Lectin Histochemistry

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出版者:Routledge
作者:Schumacher, U.
出品人:
页数:177
译者:
出版时间:
价格:$ 74.58
装帧:Pap
isbn号码:9781859961001
丛书系列:
图书标签:
  • 组学
  • 植物学
  • 生物化学
  • 免疫组织化学
  • 细胞生物学
  • 病理学
  • 讲座
  • 学术
  • 医学
  • 研究方法
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具体描述

A succinct and highly practical guide to lectin histochemistry. It is aimed at laboratory-based scientists with little or no experience of working with lectins.

《微生物世界漫游指南:从单细胞到复杂生态系统》 一本深入探索微生物生命奥秘的权威著作 作者:[此处留空,或可写一位富有经验的微生物学家] 出版社:[此处留空,或可写一家知名的科学出版社] --- 内容简介: 《微生物世界漫游指南:从单细胞到复杂生态系统》是一部全面、深入且极具启发性的微生物学专著。它以宏大的视角和精微的细节,带领读者踏入一个肉眼不可见却对地球生命至关重要的世界——微生物界。本书旨在打破传统学科壁垒,以生态系统和生命功能为核心驱动力,系统阐述细菌、古菌、真菌、藻类乃至病毒的生物学特性、代谢途径、进化历程及其在地球物质循环和生命支持系统中所扮演的关键角色。 本书结构严谨,内容涵盖了微生物学的核心理论和前沿研究,分为七大部分,共计二十四章,力求为专业人士和对生命科学充满热情的学习者提供一个兼具深度与广度的知识图谱。 --- 第一部分:微生物学的基石与历史回响 (Foundations and Historical Echoes) 本部分为理解整个微生物世界的逻辑入口。我们首先追溯显微镜发明以来微生物学从萌芽到成为独立学科的艰辛历程,重点介绍巴斯德、科赫等奠基人对疾病和发酵原理的革命性见解。随后,本书详细构建了微生物分类学的现代框架,解释了基于分子生物学(如核糖体RNA测序)的系统发育分析如何重塑了我们对生命之树的认知,特别强调了“三大域”之外生命形式的重新定位。最后,本章深入探讨了微生物细胞的通用结构与功能组织,包括细胞壁的化学多样性、细胞膜的物质运输机制,以及在原核生物中至关重要的核区和质粒的遗传功能。 第二部分:原核生物的代谢多样性与适应策略 (Metabolic Diversity and Adaptation in Prokaryotes) 原核生物是地球上最古老、数量最庞大的生命形式。本部分是本书的核心之一,着重于解析它们令人惊叹的代谢灵活性。我们不仅复习了光合作用和化能合成的基础,更着重探讨了厌氧呼吸、产甲烷作用、固氮作用(涵盖固氮酶的分子机制与环境调控)等独特的能量获取方式。 书中对极端环境微生物的适应性进行了深入剖析,例如嗜热菌如何通过蛋白质工程和细胞膜结构调整来维持生命活动;嗜盐菌如何利用渗透压调节策略;以及放射性核素还原菌在生物修复中的潜在应用。这一部分强调了代谢途径并非孤立存在,而是与周围环境中的电子受体和供体紧密耦合的动态网络。 第三部分:病毒——生命边缘的结构与机制 (Viruses: Structure, Mechanism, and the Edge of Life) 病毒作为非细胞形态的遗传物质载体,其研究一直是生命科学中最引人入胜的领域。本部分将病毒学提升到与细胞生物学同等重要的地位。内容包括病毒粒子(virion)的几何结构、衣壳的自组装原理、以及包膜病毒的获取过程。 我们详细区分了DNA病毒、RNA病毒(包括正链、负链、双链RNA病毒)和逆转录病毒的复制周期。尤为突出的是,本书对噬菌体生命周期(溶菌与溶原)的分子开关机制进行了细致的图解分析,并探讨了CRISPR-Cas系统作为细菌免疫防御机制的演化意义。此外,对新兴的人类病毒(如冠状病毒、逆转录病毒)的基因组重组和宿主适应性也进行了批判性回顾。 第四部分:微生物生态学:相互作用与群落构建 (Microbial Ecology: Interactions and Community Assembly) 微生物绝非孤立存在,它们构成了地球上最复杂的生态系统。本部分专注于研究微生物种群在自然界中的动态平衡、相互作用模式及其对环境的塑造作用。 内容涵盖了种内和种间相互作用,如共生(如根瘤菌与豆科植物)、互利共生(如反刍动物瘤胃微生物群)、竞争(通过分泌抗生素或争夺资源)以及捕食(如黏菌和掠食性细菌)。本书对生物膜(Biofilm)的形成、结构(EPS基质的组分)和功能进行了深度解析,强调了生物膜作为抵抗环境压力和抗生素的保护性社区的重要性。我们还讨论了微生物群落结构分析的最新技术,如宏基因组学和代谢组学在解析复杂生态系统功能方面的应用。 第五部分:地球关键物质循环中的微生物引擎 (Microbial Engines in Global Biogeochemical Cycles) 微生物是驱动全球碳、氮、硫、磷等关键元素循环的不可替代的“引擎”。本部分将微生物生理学与全球气候和环境变化联系起来。 碳循环: 深入探讨了光合作用之外的有机质分解途径,包括好氧呼吸和各种形式的厌氧降解,特别关注甲烷的产生(产甲烷菌)和消耗(产甲烷菌)。 氮循环: 详细分解了从大气氮气到生物有效形态(硝化作用、固氮作用)以及最终返回大气的反硝化作用的各个步骤及其酶促机制。 硫循环: 阐述了硫氧化菌和硫还原菌如何在不同氧化还原梯度中维持生态平衡。 通过这些案例,读者将清晰地认识到,人类活动(如化肥使用、化石燃料燃烧)如何通过干扰这些微妙的微生物循环,对气候变化和水体富营养化产生深远影响。 第六部分:微生物与宿主:从共生到致病 (Microbes and the Host: Symbiosis to Pathogenesis) 这一部分聚焦于微生物与其高等宿主(包括人类、动物和植物)之间复杂的相互作用。我们首先探讨了“微生物组”(Microbiome)的概念,深入研究了肠道微生物组如何影响宿主的营养吸收、免疫系统成熟和行为调控。 随后,本书转向病理学,系统分类了细菌、真菌和原生动物的致病机制。这包括:细菌如何产生毒素(外毒素与内毒素的分子靶点)、如何克服宿主免疫屏障、如何建立细胞内感染。重点讨论了抗生素耐药性的演化机制和传播途径,以及当前开发新型抗感染策略(如益生菌疗法、噬菌体疗法)的挑战与前景。 第七部分:应用微生物学与未来展望 (Applied Microbiology and Future Prospects) 本书的最后一部分将理论知识转化为实际应用,展示了微生物在解决人类社会重大挑战中的巨大潜力。 内容覆盖: 1. 工业应用: 发酵工业(酒精、有机酸、酶制剂的生产)中的菌种优化与过程控制。 2. 生物技术: 重组DNA技术在微生物中的应用、生物传感器、以及利用微生物生产生物燃料(如生物乙醇、生物柴油)。 3. 环境修复: 生物降解难降解污染物(如多环芳烃、农药残留)的微生物途径,以及土壤和水体修复中的生物修复策略。 最后,本书对微生物学未来十年的发展方向进行了预测,包括单细胞基因组测序、合成生物学对新代谢途径的构建,以及利用人工智能解析宏基因组数据的潜力。 --- 目标读者: 本书适用于生命科学、生物技术、环境科学、医学预科及相关领域的高年级本科生、研究生,以及致力于在微生物学领域进行深入研究的科研人员和专业技术人员。本书的深度和广度,使其成为实验室案头不可或缺的参考工具书。

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