本书以真核细胞的结构与功能为重点,突出现代细胞生物学最主要的基本内容,从细胞的显微、亚显微和分子三个结构层次上加以阐述。全书共分12章:绪论、研究方法、细胞(质)膜、细胞内膜系统、线粒体与叶绿体、细胞骨架、细胞核与染色体、细胞增殖及其调控、细胞分化、信号系统、细胞衰老与死亡以及细胞的起源与演化。每章后有较详细的内容提要和思考题,便于学生掌握要点、启发学生思考钻研问题。 全书的体系和内容有创新,既加强基础,系统地阐述基础理论、基础知识、基本概念,又重视联系学科前沿和理论联系实际。书中有许多内容反映了科学研究的进展。有新见解。共有插图300余幅。图文并茂,文字通顺,深入浅出,可读性强。本书还有由李素文教授主编的配套实验教材《细胞生物学实验指导》。 该书作者曾经合作编写过一本100万
《组织细胞化学理论与技术》是《21世纪生物技术丛书》的一个分册。该书于2005年出版,2006年进行二次印刷。随着当今生物技术的迅速发展和需求的日益扩大,现予以再版。第二版在版基础上补充了神经形态示踪、细胞凋亡染色等技术,并对组织细胞化学技术的实践经验进行了更全面的总结,从而使其更具实用价值。 本书分上、下两篇,全面阐述了组织细胞化学的基本理论和实践技术。全书由版的13章增至第二版的17章,系统介绍了组织细胞化学的基本理论,重点介绍了实验中常用的组织细胞化学技术方法,包括组织、细胞的结构与功能,免疫组织细胞化学,酶组织化学,原位杂交组织化学,神经形态示踪技术,形态定量技术和细胞凋亡染色技术等。 本书可供生物医学专业研究生、本科生以及从事与细胞组织化学研究有关的科研人员阅读和实验时参考。
本书的主要内容包括:误差与范数,非线性方程(组)的数值解法,解线性方程组的直接方法,解线性方程组的迭代法,矩阵特征值与特征向量问题的计算,函数的插值方法,曲线拟合与函数逼近,数值微分,数值积分,常微分方程(组)求解,用差分法求偏微分方程数值解。本书可作为各类高等学校数学本科及非数学高年级学生数值分析教材及上机指导用书,也适用于教师及工程技术人员参考。
本书主要介绍了水生生物的形态分类及生态特点,包括浮游植物(蓝藻、硅藻、金藻、黄藻、隐藻、甲藻、裸藻和绿藻),浮游动物(原生勃物、轮虫、枝角类、桡足类、毛颚动物、被囊动物、腔肠动物、浮游软体动物、浮游多毛类、浮游幼虫)等,适合高等院校水产养殖学、水生生物学、环境工程、环境科学等专业学生学习。
本书是作者对多年从事干细胞基础研究与临床试验心得体会的归纳总结。首先,对干细胞技术做了一个较系统的介绍,包括干细胞研究与应用现状、干细胞疗法在疾病治疗和康复中的地位与优势、干细胞临床应用应注意的问题等。其次,从疾病治疗的实用性出发,提出了组织特异性干细胞和通用性干细胞的概念,并阐明了其意义。随后,提出了一系列新的理论和观点,包括干细胞的体内分布和人体精华学说、干细胞的循环理论及应用、干细胞辅助微组织块移植理论、干细胞治疗中的以毒攻毒理论、干细胞的抗肿瘤表型理论等,最后阐述了作者对干细胞研究和国家政策的一些见解和建议。
通过前4版的出版,《细胞和分子免疫学》获得了广泛的赞誉,其简明、客观及明晰和图解方式得到了全世界读者的欣赏。 这本销量极好的图书分别从分子、细胞和整体层面上讲解构成免疫学学科基础的实验观察 结果及结论;强调临床相关的内容,突出了免疫学在疾病治疗方而后重要意义;这是一本实用的、引人入胜的,反映动态的免疫学参考书。 在这个第5版中,你会现…… 365余幅四色插图突出显示重要的方法和概念。 对基本理论的进展和研究成果进行的讲解。 对淋巴器官和自然免疫机制的理解。 对抗原表达细胞和T细胞激活等复杂题目的更好的、更易懂的讲解。 其他许多重要的修订! 著者经过仔细斟酌,在不增加篇幅的情况下将这些新的丰富的内容融入新版之中。所以,第5版仍危在旦夕读者喜受的那种小型的、物有所值的图书。
本书主要介绍了水生生物的形态分类及生态特点,包括浮游植物(蓝藻、硅藻、金藻、黄藻、隐藻、甲藻、裸藻和绿藻),浮游动物(原生勃物、轮虫、枝角类、桡足类、毛颚动物、被囊动物、腔肠动物、浮游软体动物、浮游多毛类、浮游幼虫)等,适合高等院校水产养殖学、水生生物学、环境工程、环境科学等专业学生学习。
本书共十二章,包括细胞培养的基本条件、基本原理和技术、上皮细胞、结缔组织细胞、肌细胞、神经组织细胞及其相应的组织于细胞的培养,骨髓间充质干细胞和胚胎干细胞的培养及其诱导分化,肿瘤细胞和肿瘤干细胞的培养,培养细胞的相关生物学和分子生物学检测技术,以及细胞培养技术的应用。从研究生掌握基本技术和实际应用出发,流程规范,文字简练,通俗易懂。 本书适用于医学、生命科学、药学、预防医学等专业研究生使用,也可供从事细胞培养实验的科研工作者参考。
干细胞是有潜力发展成为身体内许多不同种类细胞的细胞,因为具备这种能力,干细胞有一天可能会为人类身体制造出一种“修复元件”。干细胞的研究开始于20世纪60年代,但直到1998年科学家分离出人类干细胞之后,它的潜能才真正得以发挥,许多专家相信干细胞的科学潜能非常巨大。