现代细胞凋亡分子生物学(第二版)共48章,详细介绍了细胞凋亡的分子生物学、调控机制及其与临床疾病的关系:一方面,对细胞凋亡的形态发生学、酶学基础、发生途径、调控基因、相关细胞因子、钙离子、自由基、Fas系统、肿瘤坏死因子α、丝裂原激活激酶、热休克蛋白等及其与细胞外基质、细胞自噬、细胞周期的关系进行了详细阐述;另一方面,对细胞凋亡与发育生物学、免疫学、衰老、缺血/再灌注损伤、感染、血液系统疾病、内分泌系统疾病、心血管系统疾病、胃肠道疾病、肝脏疾病、肿瘤及基因治疗等进行了详细论述。 现代细胞凋亡分子生物学(第二版)内容新颖、翔实、系统、全面,是细胞凋亡研究领域进展的总结,适合从事医学和生物学研究的科研工作者、研究生等参考使用。
Why did we write a second edition? A minor revision of the first editionwould have been adequate to correct the (admittedly many) typographicalmistakes. However, many of the nice ments that we received from stu-dents and colleagues alike, ended with a remark of the type: "unfortunately,you don't discuss topic x".
本书系统介绍了基因载体的结构、功能和在基因操作中的应用。全书共15章,前8章主要介绍基因载体的历史,非病毒载体的结构功能原理以及在基因克隆、蛋白质表达和结构功能研究方面的应用;后7章内容主要集中于常用病毒载体的结构功能原理及其在功能研究和基因治疗等领域中的应用,并探讨高效安全基因载体的发展方向。 本书可以作为分子生物学、基因工程等相关课程的参考教材,也可以作为有关研究人员和实验室的技术参考资料。
基因修饰小鼠是目前生物医学研究中最重要的实 验动物模型之一。30多年来,对基因修饰小鼠的开发 和利用极大地促进了我们对哺乳动物基因功能和发育 程式的研究以及对人类疾病发病机制的认识,也保障 了新药的开发进程。王超主编的这本《基因修饰小鼠 制备常用技术》系统地介绍了小鼠转基因和基因敲除 的常规技术以及研究进展,以期使更多生物医学 领域的学生和科研人员能学习和使用这些技术,并充 分利用日益丰富的基因修饰小鼠资源,促进科学研究 的发展。《基因修饰小鼠制备常用技术》可供从事生 物学、医学、药学和农学等学科教学、研究以及生物 技术管理人员参考使用。
本书是《化学前沿应用丛书》分册之一。着重介绍了荧光标记、同位素标记、自旋标记等技术的基本原理及其在分子生物学中的应用,内容涉及各种荧光标记物、同位素标记物、氮氧自由基自旋标记物的结构、理化性质、化学合成、标记方法和应用等,同时还评述了上述各领域的研究进展情况和发展趋势。 本书内容前沿、技术新,可供化学、生物学、医学、物理学等领域的科研人员及高等院校相关专业的师生使用。
本书重点从分子水平对真核细胞表观遗传调控的进展进行了较全面而又概括的介绍。全书共分5章:章以染色质的结构与功能为中心综述了其作为表观遗传调控靶点的依据和意义;第二章至第五章分别从核小体核心组蛋白乙酰化、甲基化等多种修饰及其相互关系,依赖于ATP的染色质重塑复合物参与的去阻遏等染色质重塑过程,基因组DNA甲基化修饰和小RNA介导的染色质凝聚等四个方面,及其在真核基因表观遗传调控中的机制和进展,以图文并茂的方式较全面地作了介绍。此外,本书还专门安排了辅助阅读资料,介绍相关的研究技术和方法,便于读者能较便捷地了解到支持相关研究的技术基础,并为开展有关研究提供了信息,有的实用价值。对于读者特别是初学者进一步巩固和扩大相关知识可能会有所助益。
基因芯片技术是交叉性很强的学科,尤其需要生物学家和计算科学家通过“双边对话”来完成实验设计、实验方法到数据分析和阐明。不同学科研究人员之间的沟通需要跨专业的复合型人才,而目前复合型人才非常缺乏。有鉴于此,我们编写本书,目的在于通过基因芯片技术及数据分析基本原理的深层描述,培养有多种技能的复合型人才,从提出生物学命题开始,经过合理的实验设计、实验流程以及数据挖掘,以期更好地解决生物学命题。 本书共分为十六章,分属于部分。部分主要为基础知识部分,包括概述、微阵列基因芯片制备和检测技术、统计学基础3章;第二部分内容是数据处理方法,包括实验设计、图像的获得和数据的前处理、数据的预处理和归一化、差异表达基因分析、芯片数据的可靠性分析、聚类分析和可视化微阵列实验中的分类方法7章;第三部
《基因的分子生物学(第7版)》是基因组学的综合型教科书,阐述了基因组的起源、体系、理念与基本概念,特别介绍了真正意义的基因组的次实践——国际人类基因组计划及其核心技术——测序的发明与发展,基因组学在认知生命及育种、医学等方面的广泛应用。