Essentials of Biotechnology

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出版者:
作者:Sobti, R. C., Dr./ Pachouri, Suparna S., Dr.
出品人:
页数:750
译者:
出版时间:
价格:973.00 元
装帧:
isbn号码:9781420082845
丛书系列:
图书标签:
  • Biotechnology
  • Molecular Biology
  • Genetic Engineering
  • Biochemistry
  • Microbiology
  • Cell Biology
  • Pharmaceuticals
  • Bioinformatics
  • Bioprocessing
  • Biomedical Engineering
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具体描述

生物技术领域的探索之旅:从基础到前沿 本书并非《生物技术要义》(Essentials of Biotechnology),而是一本旨在引领读者深入探索生物技术广阔而迷人的世界,理解其核心概念、关键技术以及在现代社会中的深远影响。我们将从生命科学的最基本单元——细胞——开始,逐步揭示生物体如何运作,以及科学家如何巧妙地利用这些生命机制来解决现实世界的问题。 一、 生命的基石:细胞的奥秘 我们的旅程始于对细胞的深入剖析。细胞,作为所有生命体的基本单位,承载着遗传信息,进行着新陈代谢,并与其他细胞协同工作。我们将探索真核细胞和原核细胞的结构差异,了解细胞膜的渗透性、细胞器的功能(如线粒体的能量生产、核糖体的蛋白质合成、内质网的物质运输等),以及细胞信号传导在生命活动中的关键作用。通过对DNA、RNA和蛋白质这三大生命分子的结构和功能的理解,我们将为后续的基因工程和分子生物学技术奠定基础。 二、 遗传信息的载体:DNA与基因工程 DNA,携带生命的蓝图,其结构的发现无疑是20世纪最伟大的科学成就之一。本书将详细介绍DNA的复制、转录和翻译过程,即“中心法则”,揭示遗传信息如何从DNA传递到RNA,再转化为具有特定功能的蛋白质。在此基础上,我们将深入探讨基因工程的核心技术。我们将学习如何使用限制性内切酶和DNA连接酶来切割和拼接DNA片段,如何利用载体(如质粒、病毒)将外源基因导入宿主细胞,以及各种基因编辑技术(如CRISPR-Cas9)的原理和应用。从转基因生物的培育到基因治疗的探索,基因工程正在以前所未有的方式改变着我们的生活。 三、 重组DNA技术与生物制品的生产 重组DNA技术的出现,使得我们可以精确地操控基因,并利用微生物或植物细胞来生产有价值的生物制品。本书将详细阐述重组DNA技术在生产胰岛素、生长激素、疫苗、抗体等药物中的应用。我们将了解发酵工程的原理,包括微生物的选择、培养基的优化、发酵条件的控制以及产物的提取和纯化。同时,我们还将探讨利用植物和动物细胞作为“生物反应器”来生产复杂蛋白质和生物制品的潜力。 四、 基因组学与生物信息学:大数据时代的生命科学 随着DNA测序技术的飞速发展,我们得以以前所未有的速度和规模解析生物体的基因组。基因组学研究旨在理解一个生物体全部基因的信息,包括其结构、功能和相互作用。本书将介绍高通量测序技术(NGS)及其在基因组测序、基因表达分析、变异检测等方面的应用。与此同时,生物信息学作为连接生物学与计算机科学的桥梁,在处理和分析海量生物数据方面发挥着至关重要的作用。我们将了解常用的生物信息学工具和数据库,以及它们如何帮助我们解读基因组信息,发现新的生物标志物,并理解疾病的分子机制。 五、 蛋白质组学与代谢组学:从基因到功能的完整图景 如果说基因组学关注的是生命的“蓝图”,那么蛋白质组学和代谢组学则更侧重于生命的“执行者”和“最终产物”。蛋白质组学研究的是一个生物体在特定条件下所有蛋白质的集合,揭示蛋白质的功能、修饰和相互作用,从而更全面地理解细胞和 organism 的活动。代谢组学则关注生物体内的所有代谢产物,为我们提供生命过程的直接快照。本书将探讨这些“组学”技术如何与基因组学相结合,为我们描绘一幅更完整、更动态的生命图景,并为疾病诊断和药物开发提供新的思路。 六、 生物技术的应用领域:革新与未来 生物技术已经渗透到我们生活的方方面面,并在多个领域引发了革命性的变革。 农业生物技术: 我们将探讨转基因作物在提高产量、抗病虫害、增强营养价值方面的贡献,以及基因编辑技术在改良动植物性状上的潜力。 医药与健康: 除了重组蛋白药物,我们还将关注基因治疗、细胞治疗、诊断技术(如PCR、ELISA)、新型疫苗开发以及个性化医疗的发展。 环境生物技术: 生物修复、生物降解、生物能源等应用,展示了生物技术在解决环境污染和资源短缺问题上的重要作用。 工业生物技术: 生物催化剂在化学品生产中的应用、生物基材料的开发,以及酶工程在提高生产效率和可持续性方面的贡献。 七、 生物技术的伦理、法律和社会影响 伴随着生物技术的飞速发展,一系列复杂的伦理、法律和社会问题也随之而来。本书将引导读者思考基因隐私、转基因食品的安全性、生物多样性保护、知识产权保护以及新兴技术可能带来的社会不公等问题,鼓励我们以负责任的态度推动生物技术的进步。 本书的目的是提供一个全面而深入的视角,帮助读者理解生物技术的强大力量及其在塑造未来社会中的重要作用。我们相信,通过探索生命运作的精妙之处,并学习如何利用这些知识,我们可以为人类健康、环境保护和经济发展开辟更美好的道路。

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读后感

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用户评价

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这本书的语言风格非常学术化,结构严谨得像一座精密的仪器,对于习惯了轻松阅读的读者来说,可能会感到有些枯燥。每一个章节的论述都遵循着“定义—原理—方法—应用”的标准流程,逻辑性毋庸置疑。我特别喜欢它在介绍免疫学基础部分时,对不同细胞因子信号传导的层级划分,这使得复杂的细胞间通讯机制变得条理清晰,易于记忆。然而,这种高度的结构化也牺牲了一定的可读性和趣味性。例如,在讨论生物制药的质量控制(QC)和质量保证(QA)标准时,书中罗列了大量的法规术语和标准编号,虽然对专业人士有参考价值,但对于跨学科的读者来说,这些密集的术语堆砌,使得理解的门槛无形中提高了许多。我希望作者能在引用这些硬性标准的同时,增加一些“场景化的解读”,解释这些标准背后的风险控制哲学,而不是仅仅作为引文存在。总体来说,它是一本能让你“记住知识点”的书,但或许不是一本能让你“爱上学习”的书。

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读完这本厚厚的《生物技术要点》,我最大的感受是,它就像是一张详尽的、覆盖面极广的知识地图,但某些关键的“地标”却缺乏足够深入的挖掘。比如,在谈到发酵工程和工业生物技术时,书中详尽列举了各种微生物菌种的改良历史和常用的反应器设计,这部分内容对于理解传统生物制造流程是很有价值的。然而,当涉及到现代合成生物学中关于代谢路径工程的复杂调控网络设计时,描述就显得有些蜻蜓点水了。我期待看到更多关于如何使用计算模型和高通量筛选技术来优化细胞工厂的实例,毕竟现在生物制造的核心竞争力正在快速转向设计和自动化。此外,关于生物信息学在数据处理中的作用,这本书只是轻描淡写地提到了测序数据的初步分析,对于如何利用机器学习和人工智能来解读复杂的蛋白质组学或转录组学数据,书中几乎没有涉及。这让我感觉这本书的内容定格在了十年前的技术水平,对于希望站在科技最前沿的读者来说,略显保守和滞后了,需要读者自己去弥补这部分数字技术的鸿沟。

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从一个关注生物伦理和社会影响的角度来看,《Essentials of Biotechnology》这本书的处理方式显得有些过于保守和滞后了。在介绍完基因治疗的原理和技术优势后,书中仅用了一小节篇幅来提及“潜在的社会争议”。这种处理方式让我感到不安,因为当一项技术发展到可以修改人类遗传物质时,其社会影响绝非一两页可以概括完毕的。我期待看到更深入、更具批判性的讨论,比如关于“设计婴儿”的哲学困境、基因编辑技术在不同社会经济群体中的可及性问题、以及如何建立全球性的监管框架以防止技术滥用。此外,书中对转基因作物在环境生态中的长期影响、以及传统农业体系可能受到的冲击,也只是泛泛而谈。这本书似乎将生物技术视为一个纯粹的科学和工程问题来对待,而忽略了它深深植根于复杂的社会、法律和道德土壤之中。一本现代的生物技术书籍,理应更加积极地拥抱这些复杂的社会议题,并为读者提供审慎思考的工具,而不是简单地将它们归类为“需要关注的外部因素”。

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这本名为《生物技术要点》的书籍,我读完后感觉它在宏观概念的介绍上做得相当到位,对于一个初次接触这个领域的人来说,它提供了一个非常扎实的基础框架。首先,它对基因工程的基本原理,比如限制性内切酶的作用机制、载体的构建方式,讲解得极为清晰,配图也都很直观,我尤其欣赏它对不同酶切末端如何实现“粘性连接”的详细描述,这部分内容让原本抽象的分子操作变得具象化了。此外,书中对于PCR技术的演变,从基础的三步循环到实时定量分析(qPCR)的原理,都有条不紊地铺陈开来,使得读者能够循序渐进地理解其核心逻辑,而不是仅仅停留在“扩增DNA”这个表面认识上。不过,我个人认为,在深入探讨当前生物技术前沿应用时,比如CRISPR/Cas9系统,虽然原理有所涉及,但在涉及到的伦理考量和实际操作的局限性上,探讨略显不足,如果能增加更多案例分析,特别是关于新型基因编辑工具在临床试验中的最新进展,这本书的实用价值会更高。总体而言,它更偏向于教科书式的严谨叙述,对于构建知识体系很有帮助,但对于想了解产业化最新动态的读者来说,可能需要补充阅读其他更侧重应用和市场分析的资料。

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我借阅《生物技术要点》主要是想了解生物材料学与组织工程的前沿进展,但遗憾的是,这本书在这方面的着墨非常有限。它花了大篇幅在分子生物学和遗传学的基础构建上,这无可厚非,毕竟它们是基石。但是,当我们谈论“生物技术”时,如何将这些分子层面的知识转化为可植入、可修复的人体部件,这才是许多人关注的焦点。书中对水凝胶的生物相容性、支架材料的降解速率控制、以及干细胞在三维培养体系中的行为调控等关键工程学问题的讨论,都显得不够深入和前沿。例如,关于生物打印技术(Bioprinting)的最新进展,书中仅仅停留在概念介绍阶段,并未深入探讨墨水配方的优化、打印精度对细胞活力的影响等核心挑战。这让我觉得,这本书更像是一本侧重于“基础研究工具箱”的指南,而对“应用工程实现”的关注度明显不足,如果能将更多的篇幅用于跨学科的融合,如生物力学与细胞生物学的结合,它将会更具时代价值。

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