感染一直是威胁人类健康的严重疾病,随人类文明的进步、医药科技事业的发展,感染病谱发生了重大的变化。烈性传染病基本得到有效控制,但随如抗生素、免疫抑制剂、放化疗、器官移植,介入治疗等各种医疗手段的广泛应用,使得各种危重病人的生命得以延长。耐药菌株的快速形成、流行,在健康人不致病的人体正常菌群成员,在此类人群中却引起了严重的难以控制的甚至是致命的感染。 本书分三篇共35章。篇一15章,系总论部分。介绍感染微生态学观念的由来及其历史发展背景,详细介绍正常微生物的组成、生理功能;正常微生物学宿主转移、定位转移与感染的关系;正常微生物群变异及微生态失衡与感染尤其是医院内感染的关系;逐一剖析临床药物、抗病毒药物、免疫抑制剂等对微生态的影响。第二篇系各论部分,包括6~30章,根据现有资料,讲解各
本书是《生态学热点研究丛书》之一。结合现代生态学研究和微生物特点,本书从微生物的生态学角度阐述了微生物的基础生态学理论、微生物种群和微生物与动植物群落的相互作用、微生物的生物地化循环问题、微生物与环境污染物之间的相互作用、微生物生态学原理与能源和清洁生产关系、微生物生态学与环保及环境处理、微生物与矿产形成及生物冶金、微生物生态学在农业生产、医学和水域生态学上的具体应用。 本书不同于学术专著就某一专门领域拓展,也非教科书面面俱到涉及全面的知识点,而是结合人类活动涉及的具体问题的热点科学普及读物。 本书是从事环境保护、生态学和环境管理的科技人员的一本很好的参考书,也可供从事农业、医药、食品工程、水污染处理和水域管理的科技工作者参考。
本书收录的各种大型真菌采自小兴安岭林区,为了有力普及和推广这些大型真菌开发的相关知识,便于识别所有大型真菌,本书用彩色照片配文字说明,按科归类排序。 这是一本集我国所有木本植物的中文名称、拉丁学名及英文名称之大成的重要工具书。共收集木 本植物13145种,依据植物的演化进程,按蕨类植物、裸子植物、被子植物的先后顺序分科分属排列。内容全面,查阅便捷,具有较高的科学性和实用性。 《中野生大型真菌彩色图鉴》共收录了小兴安岭的大型真菌466种,其中食用菌266种,药用菌33种,食药兼用菌55种,有毒菌52种,其他菌100种。
1978年,诺贝尔医学奖颁给发现DNA限制酶的纳森斯(Daniel Nathans)、亚伯(Werner Arber)与史密斯(Hamilton Smith)时,斯吉巴尔斯基在《基因》期刊中写道:限制酶将带领我们进入合成生物学的新时代。转基因技术如今日渐走近大众的视野,大自然创造了我们的世界,人类是否在扮演上帝的角色在进行着再?合成生物学很大程度上是一门关于如何开发和应用基本工程原理的学科——也就是把象牙塔里那些学术的、纯粹的、甚至是自娱自乐或者抽象的东西,转变成能够对社会带来影响甚至变革的实际事物。世界上所谓人工合成生命体(克雷格·凡特的丝状支原体)的遗传代码中加入了一小段人类文本,其中的一条是:“To live, to err, to fall, to triumph, to recreate life out of life”(去生活、去犯错、去失败、去胜利,去用生命重新创造生命)。
感染一直是威胁人类健康的严重疾病,随人类文明的进步、医药科技事业的发展,感染病谱发生了重大的变化。烈性传染病基本得到有效控制,但随如抗生素、免疫抑制剂、放化疗、器官移植,介入治疗等各种医疗手段的广泛应用,使得各种危重病人的生命得以延长。耐药菌株的快速形成、流行,在健康人不致病的人体正常菌群成员,在此类人群中却引起了严重的难以控制的甚至是致命的感染。本书分三篇共35章。篇一15章,系总论部分。介绍感染微生态学观念的由来及其历史发展背景,详细介绍正常微生物的组成、生理功能;正常微生物学宿主转移、定位转移与感染的关系;正常微生物群变异及微生态失衡与感染尤其是医院内感染的关系;逐一剖析临床药物、抗病毒药物、免疫抑制剂等对微生态的影响。第二篇系各论部分,包括6~30章,根据现有资料,讲解各系统
莱因哈德·伦内贝格教授用幽默、通俗的文字和大量史实般的图片,为我们介绍了生物技术的发展历程、原理与应用,涉及了生物技术与生命科学的核心内容与多个分支领域,包括微生物学、生物化学、遗传学、细胞生物学、分子生物学、生态学、基因工程等。与普通教科书不同的是,作者结合历史、经济、政治、军事、文学、艺术等人类文明的各个方面,介绍了生物技术发展史上的名人轶事,并对很多问题进行了颇为深入的讨论。我们从中既可以感受科学家的热忱与信念,领略理性与感性的交融,也会获得良多启示。 本书是《生物技术入门系列》(全十册)的合集,可供生命科学相关专业的学生、教师或科研人员作为入门教材和参考书,也可成为面向科技管理者以及任何一位对生物技术感兴趣的非专业人士的科普读物。
生物矿化是一个研究内容广泛的交叉性领域,其科学内涵涉及材料科学、生物工程、化学、医学等学科。 本书对生物矿化的过程、当前人们听了解的原理及相关应用研究做了一个较全面地介绍,其中包括对动物和植物体内的矿物、病理矿化过程以及基质和细胞调控矿化机理的论述。在介绍中,本书注意反映国家自然基金重点项目“生物矿化过程及模拟”的研究成果。生物矿化知识与骨、牙、结石、病理矿化控制等医学密切相关,对发计和合成新型的仿生材料以及人工骨、牙种植体的研究和应用起重要作用,对考古、地质、珠宅等领域的应用也有广泛影响。读者对象:材料科学、生物医学工程、化学、医学、地质等相关领域师生和科研人员。
1978年,诺贝尔医学奖颁给发现DNA限制酶的纳森斯(Daniel Nathans)、亚伯(Werner Arber)与史密斯(Hamilton Smith)时,斯吉巴尔斯基在《基因》期刊中写道:限制酶将带领我们进入合成生物学的新时代。转基因技术如今日渐走近大众的视野,大自然创造了我们的世界,人类是否在扮演上帝的角色在进行着再?合成生物学很大程度上是一门关于如何开发和应用基本工程原理的学科——也就是把象牙塔里那些学术的、纯粹的、甚至是自娱自乐或者抽象的东西,转变成能够对社会带来影响甚至变革的实际事物。世界上所谓人工合成生命体(克雷格·凡特的丝状支原体)的遗传代码中加入了一小段人类文本,其中的一条是:“To live, to err, to fall, to triumph, to recreate life out of life”(去生活、去犯错、去失败、去胜利,去用生命重新创造生命)。