2008临床医学检验学与技术(中级)

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出版者:人民军医出版社
作者:本社
出品人:
页数:721
译者:
出版时间:2008-1
价格:99.00元
装帧:
isbn号码:9787509115183
丛书系列:
图书标签:
  • 临床医学检验学
  • 医学检验技术
  • 中级职称
  • 医学
  • 健康
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  • 2008
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  • 职称晋升
  • 医学教育
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具体描述

2008临床医学检验学与技术习题化考点(中级),ISBN:9787509115183,作者:姚振江 编

现代分子生物学进展与应用 书籍简介 本书全面而深入地探讨了二十一世纪以来分子生物学领域取得的重大突破及其在生命科学、医学和生物技术产业中的广泛应用。全书结构严谨,内容翔实,旨在为生命科学领域的研究人员、高年级本科生、研究生以及相关产业的技术人员提供一本兼具理论深度与实践指导价值的参考著作。 第一部分:分子生物学前沿理论基础 第一章:基因组学与宏基因组学的新视野 本章深入剖析了新一代测序技术(NGS)的原理、优势及其在不同研究中的应用,重点介绍了全基因组重测序、外显子组测序和靶向测序的最新进展。特别关注了单细胞基因组学的发展,阐述了其如何克服组织异质性带来的挑战,为解析复杂疾病(如癌症和神经退行性疾病)的分子机制提供了前所未有的分辨率。同时,宏基因组学部分详细讨论了微生物群落结构、功能潜力及其与宿主生理、病理状态(如肠道菌群与代谢综合征、免疫调节)之间的复杂互作网络。内容涵盖了数据分析流程、生物信息学工具的选择与应用,以及功能基因注释的新方法。 第二章:表观遗传学调控机制的精细解析 本章系统梳理了DNA甲基化、组蛋白修饰和非编码RNA(ncRNA)在基因表达调控中的核心地位。重点介绍了新一代表观遗传学研究技术,如ChIP-seq、ATAC-seq(Assay for Transposase-Accessible Chromatin sequencing)和单碱基分辨率的甲基化测序技术。深入探讨了表观遗传标记如何在细胞分化、衰老和环境压力下动态变化,并与疾病发生发展紧密关联。ncRNA部分聚焦于长链非编码RNA(lncRNA)和环状RNA(circRNA)的生物合成、作用靶点识别及其在染色质重塑和转录调控中的独特功能,强调了它们作为潜在生物标志物和治疗靶点的价值。 第三章:蛋白质组学与结构生物学的新突破 本章聚焦于蛋白质组学从定性到定量的飞跃。详细介绍了质谱技术在蛋白质鉴定、定量、翻译后修饰(PTM)分析中的最新进展,特别是空间蛋白质组学(Spatial Proteomics)如何将蛋白质表达与细胞微环境联系起来。结构生物学部分着重介绍了冷冻电子显微镜(Cryo-EM)的突破性应用,讨论了其如何实现复杂生物大分子复合物(如核糖体、膜蛋白)的高分辨率三维结构解析,极大地推动了对生命活动分子机制的理解。同时,探讨了基于人工智能的蛋白质结构预测(如AlphaFold的后续发展)对生物学研究范式的影响。 第二部分:先进分子生物学技术与方法学 第四章:基因编辑技术(CRISPR/Cas系统)的深化与拓展 本章不仅回顾了CRISPR-Cas9系统的基本原理,更侧重于介绍其最新的升级和变体。深入解析了碱基编辑器(Base Editors)和先导编辑(Prime Editors)在实现精确的单碱基替换或小片段插入/缺失方面的优势与局限性。讨论了递送系统(如病毒载体、脂质纳米颗粒LNP)的优化,以及如何实现体内基因编辑的安全性和靶向性。同时,探讨了CRISPR在非模式生物研究、高通量筛选以及用于疾病模型构建中的具体操作流程与伦理考量。 第五章:细胞示踪与功能分析的新型探针 本章详细介绍了用于实时监测细胞内生物学事件的先进工具。重点介绍了新一代荧光蛋白技术(如更稳定、更亮的报告基因,以及用于监测离子浓度、氧化还原状态的特异性探针)的开发与应用。详细阐述了基于光遗传学(Optogenetics)和化学遗传学(Chemogenetics)的技术,它们如何实现对特定细胞群体或信号通路的精确时空控制,为神经科学和细胞信号转导研究提供了革命性的手段。此外,也涵盖了基于生物正交化学(Bioorthogonal Chemistry)的体内标记技术,用于追踪内源性生物分子。 第六章:高通量功能筛选与生物信息学整合 本章侧重于将高通量实验数据转化为有意义的生物学见解。系统介绍了利用RNA干扰(RNAi)、CRISPR文库进行全基因组或全外显子组功能筛选的实验设计、数据采集和质量控制标准。针对海量复杂数据的分析,本章详细介绍了差异表达分析(DEA)、通路富集分析(GSEA)以及网络构建和可视化所需的核心生物信息学算法和软件工具链。特别强调了多组学数据整合分析(如基因组-转录组-蛋白质组联合分析)的方法学挑战和解决方案,以期构建更完整的系统生物学模型。 第三部分:分子生物学在生命科学与医学中的交叉应用 第七章:再生医学中的分子调控策略 本章探讨了分子生物学如何驱动再生医学的发展。详述了诱导多能干细胞(iPSC)的重编程机制,包括关键转录因子网络的调控和表观遗传状态的重塑。重点介绍了利用分子工具(如基因编辑、小分子激动剂/拮抗剂)来定向诱导干细胞分化为特定细胞类型(如心肌细胞、神经元、肝细胞)的策略。同时,讨论了组织工程中支架材料的分子修饰、细胞外基质(ECM)的分子模拟,以及干细胞龛(Niche)的分子信号传导在组织再生中的关键作用。 第八章:免疫学与分子肿瘤学的交叉前沿 本章聚焦于分子生物学对肿瘤发生、发展及其免疫治疗靶点的揭示。详细阐述了肿瘤微环境(TME)中各种细胞(如肿瘤相关巨噬细胞TAM、调节性T细胞Treg)的分子特征和信号通路。深入分析了当前主流的癌症免疫疗法(如PD-1/PD-L1阻断、CAR-T细胞疗法)的作用分子机制,以及耐药性的分子基础。本章还探讨了循环肿瘤DNA(ctDNA)和外泌体(Exosomes)作为液体活检的分子标志物,在疾病监测和疗效评估中的应用潜力。 第九章:人源化模型与疾病机理研究 本章关注如何利用分子生物学技术建立更接近人体生理病理状态的疾病模型。详细介绍了人源化小鼠模型(Humanized Mice)的构建方法及其在研究人类特有病原体感染、药物代谢和免疫反应中的应用。此外,重点阐述了类器官(Organoids)技术,包括其三维结构、细胞异质性的维持,以及如何通过分子手段(如基因编辑或特定因子诱导)在类器官中模拟疾病状态(如囊性纤维化、阿尔茨海默病),用于高通量药物筛选和个体化治疗研究。 第十章:生物技术产业化与分子诊断的未来 本章探讨了前沿分子生物学技术向临床转化和工业应用的方向。详细介绍了分子诊断领域的技术升级,包括基于NGS的伴随诊断、液体活检的标准化流程,以及快速、床旁分子检测系统的开发。在生物制造方面,讨论了合成生物学原理在设计新型酶、构建代谢通路以高效生产生物制品(如疫苗、抗体、生物燃料)中的应用。本章最后对未来分子生物学研究可能面临的伦理、监管和知识产权问题进行了前瞻性探讨。

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