放射肿瘤学

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出版者:天津科技翻译出版公司
作者:(美)克利夫德(Clifford K.S.)
出品人:
页数:574
译者:
出版时间:2001-1
价格:59.80元
装帧:精裝本
isbn号码:9787543313316
丛书系列:
图书标签:
  • 放射肿瘤学
  • 肿瘤学
  • 放疗
  • 癌症治疗
  • 肿瘤放疗
  • 放射医学
  • 临床肿瘤学
  • 肿瘤影像学
  • 放疗技术
  • 肿瘤护理
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具体描述

《放射肿瘤学:治疗策略与实施》是为了使读者对癌症的自然病程、放射应用的物理方法、放射对正常组织的影响,以及对任何一个具体的病人采用最明智的放射治疗方法有一个详尽的了解。

深度探索:现代生物化学的前沿与实践 (约1500字) 本书并非专注于放射肿瘤学的特定领域,而是将目光投向了生命科学的基石——现代生物化学。我们旨在提供一个全面、深入且与时俱进的知识体系,覆盖从分子层面理解生命活动所需的关键概念、机制与最新研究进展。对于希望构建扎实生化基础,或将生化知识应用于生物技术、药物开发、疾病机制探索等交叉学科领域的读者而言,本书将是不可或缺的参考手册和学习指南。 --- 第一部分:生物大分子的结构与功能基石 本书的第一部分奠定了整个学科的理论基础,详细解析了构成生命体的四大核心分子——蛋白质、核酸、碳水化合物和脂质——的结构、特性及其在细胞内执行的复杂功能。 第一章:水的化学与生命环境 我们从最基础的溶剂——水——的独特性质开始。详细讨论水分子间的氢键、范德华力如何影响生物分子的三维折叠和相互作用。内容涵盖酸碱平衡在生命系统中的重要性,如缓冲系统的设计原理(磷酸盐缓冲系统、碳酸氢盐缓冲系统),以及pH值波动对酶活性的敏感性。 第二章:氨基酸与蛋白质的精妙结构 本章深入探讨20种标准氨基酸的化学分类、侧链的反应活性。重点解析了蛋白质的一级、二级(α螺旋、β折叠)、三级和四级结构的形成机制。通过对肌红蛋白、血红蛋白等经典模型的分析,阐释了序列决定结构、结构决定功能的严谨逻辑。此外,详细介绍了蛋白质翻译后修饰(PTMs)的多样性,包括磷酸化、乙酰化、糖基化等,这些修饰如何动态地调控蛋白质的功能状态和信号传导。 第三章:酶学:生命化学反应的加速器 酶作为生物催化剂,是理解代谢的核心。本章系统阐述了酶反应的动力学理论,包括Michaelis-Menten方程的推导与应用、Km值和Vmax值的生理意义。深入解析了底物特异性、催化机制(如酸碱催化、共价催化)以及关键的酶抑制类型(竞争性、非竞争性、混合型、不可逆抑制)。我们特别关注了调控酶活性的复杂机制,例如别构调节和可逆共价修饰对代谢通路的精确控制。 第四章:核酸的结构、复制与修复 本章聚焦于遗传信息的载体——DNA和RNA。细致描述了核苷酸的化学结构、DNA双螺旋的稳定机制(包括B型、A型DNA的结构差异)。在基因组学的背景下,详细阐述了DNA复制的半保留模型、DNA聚合酶的校对功能,以及真核生物染色质的组织结构。同时,本书强调了DNA损伤与修复的复杂网络,包括错配修复(MMR)、核苷酸切除修复(NER)和碱基切除修复(BER)的分子机制及其在维持基因组稳定性中的关键作用。 --- 第二部分:能量代谢的整合与调控 本书的第二部分聚焦于生命体如何获取、转化和利用能量,这是理解生理学和病理学的基础。我们将能量代谢视为一个高度整合的、受精细调控的网络。 第五章:碳水化合物代谢的中央枢纽 本章以糖酵解为起点,详述了葡萄糖分解的全部路径,包括乳酸发酵和乙醇发酵的生理背景。随后深入探讨了柠檬酸循环(三羧酸循环)在线粒体中的关键地位,以及电子传递链和氧化磷酸化过程如何高效地生成ATP。对糖异生、糖原合成与分解的调控机制进行了深入剖析,特别是胰岛素和胰高血糖素在血糖稳态中的作用。 第六章:脂质的代谢与储存 脂质不仅是能量的浓缩形式,也是细胞膜和信号分子。本章阐述了脂肪酸的生物合成(从乙酰辅酶A的延伸)与β-氧化分解过程。详尽介绍了甘油三酯的合成、储存与动员,以及酮体的生成与利用。此外,本书还涵盖了胆固醇的合成途径及其在膜结构稳定性和激素前体中的角色,以及脂蛋白(如VLDL, LDL, HDL)如何跨膜转运脂质。 第七章:氨基酸与核苷酸代谢 本章探讨了蛋白质的“残余物”——氨基酸——的命运。详细描述了氨基酸的转氨基作用、脱氨作用,以及碳骨架如何重新进入中央代谢途径。重点讨论了尿素循环如何安全有效地处理多余的氨。核苷酸代谢方面,区分了从头合成和补救合成的路径,以及它们如何服务于遗传物质的构建和能量分子(如ATP, GTP)的供应。 --- 第三部分:信息流与细胞信号转导 理解信息如何在分子层面被编码、表达和传递,是现代生物学的核心。本部分侧重于分子生物学的进阶概念和细胞间、细胞内的通讯机制。 第八章:基因表达的调控 本书超越了经典中心法则,深入探讨了基因表达调控的复杂性。在原核生物中,解析了操纵子模型(如Lac操纵子)的精妙设计。在真核生物中,重点分析了转录起始因子、增强子、沉默子以及染色质重塑因子(如组蛋白修饰)如何协同工作以实现基因的精确激活或抑制。核酸的转录后调控,如mRNA的可变剪接(Splicing)及其对蛋白质多样性的贡献,也被系统阐述。 第九章:蛋白质的合成与定向 详细描述了核糖体结构、tRNA的“适配器”功能,以及起始、延伸和终止的详细步骤。特别关注了真核生物翻译起始因子的复杂调控。本章随后转向蛋白质的命运:内质网(ER)中的折叠质量控制系统(如伴侣蛋白),以及靶向信号序列如何引导蛋白质进入线粒体、细胞核或被分泌到细胞外。泛素-蛋白酶体系统(UPS)作为蛋白质降解的主要途径,其在细胞周期和免疫应答中的作用被重点讨论。 第十章:细胞信号转导通路 细胞间的通讯是多细胞生命体的基础。本章系统梳理了主要的信号分子(如激素、生长因子)及其受体类型(如G蛋白偶联受体GPCRs、酪氨酸激酶受体RTKs)。深入解析了第二信使(cAMP, Ca2+)的作用,以及MAPK级联反应、PI3K/Akt通路等关键信号放大和整合的机制。我们将这些通路与细胞的增殖、分化、凋亡等终极生理结果联系起来。 --- 第四部分:应用生物化学与前沿交叉领域 本书的最后一部分将理论知识应用于实际研究和应用领域,展现了生物化学的强大生命力。 第十一章:代谢紊乱与疾病的生化基础 本章将代谢知识应用于病理生理学。详细分析了糖尿病(I型和II型)在胰岛素信号通路和葡萄糖代谢失调中的分子表现。探讨了癌症中“代谢重编程”(如Warburg效应)的生化机制,以及脂代谢紊乱如何导致非酒精性脂肪肝和心血管疾病。 第十二章:现代生物化学研究技术导论 为了使读者能够跟上科研前沿,本章简要介绍了当前生物化学实验室中不可或缺的技术:蛋白质分离纯化技术(层析法、电泳)、结构解析技术(X射线晶体学、冷冻电镜Cryo-EM的原理)、以及对分子事件进行实时监测的技术(如SPR表面等离子共振、FRET)。此外,对基因编辑技术(如CRISPR-Cas9)的生化原理和应用潜力进行了概述。 --- 本书力求以严谨的逻辑、清晰的图示和详实的案例,构建一座连接基础化学与高级生命科学的桥梁。它不仅是理论学习的教科书,更是未来生物医学研究人员深入理解生命分子机制的实用工具。

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