Books a la Carte Plus for Concepts of Genetics (9th Edition)

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出版者:Benjamin Cummings
作者:William S. Klug
出品人:
页数:896
译者:
出版时间:2009-07-02
价格:USD 99.67
装帧:Loose Leaf
isbn号码:9780321661029
丛书系列:
图书标签:
  • Genetics
  • Molecular Biology
  • Biology
  • Textbook
  • Higher Education
  • Science
  • Concepts of Genetics
  • 9th Edition
  • Books a la Carte
  • Academic
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具体描述

精选遗传学前沿:概念解析与实验应用(第十版修订版) 本书旨在为广大学生和初级研究人员提供一套全面、深入且与时俱进的遗传学核心知识体系。我们着眼于当代遗传学研究的最新进展,将理论基础、实验技术与实际应用紧密结合,以期帮助读者构建坚实的学科认知框架,并激发进一步探索的兴趣。 第一部分:遗传学的基石 本部分专注于奠定遗传学学习的理论基础,系统梳理从孟德尔经典遗传学到分子遗传学演变的关键里程碑。 第一章:遗传学的起源与经典思想 本章将重温孟德尔的豌豆实验,深入剖析分离定律和自由组合定律的实验设计、数据分析及其深远意义。我们将探讨早期遗传学家(如摩尔根、萨顿和包文里)如何通过果蝇和细胞学研究,将遗传物质定位到染色体上,确立了“基因在染色体上”的理论。同时,本章也会引入早期对性状分离和遗传模式的定量分析方法,为后续的统计学在遗传学中的应用打下基础。 第二章:从基因到性状:分子基础的深入 本章聚焦于基因的化学本质及其在细胞内的功能。我们将详尽介绍DNA的结构(包括沃森和克里克模型及其后续修正),以及DNA复制的精确机制。核心内容包括遗传信息的中心法则——转录与翻译的分子过程,涉及RNA聚合酶、核糖体、tRNA以及蛋白质合成的调控机制。此外,本章会阐述基因表达的调控,从原核生物的操纵子模型(如Lac操纵子)到真核生物复杂的染色质重塑和转录因子调控网络。 第三章:基因组结构与变异 本章将视角扩展到整个基因组层面。我们将详细描述真核生物染色体的复杂组织结构,包括异染色质和常染色质的特性,着丝粒和端粒的功能。内容涵盖基因组测序技术的演变(从桑格测序到高通量测序的革命),以及对基因组大小、组织和重复序列的比较分析。变异是遗传学研究的核心驱动力,本章将系统分类和阐述点突变、缺失、插入、倒位、易位等主要的基因水平和染色体水平的变异类型,并探讨这些变变异如何影响生物体的表型。 第二部分:群体与进化遗传学 本部分将遗传学原理扩展到种群和物种层面,探讨遗传变异在时间与空间上的动态变化。 第四章:群体遗传学基础与哈迪-温伯格平衡 群体遗传学是连接微观遗传学和宏观进化的桥梁。本章详细介绍了群体遗传学的基本概念,如等位基因频率、基因型频率。重点在于解析哈迪-温伯格平衡定律的数学模型、假设前提及其在理想群体中的应用。随后,我们将讨论打破平衡的五大进化因素:自然选择、遗传漂变(包括创始人效应和小物种效应)、基因流、非随机交配以及突变。每种因素都会配以具体的数学模型和实例进行剖析。 第五章:自然选择的机制与量化 本章专注于自然选择这一核心进化驱动力。我们将区分不同类型的选择(定向选择、稳定化选择、分裂选择),并引入选择系数、适应度等量化指标。内容将深入探讨选择如何作用于不同遗传背景的等位基因,例如显性和隐性性状的选择、多态性的维持机制(如拮抗性多态和频率依赖性选择)。本章还会引入种群遗传学中对选择的统计检验方法。 第六章:物种形成与进化速率 从群体到物种的转变是进化生物学的核心议题。本章系统探讨物种的概念(包括生物学物种概念及其局限性),并详述隔离机制(生殖隔离的先合子和合子后机制)。内容覆盖所有物种形成模式:异域性物种形成、同域性物种形成以及辅助物种形成。最后,本章会探讨分子钟理论、中性进化理论等,用于理解进化速率及其在系统发育分析中的应用。 第三部分:现代遗传学技术与应用 本部分着眼于当代生物技术对遗传学研究的强大赋能,介绍关键的实验方法和前沿领域。 第七章:重组DNA技术与基因克隆 本章详细介绍分子生物学的核心技术,这些技术是基因操作和分析的基础。内容包括限制性内切酶的作用原理、载体(质粒、病毒载体)的选择与构建、DNA的凝胶电泳分离、Southern、Northern和Western印迹技术。重点阐述如何利用PCR及其衍生技术(如实时定量PCR)进行核酸的扩增和定量分析。 第八章:基因组学、转录组学与蛋白质组学 本章介绍了后基因组时代的各项“组学”研究。我们将深入探讨全基因组测序(WGS)和全外显子组测序(WES)的技术流程和数据解读。转录组学部分将聚焦于RNA测序(RNA-Seq)如何揭示基因表达的动态变化和可变剪接。蛋白质组学部分则侧重于质谱技术在鉴定和定量蛋白质表达中的应用,以及如何通过这些高通量数据来解析复杂的生物学通路。 第九章:基因编辑技术与疾病模型 基因编辑技术是当前遗传学研究中最具革命性的工具。本章将详细介绍CRISPR-Cas9系统的发现、工作机制及其在精确基因组编辑中的应用。我们还将探讨TALENs和ZFNs等早期技术,并讨论基因编辑在人类疾病模型构建(如iPSC技术)、基因治疗(包括体外和体内策略)中的伦理考量与临床潜力。 第十章:人类遗传学与复杂性状分析 本章将遗传学原理应用于人类健康和疾病。我们将区分单基因遗传病(如囊性纤维化、亨廷顿舞蹈症)的遗传模式和诊断方法。核心内容将集中于复杂性状(如糖尿病、心脏病)的遗传基础分析,包括关联研究(GWAS)的设计、数据处理和结果解释。本章还会介绍多基因风险评分(PRS)的概念及其在个体化医疗中的应用前景。 附录:数据分析与统计基础 本附录提供必要的统计学回顾,包括概率分布、假设检验、方差分析(ANOVA)在遗传数据分析中的应用,以及对群体遗传学模型中参数估计的初步介绍,帮助读者有效处理实验数据和文献中的定量信息。 本书的特色在于其平衡性:既保证了对经典遗传学原理的严谨阐述,又紧密追踪了分子生物学和计算遗传学领域的最新突破,确保读者获得的知识体系既坚实又具有前瞻性。

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