NMR in Biological Systems

NMR in Biological Systems pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:Chary, K. v. r./ Govil, Girjesh
出品人:
页数:562
译者:
出版时间:2008-4
价格:$ 168.37
装帧:
isbn号码:9781402066795
丛书系列:
图书标签:
  • 核磁共振
  • 生物系统
  • 生物物理学
  • 结构生物学
  • 分子生物学
  • 化学
  • 生物化学
  • 光谱学
  • NMR
  • 蛋白质结构
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具体描述

During teaching NMR to students and researchers, we felt the need for a text-book which can cover modern trends in the application of NMR to biological systems. This book caters to the needs of: graduate students who mostly learn such techniques from senior post-docs in the laboratory; those who are not experts in NMR but wish to understand if a particular problem in animal, plant, medical and pharmaceutical sciences can be answered by NMR; and those who are experts in chemistry and biochemistry and wish to know how NMR can provide them information on structural or functional aspect of proteins, nucleic acids, cells and tissues, human and plant organs and other biological materials. This book builds a means of knowledge transfer between the beginners and the experts in NMR as applied to all aspects of life sciences.

《原子核磁共振在生命科学中的应用》 引言 原子核磁共振(NMR)技术,一项强大的光谱学工具,在揭示生命系统的分子结构、动力学和相互作用方面发挥着不可替代的作用。本书旨在系统阐述NMR技术在生物学和生物化学研究中的广泛应用,为读者提供深入的理论基础和实践指导。我们致力于呈现NMR如何成为解锁生命奥秘的钥匙,从蛋白质折叠的精妙过程到细胞内信号传导的复杂网络,NMR都提供了前所未有的洞察力。 第一部分:NMR基础理论与技术 本部分将为读者打下坚实的NMR理论基础,详细介绍其核心原理。 核磁共振现象的物理基础: 深入剖析原子核的磁矩、外加磁场与核自旋之间的相互作用。我们将从量子力学的角度解释核自旋在磁场中如何分裂能级,以及共振吸收电磁波的条件。 NMR光谱的关键参数: 详细介绍化学位移、自旋-自旋耦合(J耦合)、弛豫时间和核Overhauser效应(NOE)等核心参数。我们将阐明这些参数如何携带着分子的结构和动力学信息,以及它们在解析分子结构中的重要性。 常用的NMR脉冲序列: 介绍一维和二维NMR技术,包括COSY、HSQC、HMBC、NOESY等经典脉冲序列。我们将详细解释这些序列的工作原理、谱图解析方法及其在确定分子连接性、空间距离和三维结构中的作用。 样品制备与实验优化: 探讨生物大分子(如蛋白质、核酸、多糖)的NMR实验样品制备策略,包括同位素标记、缓冲液选择、pH和温度控制等。同时,还将介绍提高信噪比、优化实验参数和处理实验数据的关键技术。 第二部分:NMR在蛋白质科学中的应用 蛋白质是生命活动的核心执行者,NMR技术在蛋白质科学的研究中扮演着至关重要的角色。 蛋白质结构解析: 详细阐述如何利用NMR测定蛋白质的三维结构,包括通过NOE信息构建距离约束、通过耦合常数确定扭转角、以及整合这些信息进行分子动力学模拟和结构精修。我们将重点介绍NMR在解析未结晶蛋白质和蛋白质复合物结构方面的优势。 蛋白质构象变化与动态学研究: 探讨NMR如何追踪蛋白质在不同生理条件下的构象变化,例如配体结合、pH改变或翻译后修饰引起的结构调整。我们将介绍弛豫测量、交换速率分析等技术,用于研究蛋白质的内在动态学,包括侧链运动、主链弛豫和全蛋白的分子运动。 蛋白质-配体相互作用: 详细介绍NMR在研究蛋白质与小分子配体(如药物、代谢物)或大分子(如核酸、其他蛋白质)的结合模式和亲和力。我们将展示如何利用NMR进行高通量筛选、确定结合位点、以及量化结合动力学。 蛋白质折叠与稳定性: 阐述NMR在研究蛋白质折叠过程中的应用,包括追踪中间产物的形成、识别关键折叠步骤以及评估蛋白质的稳定性。 蛋白质复合物的研究: 介绍NMR如何研究由多个蛋白质组成的复合物,包括确定复合物的亚基组成、界面相互作用以及复合物的功能动态。 第三部分:NMR在核酸科学中的应用 核酸,特别是DNA和RNA,在遗传信息传递和蛋白质合成中起着核心作用。NMR为理解这些关键分子的结构和功能提供了强大工具。 DNA和RNA结构解析: 详细介绍NMR在解析双链DNA、单链RNA以及各种RNA二级结构(如茎环、螺旋)中的应用。我们将重点关注核酸碱基配对、糖环构象、磷酸二酯骨架和三维堆积所携带的NMR信息。 核酸-蛋白质相互作用: 深入探讨NMR如何研究DNA和RNA与蛋白质的结合,包括确定结合位点、研究结合引起的结构变化、以及量化结合亲和力和动力学。我们将展示NMR在研究转录因子、RNA结合蛋白和核酶等方面的应用。 RNA功能研究: 介绍NMR在研究RNA的催化活性、构象开关和调控功能中的应用,例如riboswitches、miRNAs及其作用机制。 核酸动力学与稳定性: 阐述NMR如何研究核酸链的局部和全局动力学,以及它们在溶液中的稳定性。 第四部分:NMR在其他生命科学领域的应用 除了蛋白质和核酸,NMR在其他重要的生物分子和系统研究中同样展现出其独特优势。 代谢组学: 介绍NMR在分析复杂的生物样品(如尿液、血液、细胞提取物)中代谢物组成和变化的应用。我们将探讨NMR在疾病诊断、药物代谢研究和环境毒理学中的作用。 膜蛋白研究: 探讨NMR在研究膜蛋白结构和功能方面的挑战与进展,包括固态NMR技术在解析膜蛋白精细结构中的应用。 活体NMR(in vivo NMR): 介绍活体NMR技术如何用于监测细胞和生物体内的生化过程,例如代谢物浓度变化、酶活性以及药物的药代动力学。 NMR在药物发现与开发中的应用: 阐述NMR如何用于药物筛选、药物与靶点相互作用研究、以及药物的药效团鉴定。 结论 本书通过对NMR基础理论、关键技术及其在蛋白质、核酸等生命科学核心领域的广泛应用的深入探讨,旨在为生物化学家、结构生物学家、分子生物学家以及对NMR技术感兴趣的研究人员和学生提供一本全面而实用的参考书。我们相信,通过掌握NMR这一强大的工具,能够不断深化对生命系统分子机制的理解,推动生物科学和医学的进步。

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《NMR in Biological Systems》这本书,光听名字就让人感到一股学术的厚重感,以及一种深入探究事物本质的渴望。我个人对于生物体内微观世界的运作方式一直充满好奇,尤其是那些肉眼无法直接观察到的分子层面的相互作用和动态变化。NMR技术,作为一种非破坏性的、能够提供原子级别信息的谱学工具,在解析生命体复杂的分子结构和功能方面具有不可替代的作用。我设想这本书将不仅仅是枯燥的理论堆砌,更会包含大量生动鲜活的生物学案例,展示NMR如何在蛋白质组学、代谢组学、细胞信号传导等众多生物学领域发挥关键作用。例如,如何利用NMR来追踪细胞内的代谢通路,或者如何研究DNA、RNA的二级和三级结构,甚至是膜蛋白与细胞膜的相互作用。我希望书中能深入浅出地讲解NMR的基本原理,并在此基础上,介绍一些针对生物体系的特定NMR技术,如固体NMR、超极化NMR等,以及它们在解决生物学难题时的独特优势。这本书对我而言,将是一次深入理解生命体系精密运作的科学之旅。

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《NMR in Biological Systems》这本书的名称,让我联想到一系列令人兴奋的科学探索。我一直对生物体内正在发生的各种精妙过程充满好奇,而NMR技术,以其独特的探测能力,为我们提供了深入了解这些过程的绝佳途径。我猜想,这本书将会详细阐述NMR如何被应用于揭示蛋白质的功能机制,例如,通过NMR研究蛋白质的构象变化,从而理解其在信号转导或催化过程中所起的作用。我也期待书中能够探讨NMR在解析复杂生物分子相互作用方面的应用,比如蛋白质-蛋白质相互作用、蛋白质-核酸相互作用,甚至是如何研究药物与生物靶点之间的结合细节。生物体系的动态性和异质性是NMR研究中的一个重要挑战,因此,我希望书中能提供一些关于如何克服这些挑战的策略,例如,如何利用弛豫时间测量来研究分子动力学,或者如何通过同位素标记来简化复杂的谱图。这本书对我来说,将是一次深入理解生命活动微观机制的宝贵机会,让我能够更好地把握NMR技术在生物学研究中的潜力。

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拿到《NMR in Biological Systems》这本书,我首先就被它严谨而具有启发性的书名所吸引。我一直认为,要真正理解生命,就必须深入到分子的尺度,而NMR技术恰恰提供了这样一把钥匙。我猜想这本书的内容会涵盖NMR在解析生物大分子三维结构上的经典应用,例如蛋白质折叠、膜蛋白构象变化等。同时,我也期待它能探讨NMR在研究生物分子动态过程中的作用,比如蛋白质的构象弛豫、底物与酶的结合动力学,甚至是大分子集合体的形成过程。生物体系的复杂性是NMR应用中的一大挑战,因此,我希望书中能分享一些克服这些困难的策略和方法,例如如何处理背景信号、如何优化实验参数以获得高质量的谱图。此外,NMR在药物研发中的应用也是我非常关注的领域,比如通过NMR来筛选活性分子、研究药物与靶点的相互作用,这些内容如果能有所提及,将对我非常有价值。我希望这本书能成为我探索生命奥秘的得力助手,为我提供扎实的理论基础和丰富的实践指导,让我能够更好地理解和运用NMR技术解决生物学中的关键问题。

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《NMR in Biological Systems》这本书的题目,立马点燃了我对探索生命分子世界的热情。我一直觉得,理解生命,就必须从最基础的分子层面入手,而NMR技术无疑是揭示这些分子秘密的强大工具。我迫切希望这本书能够为我提供一个全面的视角,来理解NMR是如何在生物学领域发挥其独特作用的。我期待它能涵盖从基础的NMR原理到复杂的生物应用,例如如何利用NMR来确定蛋白质的精确三维结构,理解酶催化机制,甚至是如何监测药物分子在体内的分布和代谢。生物体系的复杂性和多样性,常常给实验带来挑战,因此,我希望书中能分享一些巧妙的设计和创新的解决方案,来克服这些难题。同时,我也对NMR在研究核酸、多糖等生物大分子方面的应用很感兴趣,因为这些分子在生命过程中同样扮演着至关重要的角色。这本书对我来说,将是开启通往生物分子世界的一扇大门,让我能够更深入地理解生命现象背后的化学本质。

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这本《NMR in Biological Systems》的书名本身就勾起了我浓厚的兴趣,让我联想到那些在分子层面揭示生命奥秘的精妙实验。我一直对生物体内发生的复杂化学反应充满了好奇,而核磁共振(NMR)作为一种强大的谱学技术,无疑是探索这些微观世界的利器。书名暗示了它将深入讲解NMR在生物体系中的应用,这让我对接下来的阅读充满了期待。我设想着书中会包含对各种生物大分子,比如蛋白质、核酸、脂质等,如何通过NMR技术进行结构解析、动力学研究以及相互作用机制探索的详细案例。或许还会涉及一些前沿的NMR技术,例如高场NMR、多维NMR,以及它们如何克服生物体系的复杂性,提供更精细的信息。我对NMR成像在生物医学领域的潜在应用也颇感兴趣,虽然书名侧重于“Systems”,但这种技术在整个生命科学领域都具有革命性的意义。我希望这本书能为我打开一扇窗,让我更深入地理解生命体系的精妙之处,也希望能从中获得一些启发,将NMR技术与我自己的研究方向联系起来。我期待着书中能够提供清晰的图示和深入的理论讲解,让我能够真正掌握NMR在生物学研究中的精髓。

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