International Review of Cell and Molecular Biology

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出版者:
作者:Jeon, Kwang W. (EDT)
出品人:
页数:264
译者:
出版时间:
价格:210
装帧:
isbn号码:9780123743725
丛书系列:
图书标签:
  • 细胞生物学
  • 分子生物学
  • 细胞
  • 分子
  • 生物学
  • 生物化学
  • 遗传学
  • 发育生物学
  • 细胞信号传导
  • 细胞结构
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具体描述

跨越边界的探索:现代生物学前沿研究汇编 导言:生命科学的无限疆域 生物学,作为研究生命现象及其规律的科学,正以前所未有的速度向前发展。从微观的分子机制到宏观的生态系统,每一个层面都蕴藏着等待揭示的复杂性与奥秘。本汇编旨在汇集当前生物学领域中,最具创新性、跨学科性和前瞻性的研究成果,为广大科研人员、学者以及对生命科学充满热情的读者,提供一个深入理解现代生物学脉搏的窗口。我们聚焦于那些正在重塑我们对生命本质认知的关键领域,而非对既有成熟知识体系的简单回顾。 第一辑:基因组学与表观遗传学的动态调控 本辑深入探讨了生物信息学与分子生物学交叉地带的最新突破。我们不再仅仅关注基因序列本身,而是转向关注基因表达的实时、动态调控网络。 1. 单细胞多组学整合分析的革命: 传统的批量组织分析掩盖了细胞间的异质性。本部分详细介绍了几种尖端的单细胞技术(如scRNA-seq、scATAC-seq及其整合方法),如何揭示发育轨迹中的关键“瓶颈”节点,以及在肿瘤微环境中不同细胞亚群的精确功能定位。重点讨论了如何利用空间转录组学技术,将基因表达信息精确映射回组织结构中,从而理解细胞-细胞通讯的物理基础。 2. 表观遗传学标记的“可塑性”与环境交互: 经典遗传学认为基因是固定的,而表观遗传学则展示了环境如何通过DNA甲基化、组蛋白修饰和染色质重塑来影响基因活性。本章详述了新的表观遗传标记物(如RNA修饰,特别是$N^6$-甲基腺苷 ($m^6A$))在调控mRNA稳定性与翻译效率中的核心作用。研究展示了母体环境、营养压力乃至早期生命经历,如何通过跨代或非遗传方式影响后代表型,强调了基因组的可塑性边界。 3. 非编码DNA的“暗物质”: 大量曾被视为“垃圾”的非编码区域,现在被证实是调控元件的宝库。我们收录了关于长链非编码RNA (lncRNA) 如何作为分子支架或微小RNA (miRNA) 靶点调节因子,参与复杂调控回路的最新模型。特别关注了染色质环结构(TADs)在介导远端增强子与启动子交互中的作用机制,以及这些结构异常如何驱动疾病发生。 第二辑:细胞信号传导与组织工程的界面 本部分关注细胞如何感知、处理外部信号,以及如何利用这些信息进行功能性重建。 1. 亚细胞器间的精确通讯: 细胞功能不再被视为孤立的器官完成,而是依赖于复杂的细胞器间通讯网络(Inter-organelle Communication)。研究聚焦于线粒体与内质网之间的接触位点(MAMs)如何精确调节钙离子稳态和脂质代谢。此外,溶酶体在营养感知和自噬启动中的信号中枢地位,以及其功能障碍如何导致神经退行性疾病的机制被深入剖析。 2. 机械信号转导的生物物理学: 生物学现象越来越多地从物理学角度进行解释。本部分探讨了细胞如何感知和响应物理力学(如硬度、张力、剪切应力)。我们审视了整合素和细胞骨架(肌动蛋白、微管)如何作为机械感受器,将外部物理信号转化为内部生化信号(如核因子转位),并精确调控细胞命运(如干细胞分化方向)。 3. 先进组织工程与再生医学: 结合材料科学和细胞生物学,本辑展示了新型生物材料在构建功能性类器官和器官模型方面的进步。重点关注生物墨水的设计,以实现活细胞在三维支架内的高度保真打印。此外,我们探讨了如何利用声波、电场或光遗传学工具,对植入的细胞群进行远程、无创的精确激活或抑制,以指导组织修复和功能重建。 第三辑:病原体动态、免疫系统与宿主适应性 本辑聚焦于生命体为应对外部威胁(如病原体、寄生虫)而进化出的精妙防御机制,以及病原体为逃逸这些机制所采取的策略。 1. 固有免疫的复杂性与失调: 固有免疫是抵御感染的第一道防线,但其过度激活或失调是自身免疫病和慢性炎症的关键。本章详细阐述了NLRP3炎症小体激活的精细分子机制,以及如何通过靶向特定信号通路来调节其过度反应。同时,我们也审视了新的宿主防御机制,例如病毒感染后诱导的抗病毒性RNA干扰(RNAi)在哺乳动物细胞中的潜在应用。 2. 免疫记忆的非经典建立: 适应性免疫的记忆机制已广为人知,但固有免疫记忆(Trained Immunity)的概念正在颠覆传统认知。研究展示了早期感染或代谢刺激如何通过表观遗传重编程(如组蛋白乙酰化)使先天免疫细胞(如巨噬细胞)在未来对不同病原体产生更强或更弱的反应。这为新型广谱疫苗的设计提供了全新的思路。 3. 微生物组与代谢交错: 人体微生物组已成为理解宿主健康与疾病的关键变量。本部分着重分析了肠道菌群如何通过分泌短链脂肪酸(SCFAs)等代谢产物,直接影响宿主免疫细胞的成熟、T细胞的分化,以及血脑屏障的完整性。我们还探讨了“微生物组失调”如何与靶向治疗药物的疗效相互关联,突出功能性菌群在药物代谢中的不可替代性。 结论:未来生物学的综合视野 生物学的前沿研究不再是单一学科的线性推进,而是多学科知识相互渗透、高度整合的结果。从高通量数据的解析到对细胞生命活动的精确定制干预,本汇编所呈现的课题共同指向一个未来:一个能够基于分子理解和物理约束,预测、设计并重建复杂生命系统的生物学时代。这些探索不仅加深了我们对生命奥秘的认知,也为解决人类面临的重大健康与环境挑战,提供了坚实的科学基础。

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