Actin Monomer Binding Proteins

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出版者:Springer Verlag
作者:Lappalainen, Pekka 编
出品人:
页数:132
译者:
出版时间:2006-12
价格:$ 224.87
装帧:HRD
isbn号码:9780387464053
丛书系列:
图书标签:
  • Actin
  • Actin binding proteins
  • Cytoskeleton
  • Cell biology
  • Molecular biology
  • Signal transduction
  • Cell motility
  • Polymerization
  • Protein interactions
  • Biochemistry
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具体描述

This book provides a comprehensive view on actin monomer-binding proteins and the mechanisms by which they contribute to actin dynamics and various actin-dependent cellular processes. This new title contains chapters that describe the basic mechanisms of actin dynamics as well as the structural principles by which various actin-binding proteins interact with actin. The book is suitable further reading for students in advanced cell biology classes.

好的,这是一份关于一本名为《Actin Monomer Binding Proteins》的图书简介,但其内容将完全不涉及该主题,而是侧重于一个完全不同的、虚构的领域,力求详实且自然。 --- 目录之巅:深海生态学的隐秘法则 一本全面解析深渊热液喷口复杂生命网络的开创性巨著 导言:蓝色边疆的呼唤 在地球表层熙攘的生命喧嚣之下,隐藏着一个截然不同的世界——深海平原与海沟,它们代表了地球上最后一片未被完全探索的疆域。本书《目录之巅:深海生态学的隐秘法则》正是对这个幽暗、高压、温度极端变化环境的生命系统的深入剖析。它不仅仅是一本海洋生物学的教科书,更是一部关于极端环境如何塑造复杂生态适应性的史诗。我们聚焦于那些在阳光无法触及的深渊,依托地化能而非光合作用而繁荣兴盛的独特社群。 本书旨在填补当前海洋生态学研究中的一个重大知识空白:如何在高压、化学驱动的环境中,构建并维持一个稳定的、多层次的生物群落结构。我们将带领读者从热液喷口(Hydrothermal Vents)这一地球生命起源的可能摇篮,逐步探究至冷泉(Cold Seeps)的甲烷驱动系统,揭示这些极端生态系统的生物地理学、生理适应性以及它们在全球碳循环中的关键作用。 第一部分:深渊环境的物理化学基础 在探讨生命形式之前,必须理解它们的生存舞台。深渊环境的极端性是构建其独特生态系统的基石。 第一章:地质驱动力与化学梯度 本章详细阐述了深海生态系统的主要能源——地球内部的热能与化学物质。我们细致分析了洋中脊扩张带和弧后盆地中热液流体的形成机制,包括岩浆活动对海水与地壳的相互作用过程。重点解析了硫化物、甲烷、氢气和重金属离子在热液羽流(Plume)中的迁移和浓度梯度。 热液化学: 硫化氢的生成与扩散速率,以及它如何成为初级生产者的核心电子供体。 压力与温度的耦合效应: 探讨深海高静水压力如何影响生物大分子的稳定性,以及极端温度梯度对生物地理分布的限制作用。 第二章:从化学能到生物能的转化 深海生命的基石是化学合成作用(Chemosynthesis)。本章深入探讨了不同类群的微生物如何高效地捕获和利用化学能。我们详细对比了基于硫氧化(Sox System)、甲烷氧化(Methanotrophy)以及铁氧化(Iron Oxidation)的初级生产效率。 硫氧化菌的代谢途径: 对比了深海嗜热菌与温和环境菌株中关键酶(如硫循环酶系)的结构差异和催化效率。 甲烷的生态命运: 分析了溶解甲烷与逸出甲烷对深海食物网的贡献,以及硫酸盐还原菌(SRB)在甲烷循环中的负反馈作用。 第二部分:共生网络的精妙设计 深海生物的特征在于其对微生物伙伴的极端依赖。本书将大量的篇幅用于剖析这些互惠共生的复杂机制。 第三章:巨型管虫与共生组织学 巨型管虫(Riftia pachyptila)是热液生态系统的标志性物种。本章聚焦于它们独特的营养获取策略——缺乏口和消化道,完全依赖于体内的共生细菌。 血红蛋白的分子工程学: 详细研究了管虫特有的巨型血红蛋白如何同时有效地结合氧气和有毒的硫化氢,并将其安全地运输至共生细菌所在的营养组织(Trophosome)。 营养组织的微环境控制: 分析了宿主如何通过精确调控营养组织的氧气分压和硫化物浓度,确保共生体能以最佳效率进行化学合成。 第四章:蛤蜊与虾类的多重共生策略 除了管虫,许多深海双壳类和甲壳类也进化出了复杂的共生关系。本章对比了不同物种间共生体的多样性和特化性。 蛤蜊(Calyptogena)的肠道共生: 探讨了这些蛤蜊如何在其鳃组织内支持多种细菌群落,包括硫氧化菌和甲烷氧化菌的协同作用。 虾类(Rimicaris hybisae)的“细菌农场”: 详细描述了这些深海盲虾如何利用其特化的口器和前鳃腔来“收获”并食用附着在体表的微生物生物膜,揭示了移动性宿主在分散和维持共生菌群中的作用。 第三部分:生物地理学与生命网络的动态演化 深海生命群落虽然是化学驱动的,但其在时间和空间上的分布却受到洋流、地质历史和物种扩散能力的深刻影响。 第五章:热液口的生命周期与“孤岛效应” 热液喷口是短暂的、迁移性的生态系统。本章利用分子钟和支序地理学方法,探讨了这些“海洋中的绿洲”如何连接分散的种群。 幼体扩散机制: 分析了浮游幼体的生存策略,以及它们如何克服数千公里的深海平原障碍,实现种群间的基因交流。 “先驱者”物种的生态位: 识别并分析了那些能够在新的热液喷口形成初期迅速定殖的先驱生物(Pioneer Species)的生理特征。 第六章:冷泉的慢节奏生态系统 与热液口的快速演替不同,冷泉(如天然气渗漏区)提供的化学能更为稳定和持续。 甲烷水合物的分解与生物响应: 探讨了甲烷水合物分解的速率如何影响局部生态结构,以及能够耐受高浓度甲烷和低氧环境的生物的适应性。 碳酸钙沉积与生物礁: 分析了冷泉活动形成的生物成因碳酸钙结构,这些结构为其他依赖于渗漏的生物提供了重要的物理栖息地。 结论:深渊生态学对行星生命研究的启示 本书最后总结了深海生态研究对于理解地球生命起源、极端环境生物技术以及对系外行星宜居性评估的深远意义。这些看似与世隔绝的生命形式,实则代表了生命在能源限制下的终极适应性,为我们思考生命的普适性提供了坚实的科学基础。 本书特色: 收录了最新的深潜器和遥控潜水器(ROV)采集的高分辨率图像和三维结构模型。 独家访谈了多位参与深海热液生物学开创性发现的科学家。 提供了一个全面的、基于核酸序列比对的热液微生物功能基因数据库的索引。

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