近10年来,一种全新的三维体外研究模型 类器官迅速发展起来,成为细胞生物学和临床医学发展最快的前沿技术之一,已在肿瘤、发育和再生医学等多个基础研究领域中展现出独特的优势,并成为赋能新药研发最具潜力的研究工具之一。书全面梳理了类器官的研究进展,涵盖了包括消化道组织、神经组织等多种类器官;系统介绍了各种类器官的基本结构与细胞组成、类器官的构建与鉴定以及类器官的应用。此外,还专门介绍了类胚胎与肿瘤类器官的研究进展,以及类器官与其他新兴生物技术(如生物芯片)的结合。展望未来,本书提出类器官的标准化,构建机制的鉴定,血管化、免疫化和神经化类器官构建等将是未来的重要技术突破方向。本书为读者构建了一个类器官研究与应用的知识体系,从而帮助读者快速了解类器官研究领域的现状和发展趋势。
遗传学学科的起源应归功于孟德尔遗传规律的发现以及土9世纪后半期BaranetSky提出的染色体的概念。遗传学学科的真正构成是在20世纪初期形成的。而关于基因确切的化学属性知识及其表达机制方面的突破,是在于1953年WatSon和Crick发现的DNA双螺旋结构,这一结构可以解释基因的所有属性。这之后的一系列发明和创造,导致遗传语言的确立。解释基因的核酸语言翻译成为蛋白质的氨基酸语言的机制的密码概念是一个重大的发展。一旦基因和遗传密码的属性得到认识,技术上的惊人发展将会导致这样的事实,基因可以被分离、合成、分析,并且可以被改造,被从一种有机体直接转移到另一种有机体上。这种培育转基因作物的新技术,结合传统的作物改良方法,如通过突变、染色体变异和杂交等所产生的影响,简直难以估量。 同时,作为遗传物质或基因的载体,需要
本书是由美国科学院前院长布鲁斯·艾伯茨(Bruce Alberts)领衔,七位 生物学家共同编写的Essential Cell Biology第五版的中译本。全书共分为二十章,系统地阐述了细胞DNA复制与修复、中心法则、基因表达调控、跨膜转运、信号转导、能量生产、细胞周期,以及有性生殖、遗传、生物演化等重要生命过程,既涵盖了细胞生物学的基础知识,又与时俱进地引入了细胞生物学领域**的研究进展,行文简洁、重点突出、插图精美、引人入胜。每章的末尾均附有本章的基本概念、关键词和一些简明而有趣的问题,以鼓励读者对本章的内容进行进一步的思考和应用。所有问题的参考答案均附在全书的 。每章还配有“我们是怎样知道的”栏目,其中包含了一些原始实验数据和实验设计,以帮助读者了解细胞生物学领域一些重大科学问题的发现和解决过程。
本书是由美国科学院前院长布鲁斯·艾伯茨(Bruce Alberts)领衔,七位 生物学家共同编写的Essential Cell Biology第五版的中译本。全书共分为二十章,系统地阐述了细胞DNA复制与修复、中心法则、基因表达调控、跨膜转运、信号转导、能量生产、细胞周期,以及有性生殖、遗传、生物演化等重要生命过程,既涵盖了细胞生物学的基础知识,又与时俱进地引入了细胞生物学领域**的研究进展,行文简洁、重点突出、插图精美、引人入胜。每章的末尾均附有本章的基本概念、关键词和一些简明而有趣的问题,以鼓励读者对本章的内容进行进一步的思考和应用。所有问题的参考答案均附在全书的 。每章还配有“我们是怎样知道的”栏目,其中包含了一些原始实验数据和实验设计,以帮助读者了解细胞生物学领域一些重大科学问题的发现和解决过程。
犬与人类的联系可以追溯到很久远以前。人类在驯养犬的过程中有意识进行遗传育种选择,形成了当前更为有特色的宠物犬、警犬、肉犬、猎犬等,使得人们越来越关注犬与人的社会关系。《狗场兽医》就是应时代的需要而编写的。犬场不同于大规模的鸡、猪、牛、羊等家畜饲养场,犬场的规模一般都较小,有几只、几十只的家庭式犬场,也有成百上千只的集约化犬场,通常以前者较多,因此这样的犬场通常是没有能力也没有必要设置专职兽医的,这就需要犬的饲养者借助本书掌握犬病的兽医知识。本书的宗旨就是为上述中小规模犬场服务,通过介绍犬的基本知识入手,逐步介绍基本的兽医临床特点、诊断技术、防制措施和用药原则,其内容丰富、切合实际、易自学成才,从而使养犬者不仅成为一名优秀的经营者,更会成为一名称职的犬场兽医,也是使读者成为犬
分子和细胞生物学是整个生命科学的基础,也是当代自然科学中进展快、令人兴奋的领域之一。自《细胞分子探索》这部经典教科书的第四版于2006年问世以来,与细胞相关的新研究、新发现层出不穷,所以两位编者在不足4年的时间内推出了全新的第五版。《生命科学新经典:细胞分子探索(原著第5版)细胞分子探索(原著第5版)》保留了第四版的结构、主题和特色,如以知识框的形式给出了“重点实验”和“分子医学”随感,章内“侧吧”则展示了研究兴趣集中的领域及其临床应用,增加了2006年来领域内的重要进展,如小RNA、表观遗传学、诱导多能干细胞等。
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。