of feed time and sulfate load on the organic and sulfate removal in an ASBR. Bioresource Technology, v. 101, n. 17, p. 6642–6650, 2010. 📄Artigo. doi.org/10.1016/j.biortech.2010.03.102
Friedl, G. F.; MOCKAITIS, G.; Rodrigues, J. A. D.; Ratusznei, S. M.; Zaiat, M.; Foresti, E. AnSBBR applied to organic matter and sulfate removal: interaction effect between feed strategy and COD/sulfate ratio. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 159, n. 1, p. 95–109, 2009. 📄Artigo. doi.org/10.1007/s12010-009-8585-0
MOCKAITIS, G.; Ratusznei, S. M.; Rodrigues, J. A. D.; Zaiat, M.; Foresti, E. Anaerobic whey treatment by a stirred sequencing batch reactor (ASBR): Effects of organic loading and supplemented alkalinity. Journal of Environmental Management, v. 79, n. 2, p. 198-206, 2006. 📄Artigo. doi.org/10.1016/j.jenvman.2005.07.001
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