Fluorescence Sensors and Biosensors

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出版者:CRC Pr I Llc
作者:Thompson, Richard
出品人:
页数:416
译者:
出版时间:2005-12
价格:$ 187.52
装帧:HRD
isbn号码:9780824727376
丛书系列:
图书标签:
  • 荧光传感器
  • 生物传感器
  • 荧光分析
  • 生物传感
  • 化学传感器
  • 光学传感器
  • 生物技术
  • 分析化学
  • 传感器技术
  • 荧光探针
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具体描述

Fluorescence-based sensing is a significant technique used in prominent fields such as fluorescence-activated cell sorting, DNA sequencing, high-throughput screening, and clinical diagnostics. "Fluorescence Sensors and Biosensors" emphasizes the most recent developments and emerging technologies with the broadest impacts. The text begins with the development of aptamers (oligoribonucleotides) and biorecognition techniques based on periplasmic binding proteins. The following chapters review the molecular beacon approach for DNA recognition, describe resonance energy transfer (FRET) in sensing, and present the use of carbonic anhydrase recognition platform for metal ion determination and imaging. The book explores the advantages of fluorophores, fluorescent labels, sensor and assay construction, metal-enhanced fluorescence, phosphorescent labels, and lab-on-a-chip applications. It also describes new anion-selective fluorescent probes used as analytes in clinical determinations. The final chapters highlight the application of fluorescence sensing technology to several practical problems, such as the development of planar waveguide biosensors for clinical diagnostics and the adaptation of fluorescence-based sensing approaches for biochemical production by fermentation. The book also discusses the measurement of analytes, such as free zinc ions, at ultratrace levels in biological specimens. Written by internationally renowned authors in their fields, this book provides an up-to-date account of fluorescence-based sensors focused on practical applications in biotechnology, analytical chemistry, and biomedicine.

聚焦光合作用:植物能量转换机制的深入解析 图书名称: Photosynthesis: Harnessing Solar Energy for Life 图书简介: 第一章:引言——生命之源的宏大叙事 本章首先勾勒出光合作用在地球生命生态系统中的核心地位,它不仅是地球上绝大多数生物圈能量的最终来源,也是大气氧气的根本制造者。我们将从历史角度回顾人类对光合作用的认识演变,从早期的定性观察到现代分子生物学的精确描绘。重点探讨光合作用在当前全球环境挑战,如气候变化和粮食安全中所扮演的关键角色。本章将设定全书的基调,强调理解这一复杂生化过程的必要性,为后续深入技术细节奠定基础。 第二章:光捕获系统的精妙结构 本章将细致剖析光合作用的第一个关键步骤——光能捕获。我们将深入研究植物和藻类中色素分子(叶绿素a、b、类胡萝卜素等)的吸收光谱特性及其在天线色素复合体(LHCs)中的排布。详细阐述反应中心(Photosystem I, PSI 和 Photosystem II, PSII)的超分子结构,包括其蛋白质骨架和辅因子(如铁氧还蛋白、细胞色素b6f复合物)的精确三维构象。使用最新的冷冻电镜(Cryo-EM)和X射线晶体学数据,展示捕光天线如何高效地将捕获的光子能量,以电子激发态的形式,无损耗地传递至反应中心。本章还会对比原核生物和真核生物光系统在结构和功能上的异同。 第三章:光反应:电子传递链与能量转换 本章聚焦于光反应的核心——水的光解、电子传递以及ATP的合成。我们将详细解析PSII中水氧化复合体(WOC)的锰簇结构,解释其如何实现将水分子氧化为氧气、质子和电子的复杂化学过程。随后,深入追踪电子沿着一系列氧化还原受体(如质体醌、细胞色素b6f、铜蛋白)的传递路径,阐述Z-方案的完整机制。重点阐述质子梯度驱动的化学渗透理论,并结合ATP合酶的分子马达机制,解释质子流如何驱动ADP磷酸化产生ATP。同时,也将探讨非循环和循环电子传递路径的功能区别及其在调节NADPH/ATP比例中的作用。 第四章:碳固定:卡尔文-本森循环的生化引擎 本章转入光合作用的暗反应部分,即利用光反应产生的ATP和NADPH将二氧化碳转化为糖类的过程。我们将系统地解析卡尔文-本森-巴尚循环(CBB Cycle)的三个主要阶段:羧化、还原和再生。详细阐述关键酶——核酮糖-1,5-二磷酸羧化/加氧酶(Rubisco)的催化机制、底物亲和力及其面临的氧合作用(光呼吸)挑战。通过代谢流量分析和同位素示踪实验的视角,展示CBB循环的代谢调控网络如何根据环境光照和二氧化碳浓度进行快速响应。 第五章:应对环境挑战的适应性途径:C4和CAM代谢 认识到CBB循环在炎热干燥环境下效率低下的局限性,本章专门探讨植物为提高碳固定效率而进化的替代途径。首先,深入解析C4光合作用的解剖学基础(Kranz解剖结构)和生化分离机制,关注PEP羧化酶的作用,以及二氧化碳在维管束鞘细胞中的浓缩过程。随后,详细阐述景天酸代谢(CAM)——一种在时间上分离碳固定过程的极端适应策略,分析其夜间固碳、白天闭孔的生理机制及其在干旱生存中的优势。通过比较热力学和动力学效率,阐明这些适应性途径对全球生物多样性的影响。 第六章:光合作用的分子调控与信号转导 本章从分子生物学的角度,审视光合系统的动态调控。我们将探讨光系统活性和PSII反应中心蛋白的可逆磷酸化机制,解释“光抑制”现象及其修复(P-R循环)。深入分析细胞内钙离子、活性氧物种(ROS)以及激素信号(如脱落酸ABA)在调控气孔开闭和光合基因表达中的作用。本章还将涉及光敏色素、隐花色素等光信号感应蛋白如何介导植物对光周期和光质的适应性反应,确保光能捕获与下游代谢需求的精确匹配。 第七章:线粒体与光合作用的互作:光呼吸与能量平衡 光合作用并非孤立发生,它与细胞呼吸紧密耦合。本章将聚焦于光呼吸——在Rubisco氧合作用下产生的低效代谢过程。详细描述光呼吸涉及的过氧化物酶体、叶绿体和线粒体之间的穿梭反应。虽然光呼吸被视为“代谢浪费”,但本章也会探讨它在清除过量能量、维持氧化还原平衡中可能扮演的保护性角色。同时,分析线粒体在夜间消耗储存糖类,以及在光照条件下参与光保护的潜在机制,揭示叶绿体与线粒体之间的跨细胞器通讯网络。 第八章:新兴研究前沿与未来展望 本章展望光合作用研究的未来方向。讨论人工光合作用(Artificial Photosynthesis)的最新进展,包括模仿天然反应中心设计高效催化剂以实现燃料生产。探讨利用合成生物学工具,通过基因编辑技术优化或重塑自然光合途径(如引入更高效的CO2固定酶),以期大幅提高作物光合效率的潜力。最后,讨论利用高通量组学技术(基因组学、转录组学、代谢组学)来解析极端环境(如高盐、高光照)下作物光合适应性的新策略,为培育抗逆性强、产量高的下一代作物提供理论基础。

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