Hormone Action, Part G

Hormone Action, Part G pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:Academic Press
作者:Colowick; O'Malley, Bert W.; Means, Anthony R.
出品人:
页数:368
译者:
出版时间:1983-10-12
价格:USD 175.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780121820022
丛书系列:
图书标签:
  • Hormones
  • Endocrinology
  • Receptors
  • Signal Transduction
  • Molecular Biology
  • Cell Biology
  • Physiology
  • Biochemistry
  • Steroid Hormones
  • Peptide Hormones
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具体描述

The critically acclaimed laboratory standard, Methods in Enzymology, is one of the most highly respected publications in the field of biochemistry. Since 1955, each volume has been eagerly awaited, frequently consulted, and praised by researchers and reviewers alike. The series contains much material still relevant today - truly an essential publication for researchers in all fields of life sciences.

宏观生物学视角下的细胞信号传导与分子机制 本书聚焦于生命体内部复杂而精密的调控网络,探讨从分子层面到系统层面的生命活动机制。它并非关注单一的内分泌系统或特定的激素作用,而是构建一个广阔的生物学框架,阐释细胞如何感知环境变化、如何进行内部信息整合,以及这些信号如何驱动生命体的发育、适应与稳态维持。 --- 第一部分:生命活动的基石——细胞信号转导的通用原理 本部分深入剖析了生命活动中最核心的“对话”机制:细胞信号传导。我们不再将信号视为孤立的事件,而是将其视为一个连续且高度模块化的信息流。 1. 信号的接收与初级事件 章节首先详述了细胞膜表面和胞内受体的多样性。重点讨论了G蛋白偶联受体(GPCRs)家族的结构动态及其在感知光、嗅觉、化学信使等方面的普适性。通过对受体激活后构象变化的精细描摹,揭示了“钥匙开锁”机制的分子精度。同时,对酪氨酸激酶受体(RTKs)的二聚化激活机制、自磷酸化事件及其在细胞增殖、分化中的关键地位进行了深入探讨。对于细胞核内受体,我们关注其配体结合后的易位过程,而非特定的激素靶点。 2. 第二信使系统的“放大效应” 本节着重于信号从细胞膜传递至细胞核或细胞质效应器的“第二波”浪潮。详细分析了环腺苷酸(cAMP)通路的经典级联反应,包括腺苷酸环化酶的调控以及蛋白激酶A(PKA)对下游靶蛋白的磷酸化模式。 此外,对磷脂酰肌醇(PI)信号通路的剖析占据了重要篇幅。磷脂酶C(PLC)的激活如何导致IP3释放钙离子,以及DAG激活蛋白激酶C(PKC)的复杂相互作用被系统性地阐述。我们着重于钙离子作为普适性第二信使的角色,它如何通过钙调蛋白(CaM)调控数以百计的效应蛋白,实现快速的细胞反应,例如肌肉收缩和神经递质释放,这些是超越单一激素轴的通用调控机制。 3. 信号网络的交错与整合 现代生物学已认识到,细胞信号并非简单的线性链条。本部分探讨了信号网络的串扰(crosstalk)现象。例如,一个信号通路产生的激酶如何磷酸化并激活或抑制另一个通路的组分。通过对MAPK(丝裂原活化蛋白激酶)级联的详细分析,展示了如何通过不同的上游输入(如生长因子、应激因子)激活同一激酶瀑布,并最终产生截然不同的细胞命运决定。这部分强调了细胞如何根据多种输入信号的组合来做出“决策”。 --- 第二部分:细胞命运的分子开关——基因表达的调控 信号最终需要转化为可遗传的表型改变,这依赖于对基因表达的精确控制。本部分从分子生物学角度审视了信号如何进入细胞核并影响转录机器。 4. 核心转录机器的动态调控 重点不再是核内激素受体,而是转录因子的激活机制。我们详细解析了信号激活的转录因子如何通过核易位、DNA结合亲和力的改变以及与共激活因子或共抑制因子的相互作用来启动或抑制基因的转录。例如,通过分析NF-κB的激活路径,展示了免疫和炎症信号如何绕过传统的信号转导步骤,直接驱动关键基因的快速表达。 5. 表观遗传学与基因调控的长期记忆 为了实现细胞分化和组织特异性,需要更持久的基因沉默或激活状态。本部分引入了表观遗传调控的概念。详细讨论了DNA甲基化在维持基因组稳定性和细胞身份中的作用。更重要的是,分析了组蛋白修饰(乙酰化、甲基化、磷酸化)如何通过染色质重塑复合物(如SWI/SNF)动态地开放或关闭基因的可及性,从而使细胞对短期信号输入具有长期“记忆”。 6. mRNA的命运:从转录到蛋白质的调控 基因表达的调控发生在转录后阶段同样重要。本节探讨了非编码RNA(ncRNAs),特别是微小RNA(miRNAs)在负反馈调控中的作用。分析了miRNAs如何通过与靶mRNA的结合来阻碍翻译或诱导mRNA降解,提供了一种快速、可逆的蛋白质水平调控机制。同时,也讨论了mRNA的可变剪接如何使单个基因产生多种功能蛋白亚型。 --- 第三部分:细胞间通讯与组织结构整合 生命体是一个多细胞的集合体,组织和器官的形成依赖于精确的细胞间通讯和粘附。 7. 细胞粘附分子与细胞骨架的协同作用 本部分侧重于物理结构与信号的结合。详述了整合素(Integrins)如何充当细胞与细胞外基质(ECM)之间的桥梁,并将机械应力或ECM信号传递到细胞内部,激活如FAK等关键激酶。对钙粘蛋白(Cadherins)在组织形成和维持极性中的结构和信号作用进行了细致描述,特别是它们如何通过Wnt信号通路的交叉调控来影响细胞迁移。 8. 细胞通讯的直接与间接模式 除了广为人知的内分泌和旁分泌信号,本书还强调了缝隙连接(Gap Junctions)介导的直接细胞间电信号和代谢物传递。在神经组织和心肌组织中,这种直接通讯对于同步活动至关重要。对于长距离的通讯,探讨了神经肽和细胞因子等小分子介质在调节炎症反应和免疫监视中的跨组织作用,将其置于一个更广泛的系统调控背景下进行讨论。 --- 总结而言,本书提供了一个跨越多个生物学学科的综合视角,旨在揭示细胞如何通过一系列通用且精妙的分子机制,将外界或内部的各种刺激转化为精确、协调的生理反应。它强调了信号网络的复杂性、多层次的调控以及表观遗传学对长期细胞身份的决定性作用。

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