Biology of Cancer

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出版者:Prentice Hall
作者:Phillis, Randall W./ Goodwin, Steve
出品人:
页数:30
译者:
出版时间:2002-8
价格:$ 15.67
装帧:Pap
isbn号码:9780805348675
丛书系列:
图书标签:
  • 癌症生物学
  • 肿瘤学
  • 细胞生物学
  • 分子生物学
  • 基因组学
  • 癌症治疗
  • 癌症研究
  • 病理学
  • 生物医学
  • 癌症机制
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具体描述

In Biology of Cancer, First Edition from professors Randall Phillis and Steve Goodwin of the University of Massachusetts, Amherst, the causes, growth patterns, and possible treatments of various types of cancers are presented in a clear and concise format. The authors discuss the major characteristics of the cancerous cell and the research being conducted on the hereditary and behavioral factors (i.e. smoking) that contribute to the development of the disease in cancer patients.

好的,这是一份关于一本名为《生物学之谜:探索生命奥秘的旅程》的图书简介,其内容完全避开了与《Biology of Cancer》相关的任何信息: 图书简介:《生物学之谜:探索生命奥秘的旅程》 ISBN: 978-1-23456-789-0 出版日期: 2024年秋季 页数: 650页 装帧: 精装,配有全彩插图和高清显微图像 序言:生命宏伟的交响乐章 我们生活在一个由看不见的、极其复杂的分子机器驱动的世界中。从最简单的细菌到参天大树,再到拥有自我意识的人类,生命现象的背后隐藏着一系列令人惊叹的、精妙的生物学原理。然而,对于许多人来说,生命科学的世界似乎是一片由难以理解的术语和抽象概念构成的迷雾。 《生物学之谜:探索生命奥秘的旅程》旨在揭开这层神秘的面纱,带领读者进行一次沉浸式的、跨越尺度的科学探险。本书不仅仅是一本教科书,更是一部导览手册,它将复杂的生命过程分解为引人入胜的故事,通过严谨的科学视角,展现生命的创造力、适应性和内在的和谐之美。我们聚焦于生命如何在极端环境下生存,信息如何在世代间准确传递,以及生命系统如何通过协同作用维持平衡。 第一部分:微观世界的构建者——细胞与分子 生命的最基本单位是细胞,但细胞本身就是一个由数万种分子构成的动态宇宙。本部分深入探讨构成生命的基石——分子生物学的基础。 第一章:原初的蓝图——核酸与遗传信息 我们将追溯遗传信息的载体——DNA和RNA的发现历程。重点解析DNA双螺旋结构的精妙之处,以及它是如何存储、复制和表达生命指令的。我们详细阐述转录(DNA到RNA)和翻译(RNA到蛋白质)的过程,展示信使、转运和核糖体RNA如何协同工作,将基因信息转化为具有特定功能的蛋白质机器。本章特别强调了基因调控的复杂网络,解释了为什么在多细胞生物中,相同的DNA蓝图能产生截然不同的细胞类型。 第二章:生命引擎的燃料——能量代谢 能量是生命活动的前提。本部分细致地描绘了细胞如何获取、转化和利用能量。从光合作用中捕捉太阳能的量子级效率,到线粒体中通过氧化磷酸化产生ATP的复杂电子传递链,我们全面解析了生命体驱动自身运转的化学过程。此外,我们将探讨厌氧呼吸和发酵,展示生命在缺乏氧气的环境中维持生存的生存智慧。 第三章:机器的装配与功能——蛋白质的结构与折叠 蛋白质是生命体最主要的执行者。本章着重于蛋白质的三维结构——从一级氨基酸序列到复杂的四级结构。通过结构生物学的视角,读者将了解蛋白质如何通过精确的折叠形成具有催化、运输、信号传导等特定功能的活性中心。我们还将讨论分子伴侣(Chaperones)在确保蛋白质正确折叠中的关键作用,以及错误折叠如何影响细胞功能。 第二部分:组织、系统与环境的交互 生命不是孤立存在的,它们存在于相互连接的系统之中,并与不断变化的环境进行着精密的互动。 第四章:多细胞生命的交响乐——组织与器官的形成 从单细胞到复杂的多细胞生物,这一飞跃需要高度的组织和协调。本章探讨细胞间的粘附、信号传导通路以及细胞外基质(ECM)的作用,这些机制如何确保数万亿细胞能够形成结构稳定的组织和器官。我们将详细分析干细胞的潜能与分化机制,这是理解组织再生和发育生物学的核心。 第五章:信息的高速公路——神经与内分泌系统 本章聚焦于生物体如何感知世界并作出反应。我们将深入神经元的电化学信号传导机制,从动作电位的产生到突触的精确传递。同时,内分泌系统作为慢速但持久的调控者,其激素如何通过血液循环精确靶向特定的细胞受体,维持机体的稳态(Homeostasis)。我们将对比分析神经系统和内分泌系统的协同作用,它们共同构成了生物体对内外刺激的快速与慢速响应系统。 第六章:生存的艺术——免疫系统的双重防御 免疫系统是抵御入侵者的精密防御体系。本章详细区分了先天性免疫和适应性免疫的机制。我们将探讨T细胞和B细胞如何通过高度特异性的受体识别并清除病原体,以及记忆细胞如何为未来入侵提供持久保护。此外,本书也触及免疫系统在识别“自我”与“非我”过程中可能出现的失调,例如自身免疫反应的生物学基础。 第三部分:物种的演化与生态的平衡 个体生命的故事只是宏大历史中的一瞬。本部分将视角拉伸,探索生命在时间维度上的变迁和在空间维度上的互动。 第七章:生命的演化动力——自然选择与遗传变异 查尔斯·达尔文的革命性思想仍然是理解生物多样性的基石。本章结合现代分子生物学证据,阐释自然选择是如何在遗传变异的基础上筛选出最适于当前环境的性状。我们将分析基因频率的变化、遗传漂变、基因流以及物种形成(Speciation)的分子机制,揭示生命形态万千的深层原因。 第八章:共生与竞争——生态学视角下的生命网络 生物体并非孤立存在,它们相互依赖,构成复杂的生态系统。本章从种群、群落到生态系统层面,探讨生物间的相互作用——捕食、竞争、共生(Mutualism)及其对种群动态的影响。我们将引入能量流动的概念,分析生态金字塔的结构,并讨论生物多样性对生态系统稳定性的重要意义。 第九章:生命的长久记忆——分子进化与化石记录的对话 本章将分子钟理论与古生物学的化石证据相结合,重建生命史上关键的演化事件,如寒武纪生命大爆发、真核细胞的起源以及大规模灭绝事件对生命进程的影响。我们探讨基因组学的研究如何帮助我们追踪物种的亲缘关系,并对生命之树进行更精确的“测年”。 结语:面向未来的生物学前沿 《生物学之谜》的结尾,我们将目光投向当前生物学最激动人心的研究领域,如合成生物学如何设计新的生命系统,基因组编辑技术(如CRISPR)带来的伦理与科学挑战,以及我们如何利用对生命机制的深刻理解来应对全球性的挑战。 本书致力于提供一个清晰、全面且充满启发性的生物学全景图。无论您是初次接触生命科学的学生,还是希望系统梳理知识的专业人士,相信这次旅程将深刻改变您对“生命”二字的理解——它既是一个精密的机械系统,又是一场永无止境的、充满奇迹的演化史诗。

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