本书建立了一种新的人工神经元网络——PID神经元网络(PIDNN),研究了其在控制系统中的应用问题。全书共分10章。本书提出了比例、积分、微分(PID)神经元,指出了它们的生物背景;参照PID控制规律确定网络的连接形式和网络的连接权重初值,构成了单输出和多输出的PIDNN;研究了PIDNN的收敛性和稳定性,阐述了PIDNN在系统辨识和系统控制方面的性能;介绍了PIDNN实现的途径和编程方法,包括在VB、LABVIEW、MCGS纽态软件中的实现方法;给出了大量仿真和实际应用实例;最后是全书的结论和未来发展方向的展望。 本书可供从事智能控制与智能系统研究、设计和应用的科技人员参考,可供高等学校相关专业的高年级学生和研究生进行课题研究时参考。
细胞自噬是基本的生物学过程,使细胞在饥饿和其他形式的胁迫期间能够自动消化其自身的胞质成分。目前自噬在感染、免疫、衰老、发育、神经退行性疾病和癌症生物学中的作用得到日益广泛的重视。本书向读者介绍了有关自噬的基础知识,重点描述了自噬在免疫中的功能以及具有高度适应性的病原体为抵抗自噬所使用的对抗机制,同时还提供了自噬在感染免疫中的作用的研究进展。 本书可供医学、生物学等相关学科的广大本科生、研究生及其他科研人员阅读参考。
此手册涵盖了经典的细胞生物学实验方案,对生命科学研究有重要的指导意义。更新后的第三版书包括165篇新文章,覆盖了经典与的实验技术。各项技术以人性化的形式逐步展开,并介绍了一些实用性的技巧及易出现的错误。重要的实验步骤和结果附以插图说明,方便理解和使用。本书的整理出版,使不同水平的研究者在科研过程中,均可采用相应的技术和系统模型解决基本的生物学问题。 卷:细胞和组织培养的相关技术、病毒、抗体、免疫细胞化学。 第2卷:细胞器和细胞结构,以及细胞生物学检测技术。 第3卷:成像技术、显微技术、组织矩阵、细胞遗传学和原位杂交、基因工程和基因组学。 第4卷:大分子转移、表达系统、基因表达模型、蛋白质。
《分子细胞生物学(第3版中文版)》讲述了:生物体是多层次、复杂而有序的结构体系,细胞是生物体结构与功能的基本单位,是物质、能量与信息相互“辉映”的综合体,也是生命活动的缩影。它不仅体现生命的多样性和统一性,更体现生命的复杂性。细胞生物学是生命科学的基础,细胞的研究既是生命科学的出发点,又是生命科学的汇聚点。正如生物学大师W。ilson早在1925年所说:“一切生命的关键问题都要到细胞中去寻找”,重温这句名言,至今仍感内涵很深。细胞生物学是一门正在迅速发展的学科,学科体系及其研究内容与生命科学的其他学科往往彼此交叉,甚至很难为细胞生物学划出一个明确的范围。细胞生物学与分子生物学相互渗透与交融正是生命科学发展趋势之一。揭示细胞世界的奥秘——无论是细胞结构与功能的深入研究,还是对细胞重大生命活动的
本书是作者从自然观察“小白”成长为经验丰富者的过程的倾心总结。前半部分系统介绍了自然观察的方法,尤其注重从初级入门者的视角分享技巧与心得,内容涉及自然观察、自然物收集、自然标本制作、手绘自然笔记等多个方面。很后的部分是作者在清华大学校园内一整年的自然观察和记录,可作为读者综合实践的有力参考。愿这本书成为读者开启自然观察大门的一把钥匙。
此手册涵盖了经典的细胞生物学实验方案,对生命科学研究有重要的指导意义。更新后的第三版书包括165篇新文章,覆盖了经典与的实验技术。各项技术以人性化的形式逐步展开,并介绍了一些实用性的技巧及易出现的错误。重要的实验步骤和结果附以插图说明,方便理解和使用。本书的整理出版,使不同水平的研究者在科研过程中,均可采用相应的技术和系统模型解决基本的生物学问题。 卷:细胞和组织培养的相关技术、病毒、抗体、免疫细胞化学。 第2卷:细胞器和细胞结构,以及细胞生物学检测技术。 第3卷:成像技术、显微技术、组织矩阵、细胞遗传学和原位杂交、基因工程和基因组学。 第4卷:大分子转移、表达系统、基因表达模型、蛋白质。
《分子细胞生物学(第3版中文版)》讲述了:生物体是多层次、复杂而有序的结构体系,细胞是生物体结构与功能的基本单位,是物质、能量与信息相互“辉映”的综合体,也是生命活动的缩影。它不仅体现生命的多样性和统一性,更体现生命的复杂性。细胞生物学是生命科学的基础,细胞的研究既是生命科学的出发点,又是生命科学的汇聚点。正如生物学大师W。ilson早在1925年所说:“一切生命的关键问题都要到细胞中去寻找”,重温这句名言,至今仍感内涵很深。细胞生物学是一门正在迅速发展的学科,学科体系及其研究内容与生命科学的其他学科往往彼此交叉,甚至很难为细胞生物学划出一个明确的范围。细胞生物学与分子生物学相互渗透与交融正是生命科学发展趋势之一。揭示细胞世界的奥秘——无论是细胞结构与功能的深入研究,还是对细胞重大生命活动的
离子通道领域研究热点的快速增长,证明其在维持生命状态过程中起到的基础性作用。分子生物学和物理学是离子通道研究中极为重要的两种方法,本书基于这一角度选取了部分有代表性的研究方法。章节作者在阐述某种研究方法时,使用了大量的图表并与其他方法进行比较,提供一些窍门和捷径使其可以适用于其他研究体系。本书语言简明易懂,适合初涉离子通道领域的研究者,对有经验的研究人员也极具参考价值。
细胞自噬是基本的生物学过程,使细胞在饥饿和其他形式的胁迫期间能够自动消化其自身的胞质成分。目前自噬在感染、免疫、衰老、发育、神经退行性疾病和癌症生物学中的作用得到日益广泛的重视。本书向读者介绍了有关自噬的基础知识,重点描述了自噬在免疫中的功能以及具有高度适应性的病原体为抵抗自噬所使用的对抗机制,同时还提供了自噬在感染免疫中的作用的研究进展。本书可供医学、生物学等相关学科的广大本科生、研究生及其他科研人员阅读参考。
细胞自噬是基本的生物学过程,使细胞在饥饿和其他形式的胁迫期间能够自动消化其自身的胞质成分。目前自噬在感染、免疫、衰老、发育、神经退行性疾病和癌症生物学中的作用得到日益广泛的重视。本书向读者介绍了有关自噬的基础知识,重点描述了自噬在免疫中的功能以及具有高度适应性的病原体为抵抗自噬所使用的对抗机制,同时还提供了自噬在感染免疫中的作用的研究进展。 本书可供医学、生物学等相关学科的广大本科生、研究生及其他科研人员阅读参考。
离子通道领域研究热点的快速增长,证明其在维持生命状态过程中起到的基础性作用。分子生物学和物理学是离子通道研究中极为重要的两种方法,本书基于这一角度选取了部分有代表性的研究方法。章节作者在阐述某种研究方法时,使用了大量的图表并与其他方法进行比较,提供一些窍门和捷径使其可以适用于其他研究体系。本书语言简明易懂,适合初涉离子通道领域的研究者,对有经验的研究人员也极具参考价值。