免疫学技术在植物科学中的应用

免疫学技术在植物科学中的应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:中国农业大学出版社
作者:陈新建
出品人:
页数:368
译者:
出版时间:1998-04
价格:20.00
装帧:平装
isbn号码:9787810028837
丛书系列:
图书标签:
  • 免疫学
  • 植物科学
  • 生物技术
  • 植物免疫
  • 分子生物学
  • 细胞生物学
  • 抗体技术
  • ELISA
  • 植物病理学
  • 蛋白质组学
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具体描述

《分子遗传学前沿:基因编辑与合成生物学》 本书深入探讨了分子遗传学领域的革命性进展,重点关注基因编辑技术(如CRISPR-Cas9)的最新发展及其在生命科学研究中的广泛应用。通过详细的案例分析,本书揭示了基因编辑如何成为精准修改生物体基因组的强大工具,为理解基因功能、开发疾病模型以及设计新型生物体提供了前所未有的可能性。 第一部分:基因编辑技术的原理与发展 基因编辑技术的演进: 回顾了从早期基因敲除、同源重组到锌指核酸酶(ZFNs)、TALENs(转录激活因子样效应物核酸酶),再到CRISPR-Cas9系统的发展历程。重点阐述了CRISPR-Cas9系统的独特之处,包括其指导RNA(gRNA)的易设计性、操作的简便性以及在多种生物体和细胞类型中的高效性。 CRISPR-Cas9系统详解: 详细解析了CRISPR-Cas9系统的核心组成部分——Cas9核酸酶和向导RNA(gRNA)——及其工作机制。阐述了gRNA如何识别并引导Cas9酶到达目标DNA序列,以及Cas9酶如何在该位点进行DNA双链断裂。 基因编辑的修复机制: 深入介绍了细胞在DNA双链断裂后激活的两种主要修复途径:非同源末端连接(NHEJ)和同源介导的修复(HDR)。解释了NHEJ途径如何通过直接连接断裂的DNA末端,常导致插入或缺失(Indels),从而引起基因失活;而HDR途径则需要一个DNA修复模板,能够精确地引入所需的碱基替换、插入或删除,实现基因的定向改造。 第二代和第三代基因编辑技术: 探讨了碱基编辑器(Base Editors)和先导编辑器(Prime Editors)等新型基因编辑工具。碱基编辑器无需DNA双链断裂即可实现单个碱基的精确替换(如C>T或A>G),极大提高了基因编辑的精准度和效率。先导编辑器则进一步实现了更广泛的碱基替换、小片段插入和删除,且不需要DNA双链断裂和修复模板,显著扩展了基因编辑的应用范围。 非编码RNA编辑与表观遗传编辑: 介绍了基因编辑技术在非编码RNA(如lncRNA、miRNA)的调控和功能研究中的应用,以及通过CRISPR-Cas9系统结合表观遗传修饰酶(如DNMTs、HDACs)实现基因表达的表观遗传调控。 第二部分:基因编辑在生命科学研究中的应用 基因功能研究: 展示了如何利用基因编辑技术构建基因敲除、敲低、敲入以及点突变模型,以深入研究特定基因的功能、调控网络及其在细胞生理过程中的作用。例如,在细胞模型中精确关闭某个基因,观察其对细胞增殖、分化或代谢的影响。 疾病模型构建: 详细阐述了基因编辑技术在构建疾病动物模型和细胞模型中的关键作用。通过在动物或细胞中引入致病基因突变,可以模拟人类疾病的发生机制,为疾病的病因学研究、药物筛选和疗效评估提供可靠的平台。例如,在小鼠中引入阿尔茨海默病的淀粉样前体蛋白基因突变,以研究疾病的病理过程。 药物研发与靶点验证: 介绍了基因编辑技术在药物发现和开发过程中的应用。通过高通量基因编辑筛选,可以快速鉴定潜在的药物靶点,并对这些靶点进行验证,评估其作为治疗靶点的可行性。同时,基因编辑也可用于开发针对特定基因突变的基因疗法,如纠正导致囊性纤维化的CFTR基因突变。 合成生物学与生物制造: 探讨了基因编辑技术在合成生物学领域的突破性应用,包括设计和构建人工基因回路、改造微生物代谢途径以生产有价值的化学品、生物燃料或药物。例如,改造酿酒酵母的代谢通路,使其能够高效生产生物柴油。 基因治疗的潜力与挑战: 审视了基因编辑技术在人类基因治疗领域的巨大潜力,包括治疗单基因遗传病(如镰刀状贫血症、血友病)和癌症。同时,也客观分析了当前的挑战,如脱靶效应、递送效率、免疫原性和伦理问题。 第三部分:合成生物学:设计与构建新生命系统 合成生物学的概念与目标: 定义了合成生物学作为一门工程学科,致力于以标准化、模块化的方式设计、构建和改造生物系统,赋予生物体新的功能。阐述了合成生物学的核心理念——“像设计工程一样设计生物”。 基因线路与逻辑门: 详细介绍了如何利用基因元件(如启动子、终止子、编码序列)设计和构建能够执行特定逻辑运算(如AND、OR、NOT门)的基因线路。这些线路是构建更复杂生物系统的基本单元。 代谢工程与生物合成: 探讨了如何通过基因编辑和合成生物学技术,对微生物的代谢途径进行重编程,以提高目标产物的产量或生产全新的化合物。例如,设计能产香兰素的工程菌。 生物传感器与生物计算: 介绍了如何设计能够响应特定信号(如化学物质、光信号)并输出可检测信号的生物传感器,以及如何利用生物元件构建生物计算单元,实现数据处理和信息存储。 基因组工程与最小基因组: 讨论了合成全基因组、简化基因组,并对其进行重新编程以实现特定功能的研究。最小基因组的研究旨在确定生命生存所需的最小基因集,为设计人工生命体奠定基础。 本书特色: 本书内容涵盖了分子遗传学中最具颠覆性的两个前沿领域,即基因编辑技术和合成生物学。通过理论讲解与实践案例相结合的方式,深入浅出地阐述了这些技术的原理、方法、应用及未来发展方向。内容翔实,结构清晰,力求为读者提供一个全面而深刻的认识。本书适合生物学、医学、农学、化学等相关领域的科研人员、研究生以及对生命科学前沿技术感兴趣的读者。

作者简介

目录信息

目录
第一章 抗原及其制备技术
第一节 抗原的性质及种类
一、抗原的性质
二、抗原的种类
三、佐剂
第二节 抗原决定簇及抗原特异性
一、抗原决定簇
二、抗原结合价
三、交叉反应
四、植物抗原特异性研究举例
第三节 植物抗原的制备技术
一、免疫原的提取与纯化
二、半抗原与蛋白质的连接方法
参考文献
第二章 抗体及其制备技术
第一节 抗体的概念及分类
一、概念
二、分类
第二节 抗体的分子结构
一、免疫球蛋白的基本结构
二、免疫球蛋白的结构域
三、免疫球蛋白的其它成分
四、免疫球蛋白的水解片段
第三节 产生抗体的细胞学基础
一、淋巴细胞的来源
二、抗体产生的过程
三、抗体的基因
第四节 抗体-抗原的反应
一、抗体-抗原反应的分子间力
二、抗体抗原间的可见反应
三、抗体抗原间的非沉淀反应
第五节 抗体的制备
一、抗血清的制备方法
二、抗体的纯化
三、抗体碎片的制备
第六节 单克隆抗体的制备
一、制备单克隆抗体的基本原理及流程
二、单克隆抗体制备技术
第七节 其它常用的亲和反应
一、葡萄球菌A蛋白技术
二、亲和素与生物素系统
三、凝集素与糖的亲合系统
参考文献
第三章 免疫定性与分离技术
第一节 免疫沉淀技术
一、扩散反应
二、免疫电泳技术
三、消除性免疫沉淀技术
第二节 免疫印迹技术
一、概述
二、操作方法
三、应用范围
第三节 免疫亲和层析
一、载体与配体的交联
二、亲和层析
参考文献
第四章 放射免疫分析技术
第一节 概述
第二节 基本原理
第三节 放射性同位素的标记
一、放射性同位素
二、放射性强度的测量
三、放射性同位素的标记方法
第四节 B与F的分离技术
一、双抗体法
二、活性炭吸附法
三、非特异沉淀法
四、葡萄球菌A蛋白法
五、微孔滤膜法
六、层析和电泳法
七、微囊抗体技术
八、屏蔽计数法
九、固相抗体法
十、其它方法
第五节 放射免疫分析法的建立
一、反应介质
二、加样程序
三、温育的时间及温度
四、标准曲线的制作
五、样品处理
第六节 放射免疫分析中的重要参数
一、抗血清的质量指标
二、放射免疫分析法的质量参数
第七节 非同位素免疫分析法
一、化学发光免疫分析法
二、时间分辨荧光免疫分析法
参考文献
第五章 酶免疫分析技术
第一节 概述
一、非均相酶免疫分析
二、均相酶免疫分析
三、EIA与RIA的比较
第二节 酶标记技术
一、标记技术概述
二、酶与蛋白质配体的交联方法
三、半抗原与酶或载体蛋白的交联方法
四、生物素与配体的标记
五、酶标记体的纯化与鉴定
第三节 酶免疫分析方法的建立
一、概述
二、酶免疫分析程序
三、植物样品的处理方法
第四节 提高酶免疫分析灵敏度的技术
一、抗酶复合物染色法
二、生物素-亲和素放大系统
三、酶循环放大系统
四、超灵敏酶标记放射免疫分析法
参考文献
第六章 免疫细胞化学技术
第一节 免疫细胞化学技术概述
一、免疫细胞化学技术的基本类型
二、固定和抗原性的保存
三、包埋与切片
四、免疫染色
第二节 免疫荧光技术
一、基本原理
二、荧光抗体的制备
三、荧光抗体染色及镜检
第三节 免疫胶体金技术
一、基本原理
二、胶体金标记抗体的方法
三、染色方法
四、双重和多重免疫胶体金标记简介
五、胶体金染色在植物科学研究中的应用举例
第四节 其它染色方法
一、免疫酶技术
二、免疫铁蛋白技术
参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本书,我必须说,其结构和内容的组织方式,绝对是市面上少有的精品。《免疫学技术在植物科学中的应用》这本书,它不仅仅是一个技术的堆砌,而是一系列思想的延伸与实践。从开篇对植物免疫系统基本概念的梳理,到中间对各项关键技术的细致讲解,再到结尾对未来发展趋势的展望,整本书脉络清晰,逻辑严谨。特别是在关于植物免疫信号转导的章节,作者巧妙地运用图表和类比,将那些抽象的概念形象化,使得即使是初学者也能轻松理解。我印象深刻的是,书中并没有局限于单一的技术,而是强调了不同技术之间的互补性和协同作用,例如如何将高通量基因组学数据与免疫学实验结果相结合,从而更全面地揭示植物的抗性机制。这种宏观的视角,对于我这样希望深入理解整个研究体系的学生来说,是极其难得的。而且,书中对实际案例的引用,让我看到了这些先进的免疫学技术是如何真正解决植物科学领域的实际问题的,比如如何通过技术手段来提高作物的产量和品质,或者如何有效地防治那些令人头疼的植物病害。总而言之,这本书的阅读体验,是一次知识的盛宴,更是一次思维的洗礼。

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作为一个在植物病理学领域摸爬滚打了多年的研究者,我一直关注着免疫学技术在揭示植物抗病机制方面的进展。这本书的出现,无疑是给我带来了新的视角和思路。《免疫学技术在植物科学中的应用》这本书,在理论深度和技术广度上都做得相当出色。它不仅详细阐述了植物免疫系统的基本组成和关键通路,更重要的是,它将这些理论与最前沿的免疫学技术紧密结合。我尤其赞赏书中对CRISPR-Cas9等基因编辑技术在功能基因挖掘和抗性改良方面的应用论述,这为我们设计更高效、更精准的育种策略提供了强大的理论支撑。书中对不同类型免疫感受器的功能解析,以及它们如何协同作用来激活植物的先天免疫反应,进行了深入的探讨,这对于理解植物与病原体之间的相互作用至关重要。此外,书中还详细介绍了利用高通量测序技术和生物信息学方法来解析植物免疫基因组和转录组,这对于我们大规模筛选和鉴定抗性基因提供了有力工具。我个人认为,这本书的价值在于它不仅提供了一个技术手册,更重要的是它构建了一个宏观的研究框架,引导读者从免疫学的角度去思考和解决植物科学中的复杂问题。

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这本《免疫学技术在植物科学中的应用》实在让我眼前一亮。作为一名对植物生长发育有着浓厚兴趣的爱好者,我一直苦于在现有文献中找到一条清晰的脉络,能够将基础的免疫学理论与实际的植物栽培问题联系起来。这本书恰好填补了我的这一空白。它不仅仅是简单地罗列各种免疫学技术,而是深入浅出地剖析了这些技术是如何在植物领域发挥作用的。书中关于病原菌识别机制的讲解,让我对植物如何“感知”威胁有了全新的认识,那些复杂的信号转导通路,在作者的笔下变得生动形象,仿佛我能亲眼看到植物体内一场激烈的“防御战”。特别令我印象深刻的是,作者并没有回避技术细节,而是用非常贴近实际操作的语言,介绍了诸如ELISA、Western Blot以及各种分子标记技术在植物抗病性鉴定中的应用。这对于我这样希望将理论知识转化为实践的人来说,无疑是宝贵的指导。而且,书中还提到了基因编辑技术与植物免疫学的结合,这让我看到了未来植物育种和病虫害防治的巨大潜力,感觉自己站在了科技发展的潮头。我尤其欣赏书中关于不同植物物种响应机制的对比分析,这让我明白,植物的免疫世界并非铁板涂铁,而是充满了多样性和复杂性。

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对于一名致力于植物病毒学研究的学生而言,《免疫学技术在植物科学中的应用》这本书提供了一个非常宝贵的知识宝库。书中对植物抗病毒免疫机制的深入剖析,尤其是我最感兴趣的部分。它详细介绍了植物如何利用RNA干扰(RNAi)技术来沉默病毒基因组,以及各种抗病毒蛋白是如何协同作用来抑制病毒复制的。这些复杂的分子生物学过程,在书中被清晰地呈现出来,让我对病毒与植物之间的“攻防战”有了更深刻的理解。作者还重点阐述了如何利用各种免疫学技术,如免疫印迹(Western Blot)和酶联免疫吸附测定(ELISA),来检测植物体内病毒的侵染以及相关的免疫蛋白的表达水平。这些技术在病毒检测和抗性鉴定方面具有极其重要的意义。此外,书中对转基因技术在开发抗病毒植株方面的应用也进行了详细的介绍,这为我们培育抗病毒新品种提供了新的思路。我特别欣赏书中对不同病毒侵染途径和相应的植物免疫响应机制的对比分析,这使得我们能够更全面地了解植物抗病毒的策略。

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读完《免疫学技术在植物科学中的应用》,我最大的感受是,原来我们司空见惯的植物生长过程中,隐藏着如此精妙绝伦的“免疫战争”。作为一名对农业发展有着深切关怀的普通读者,这本书让我对“绿色革命”有了更深的理解。过去,我们可能更多地关注化肥和农药,而这本书则将目光聚焦在植物自身强大的防御体系上。作者用非常易懂的比喻,解释了植物如何像一个“训练有素的士兵”一样,时刻警惕着外界的威胁。书中关于植物如何“记住”曾经遇到的病原菌,并产生更强的二次免疫反应的描述,让我惊叹于植物的“智慧”。我尤其喜欢书中关于如何通过改良土壤微生物群落来增强植物免疫力的章节,这让我意识到,我们身边的自然环境本身就蕴藏着解决问题的钥匙。这本书也让我对一些常见的植物病害有了更科学的认识,不再只是简单地看到叶片发黄或出现斑点,而是能联想到背后复杂的免疫信号。对于那些希望学习如何更好地保护自己家中植物的朋友来说,这本书提供了一种全新的、更具可持续性的解决方案。

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