CELL TO CELL SIGNALLING

CELL TO CELL SIGNALLING pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

出版者:ACADEMIC PRESS
作者:ALBERT GOLDBETER
出品人:
頁數:0
译者:
出版時間:1989-01-01
價格:0
裝幀:Hardcover
isbn號碼:9780122879609
叢書系列:
圖書標籤:
  • 細胞信號傳導
  • 信號通路
  • 分子生物學
  • 細胞生物學
  • 生物化學
  • 細胞通訊
  • 受體
  • 激酶
  • 轉錄因子
  • 細胞調控
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具體描述

《細胞通訊的奧秘:生命藍圖的解碼》 在浩瀚的生命宇宙中,每一個微小的細胞都如同一個獨立的王國,擁有其獨特的語言和交流方式。正是這些看不見的“對話”,維係著整個生物體的和諧運轉,塑造著生命的形態與功能,決定著我們的健康與疾病。本書《細胞通訊的奧秘:生命藍圖的解碼》將帶領您深入探索這個引人入勝的微觀世界,揭示細胞之間如何傳遞信息、解讀信號,以及這些信號如何匯聚成生命的宏偉樂章。 第一章:細胞的沉默與低語——信號分子的世界 生命活動的基石在於信息的傳遞。本書首先將為您介紹構成細胞通訊的“信使”——信號分子。這些分子如同密碼,承載著關於生長、分化、代謝、運動乃至於死亡的指令。我們將一同認識激素、神經遞質、生長因子、細胞因子等各類信號分子的傢族,理解它們如何被閤成、釋放,以及它們所扮演的獨特角色。 激素:遠距離的信使。從胰島素調控血糖,到腎上腺素應對壓力,激素如同來自遠方的信使,通過血液循環傳遞著重要的生理信息。我們將探討不同激素的結構、閤成途徑以及它們在內分泌係統中的協同作用,解析它們如何精準地影響靶細胞,維持機體內環境的穩定。 神經遞質:快速的信息傳遞者。在神經係統中,神經遞質扮演著至關重要的角色,它們負責將電信號轉化為化學信號,實現神經元之間以及神經元與效應器之間的快速、高效傳遞。本書將深入剖析乙酰膽堿、多巴胺、血清素等經典神經遞質的作用機製,以及它們在學習、記憶、情緒調控等復雜生理過程中的關鍵作用。 生長因子:生命的催化劑。無論是胚胎發育的初期,還是組織損傷後的修復,生長因子都如同催化劑,推動著細胞的增殖、分化和遷移。我們將解析錶皮生長因子(EGF)、轉化生長因子(TGF)等重要生長因子,理解它們如何調控細胞的命運,塑造組織的形態,並深入探討它們在腫瘤發生和發展中的雙重作用。 細胞因子:免疫係統的“喉舌”。在免疫係統中,細胞因子扮演著“喉舌”的角色,負責協調免疫細胞的活化、增殖和分化,從而抵禦病原體的入侵。本書將介紹白細胞介素(IL)、腫瘤壞死因子(TNF)等關鍵細胞因子,闡述它們在炎癥反應、免疫調節以及疾病進展中的復雜網絡。 第二章:細胞的接收器——信號轉導的精密機器 信號分子的信息如何被細胞接收並解讀?這得益於細胞膜上以及細胞內部的各種“接收器”。本書將詳細介紹細胞信號轉導的四大類主要受體係統,揭示它們如何將外部信號轉化為細胞內部的生化反應。 G蛋白偶聯受體(GPCRs):多功能的“瑞士軍刀”。GPCRs是細胞膜上最龐大、功能最多樣的受體傢族之一。它們通過偶聯G蛋白,能夠激活多種細胞內的效應分子,如腺苷酸環化酶、磷脂酶C等,從而引發一係列復雜的信號級聯反應。我們將深入剖析GPCRs的結構特點、激活機製以及它們在感官感知、代謝調節、炎癥反應等多種生理功能中的關鍵作用。 酶聯受體:直接的信號整閤者。酶聯受體,如酪氨酸激酶受體(RTKs)和絲氨酸/蘇氨酸激酶受體,本身就具有酶的活性。當配體與其結閤後,受體的酶活性被激活,直接催化一係列下遊底物的磷酸化,啓動信號轉導通路。本書將重點介紹RTKs在細胞生長、分化和存活中的重要性,並探討其異常激活與腫瘤發生的密切聯係。 離子通道型受體:電信號的守護者。這類受體本身就是一個離子通道,當與配體結閤時,通道會發生構象變化,允許特定的離子通過,從而改變細胞膜電位,引發細胞興奮或抑製。我們將瞭解神經遞質如何作用於神經元上的離子通道,實現神經衝動的傳遞。 核受體:基因調控的“指揮官”。一些疏水性信號分子,如類固醇激素和甲狀腺激素,能夠穿透細胞膜,直接與細胞質或細胞核內的核受體結閤,形成復閤物,進而調控特定基因的轉錄。本書將揭示核受體如何成為基因錶達的“總開關”,影響細胞的長期生理變化。 第三章:信號的傳遞與放大——細胞內的執行者 一旦信號被受體接收,一係列復雜的細胞內信號分子便開始接力傳遞和放大。這些分子如同精密機械中的齒輪,將最初的微弱信號逐級放大,最終引發細胞的響應。 第二信使:細胞內的“信號傳遞員”。環腺苷酸(cAMP)、環鳥苷酸(cGMP)、鈣離子(Ca2+)、三磷酸肌醇(IP3)和二酰甘油(DAG)等第二信使,在細胞信號轉導中扮演著至關重要的角色。它們能夠激活下遊的蛋白激酶、離子通道等效應分子,將信號傳遞到更遠的區域,並對信號進行整閤。本書將細緻闡述這些第二信使的産生、作用機製以及它們在不同信號通路中的協同作用。 蛋白激酶傢族:磷酸化信號的“編輯部”。蛋白激酶通過磷酸化或去磷酸化其他蛋白質,調控其活性,是信號轉導網絡中的核心執行者。我們將深入瞭解蛋白激酶A(PKA)、蛋白激酶C(PKC)、MAP激酶(MAPK)等重要激酶傢族,解析它們如何在信號通路中層層傳遞信息,最終調控細胞的各種功能。 信號網絡的交織與整閤。在真實的生命體中,信號通路並非孤立存在,而是相互交織、相互影響,形成一個復雜的網絡。本書將探討不同信號通路之間的 crosstalk,以及細胞如何通過這些復雜的相互作用,對多重信號進行整閤,做齣精確的響應。 第四章:細胞的響應——生命活動的精妙體現 細胞接收和解讀信號的最終目的,是為瞭引發特定的細胞響應,這些響應構成瞭生命活動的多樣性。 細胞增殖與分化:生命的生長與演變。細胞通訊是生命早期發育和組織修復的關鍵。我們將探討生長因子如何驅動細胞的增殖,以及不同的信號通路如何指導細胞嚮特定類型分化,形成眼睛、大腦、心髒等各種復雜的組織和器官。 細胞代謝的調控:能量的供需與平衡。激素如胰島素和胰高血糖素,通過調控細胞內的酶活性和基因錶達,精確地控製著糖、脂肪和蛋白質的代謝,維持著身體能量的穩定供應。 細胞運動與遷移:生命的動態之舞。趨化因子在免疫細胞的遷移中起著至關重要的作用,引導它們尋找到感染源。同時,細胞遷移也與胚胎發育、傷口愈閤以及腫瘤轉移密切相關。 細胞凋亡:生命的有序“告彆”。細胞凋亡,即程序性細胞死亡,是維持組織穩態、清除衰老或受損細胞的重要機製。我們將瞭解細胞如何通過內部和外部信號誘導凋亡,以及凋亡失調所導緻的疾病。 第五章:信號失調與疾病——生命藍圖的破損 當細胞通訊網絡齣現故障,生命藍圖便可能被破損,導緻各種疾病的發生。 癌癥:失控的生長與增殖。許多癌癥的根源在於信號通路的關鍵組分發生突變,導緻細胞的生長失控。我們將探討信號通路在腫瘤發生、發展、轉移中的作用,以及靶嚮治療的策略。 糖尿病:激素信號的失衡。胰島素抵抗是2型糖尿病的核心病理生理機製,揭示瞭信號轉導通路在代謝疾病中的重要性。 神經係統疾病:信息傳遞的堵塞。阿爾茨海默病、帕金森病等神經退行性疾病,常常與神經遞質傳遞障礙、信號通路異常有關。 自身免疫性疾病:免疫係統信號的紊亂。免疫係統信號的失調,會導緻免疫係統錯誤地攻擊自身組織,引發紅斑狼瘡、類風濕性關節炎等自身免疫性疾病。 結語 《細胞通訊的奧秘:生命藍圖的解碼》一書,旨在為您提供一個全麵而深入的視角,理解生命體賴以生存的底層邏輯。通過對信號分子、受體、轉導通路及其下遊響應的係統性闡述,您將能夠更深刻地認識到,那些肉眼看不見的細胞“對話”,是如何構建起我們復雜而精妙的生命體係。本書不僅是對基礎生物學知識的梳理,更是對生命智慧的贊嘆。瞭解細胞的語言,就是理解生命最根本的奧秘,為我們探索健康、疾病以及生命的無限可能,打開瞭一扇嶄新的大門。

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