Mass Spectrometry and Genomic Analysis

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出版者:Kluwer Academic Pub
作者:Housby, J.Nicholas 编
出品人:
页数:164
译者:
出版时间:2001-10
价格:$ 213.57
装帧:HRD
isbn号码:9780792371731
丛书系列:
图书标签:
  • 质谱学
  • 基因组学
  • 生物信息学
  • 蛋白质组学
  • 代谢组学
  • 分子生物学
  • 生物化学
  • 分析化学
  • 生命科学
  • 医学研究
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具体描述

The human genome project is set to revolutionise health care and medicine in the near future. The genetic make up of each individual gives clues as to the genetic factors that predispose one to a particular genetic disease. Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs), single base changes in the nucleotide DNA sequence of individuals, are thought to be the main cause of genetic variation. By comparing patterns of SNP allele frequencies between disease affected and control populations, disease associated SNPs can be identified and potential disease gene(s) located. These types of study necessitate genotyping of thousands of SNPs which requires the use of powerful, high throughput, systems of analysis. Mass spectrometry is fast becoming the preferred technology for this type of high throughput analysis. This book contains a collection of descriptions of some of the most outstanding advances in the field of mass spectrometry from which, I hope, the reader will be able to learn both the principles and the most up to date methods for its use in genomic analysis. It covers the general principles of the technologies and more in depth detailed descriptions for more academic reading and information. Audience: Whether you are a student, a post-doctoral researcher or experienced MS user, this book will be a stimulating addition to the analytical arena of mass spectrometry and genomic analysis.

好的,这是一本关于高级材料科学与工程的图书简介,旨在深入探讨新一代功能性材料的设计、合成、表征及其在尖端技术中的应用。 --- 高级功能性材料:从基础理论到前沿应用 书籍概述 本专著《高级功能性材料:从基础理论到前沿应用》系统性地梳理了当代材料科学领域最活跃、最具突破性的研究方向。全书聚焦于理解材料的微观结构(原子、电子、晶格层面)如何决定其宏观性能,并详细阐述了如何通过精确的合成策略来“按需设计”具有特定功能的先进材料。本书不仅涵盖了理论物理化学的基础概念,更着重于工程实践中的关键技术,为材料科学家、化学工程师以及相关领域的研发人员提供了一套全面的知识框架和实用的技术指导。 本书的特点在于其跨学科的广度与对前沿技术的深度结合,特别是对能量转换、信息存储、生物医学工程等关键领域所需的智能和响应性材料的深入剖析。 第一部分:功能材料的基础与设计原理 本部分奠定理解功能性材料所需的理论基石,重点在于结构-性能关系的建立。 第一章:晶体结构与电子性质的耦合 详细讨论了固态材料中原子排列(晶体缺陷、晶界、短程有序)对电子能带结构的影响。内容包括:第一性原理计算(如密度泛函理论DFT)在预测材料电子结构中的应用,以及如何通过掺杂和应力工程调控材料的半导体特性、导电性或介电常数。重点分析了相变动力学对材料功能实现的重要性。 第二章:热力学与动力学控制的合成方法 本章深入探讨了控制材料微观形貌和相态的合成热力学与动力学约束。内容涵盖: 自组装机制: 在溶液和固态界面上,分子或纳米颗粒如何通过非共价相互作用形成有序结构(如液晶、胶束、超晶格)。 高通量合成技术: 介绍了快速热处理、溶胶-凝胶法(Sol-Gel)的精确温控技术,以及液相外延(LPE)在制备高质量薄膜中的应用。 相图解析: 如何利用相图指导合成过程,避免生成非目标相或亚稳态结构,确保材料批次间的可重复性。 第三章:界面与表面工程 功能材料的性能往往由其界面特性决定。本章分析了不同材料体系(金属-氧化物、聚合物-无机物)界面的化学、物理性质,以及如何通过表面修饰(如表面功能化、单分子层自组装SAMs)来优化接触角、润湿性、催化活性或生物相容性。 第二部分:能源与环境功能材料 本部分聚焦于当前全球面临的关键挑战——高效能源捕获、存储与转化,以及环境修复。 第四章:先进电化学储能材料 深度解析了下一代电池技术的核心材料: 固态电解质: 重点介绍高离子电导率的陶瓷和聚合物固态电解质的结构设计,解决界面阻抗问题。 高容量电极材料: 讨论硅基负极材料的体积膨胀抑制策略、锂硫电池(Li-S)中的多硫化物穿梭效应的抑制技术,以及钠离子电池(SIB)中的普鲁士蓝类似物。 非锂基储能: 介绍了镁离子、锌离子电池的潜在电极材料。 第五章:光电转换与光催化 本章详细分析了光与物质相互作用的基本物理过程,并将其应用于太阳能电池和环境催化。 钙钛矿太阳能电池(PSCs): 聚焦于缺陷钝化技术、空穴传输层(HTL)的设计,以及提高器件长期稳定性的封装策略。 异质结光催化剂: 阐述了如何通过构建Z型或Type-II异质结来优化电荷分离效率,实现高效的析氢(HER)和二氧化碳还原(CO2RR)。讨论了可见光响应型半导体材料的开发。 第六章:气体吸附与分离材料 深入探讨了具有高比表面积和均匀孔道结构的材料在气体分离和储存中的应用。 金属有机骨架(MOFs)与共价有机框架(COFs): 讲解了通过调控孔径大小和骨架化学环境来选择性吸附特定气体分子(如CO2捕获、H2储存)的分子筛分原理。 膜分离技术: 讨论了聚合物和无机膜材料的渗透性和选择性参数,以及如何设计高通量膜材料以实现高效的气体和水净化。 第三部分:智能与生物兼容性材料 本部分关注材料对外部刺激的响应能力,以及其在生物医学和信息技术中的集成应用。 第七章:响应性与记忆材料 本章探讨了材料如何响应电场、光照、温度或化学信号并表现出可逆功能变化: 铁电与压电材料: 介绍锆钛酸铅(PZT)替代材料的开发,用于高灵敏度传感器和能量收集器件。 相变存储器(PCM): 重点分析硫族玻璃材料(如GST)的快速可逆相变机制,及其在非易失性存储器中的应用潜力。 形状记忆合金与聚合物: 讨论其应变恢复机制,及其在微机电系统(MEMS)中的应用。 第八章:生物相容性与组织工程支架 本章处理材料与生命系统的交互作用,聚焦于先进的生物医用材料: 生物降解聚合物: 分析聚乳酸-乙醇酸共聚物(PLGA)等材料的降解速率控制及其在药物缓释系统中的应用。 生物活性涂层: 讨论如何设计表面粗糙度和化学官能团,以引导细胞附着、增殖和特异性分化,应用于骨组织修复和植入物表面改性。 水凝胶系统: 详述了pH、温度敏感型水凝胶的构建原理,及其作为活体细胞封装和靶向药物递送载体的潜力。 结论与展望 本书最后总结了当前功能材料领域面临的主要瓶颈(如稳定性、规模化制备成本、理论与实验的闭环验证),并展望了人工智能(AI)辅助材料发现、原位表征技术进步对未来材料设计范式的深远影响。 --- 目标读者群: 材料科学、化学、物理学、生物工程、电子工程等相关专业的研究生、博士后、大学教师及工业研发工程师。 本书特色: 结构清晰,理论深度与工程实用性并重,提供大量案例研究和最新的关键技术进展分析。

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