A Thinking Approach to Physiology

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出版者:World Scientific Pub Co Inc
作者:Sabir, Lan N./ Usher-smith, Juliet A.
出品人:
页数:160
译者:
出版时间:
价格:777.00元
装帧:HRD
isbn号码:9789812706010
丛书系列:
图书标签:
  • 生理学
  • 医学
  • 医学教育
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  • 基础医学
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具体描述

深度探索:生物学原理与生命系统运作机制的权威指南 本书聚焦于生命科学领域的核心原理,为读者提供一套严谨、深入且结构化的知识体系,旨在揭示生命现象背后的深层逻辑与运作机制。 本书的叙事并非简单地罗列事实或描述生物体的表层特征,而是致力于构建一个跨越不同生物学层级(从分子到生态系统)的统一理论框架。我们相信,理解生命,关键在于理解其组织性、动态平衡和对环境的适应性。 第一部分:构建生命的基础单元——细胞的动态世界 本部分将生命活动的最基本单位——细胞,置于聚光灯下进行剖析。我们摒弃传统教科书对细胞结构的静态描述,转而深入探讨细胞内部的精细调控网络。 1. 膜的非凡功能与跨膜信号转导: 细胞膜不仅仅是一个边界,它是一个高度选择性的信息处理中心。我们将详细阐述脂质双分子层如何通过微小的结构变化,实现对离子和分子的精确控制。重点探讨信号转导通路——从细胞表面受体与信号分子结合开始,如何通过一系列的级联反应(如激酶瀑布、第二信使系统),将外部刺激转化为细胞内部的基因表达或代谢响应。我们将分析G蛋白偶联受体(GPCRs)家族的复杂性和多样性,以及它们在感知光、嗅觉和激素信号中的核心作用。 2. 细胞骨架的力学与运动学: 细胞的形态和运动依赖于微管、微丝和中间纤维的动态装配与解体。本书将从生物物理学的角度审视这些结构蛋白,解释肌动蛋白驱动的细胞爬行、微管在细胞分裂中的纺锤体形成,以及线粒体和囊泡在细胞内的定向运输机制。特别会深入探讨肌球蛋白和动力蛋白等分子马达如何将化学能转化为机械功,驱动生物体的宏观运动。 3. 细胞周期的精确控制与失衡: 细胞分裂是生命延续的基础,其精确性要求极高的调控精度。我们将详细解析细胞周期检查点(G1/S, G2/M)的分子机制,重点介绍CDK-环蛋白复合物的周期性激活与抑制。此外,我们将讨论癌变在本质上是对这些检查点控制的系统性失灵,并从分子遗传学角度审溯抑癌基因(如p53)和原癌基因的功能调控。 第二部分:整合功能系统——多细胞生物体的协同工作 当细胞聚集形成组织、器官时,它们必须发展出复杂的通讯和协调机制以维持整体的稳态。 4. 组织间的通讯与连接: 我们将考察不同类型的细胞连接(紧密连接、桥粒、缝隙连接)在维持上皮屏障功能和允许细胞间直接电流耦合中的作用。更重要的是,我们会深入研究内分泌系统——激素作为远距离信号分子,如何通过靶器官的特异性受体,实现对新陈代谢、生长和繁殖的长期、全局性调控。 5. 能量的提取、转化与分配: 探讨生物能学的核心,重点解析线粒体内外膜的结构如何支撑氧化磷酸化的电子传递链。我们将不仅仅描述ATP的生成,而是分析耗氧量、底物利用率以及代谢流如何根据细胞需求(如休息与运动状态)进行动态重编程。对于植物,我们将系统地阐述光合作用中光反应和碳固定反应的耦合机制。 6. 神经系统的信息处理架构: 神经科学部分将专注于信息如何被编码、传递和整合。这包括对动作电位产生的离子基础(钠钾泵和电压门控通道)的深入理解,突触传递中的化学信号释放与再摄取,以及突触可塑性(LTP/LTD)如何作为学习和记忆的分子基础。我们将侧重于描述信息在神经环路中的编码方案,而非简单的神经元解剖。 第三部分:生命系统的动态平衡——生理稳态的维持 生命活动本质上是一个不断抵抗熵增、维持内部环境稳定的过程。本部分关注维持这一动态稳态所需的反馈机制。 7. 跨膜物质运输与稳态调控: 深入解析肾脏在体液平衡、电解质浓度和酸碱平衡中的复杂作用。我们不仅描述肾小球滤过和肾小管重吸收的过程,更关注肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)等负反馈环路如何对血压和血容量做出快速而精确的调整。 8. 免疫识别与防御的策略: 免疫系统是对抗内部和外部威胁的动态防御体系。我们将区分固有免疫和适应性免疫的反应速度与特异性。重点在于抗原呈递的复杂性、T细胞和B细胞的克隆选择机制,以及自身免疫反应中对“自我”识别的耐受性如何被打破。 9. 生理适应性与环境压力: 生命系统如何响应环境的剧烈变化?我们将分析在缺氧、高热或极端pH环境下,生物体采取的代偿性生理反应。例如,在低氧条件下,细胞如何通过HIF-1α通路调控促红细胞生成素(EPO)的释放,以提高血液携氧能力。 第四部分:起源、演化与遗传信息的蓝图 本部分将视角拉升至物种层面,探讨生命信息的传递、表达与变异。 10. 基因表达的调控层级: 基因的表达并非一成不变,而是一个高度受控的过程。我们将详述染色质重塑、转录因子结合、RNA编辑和mRNA降解速率等多个层级如何共同决定特定基因在特定时间点的活性。我们将特别关注表观遗传修饰(如DNA甲基化和组蛋白乙酰化)在细胞分化过程中的“记忆”功能。 11. 种群遗传学与适应性进化: 探讨种群遗传学的基本方程,分析驱动进化的四大力量:选择、漂变、突变和迁移。我们将使用数学模型来预测等位基因频率的变化,并阐释自然选择如何在种群水平上塑造性状,而非个体。 本书的写作风格力求概念清晰、逻辑严密,避免使用模糊的描述,确保读者在掌握具体知识点的同时,能够构建起一个连贯、可预测的生命系统运作模型。读者将获得一种分析性思维框架,能够将看似孤立的生理现象置于一个更宏大的生物学原理之下进行理解和推演。

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