Introductory Plant Biology

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出版者:McGraw-Hill College
作者:Stern, Kingsley R./ Bidlack, James E./ Jansky, Shelley
出品人:
页数:616
译者:
出版时间:2007-2
价格:$ 197.75
装帧:HRD
isbn号码:9780073314211
丛书系列:
图书标签:
  • 植物学
  • 植物生物学
  • 植物生理学
  • 植物形态学
  • 植物分类学
  • 植物生态学
  • 植物进化
  • 植物细胞生物学
  • 植物遗传学
  • 生物学
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具体描述

This introductory text assumes little prior scientific knowledge on the part of the student. It includes sufficient information for some shorter introductory botany courses open to both majors and nonmajors, and is arranged so that certain sections can be omitted without disrupting the overall continuity of the course. Stern emphasizes current interests while presenting basic botanical principles.

好的,这是一份关于另一本图书的详细简介,这本书的名称是《植物生理学与分子生物学:从细胞到系统》。 --- 植物生理学与分子生物学:从细胞到系统 图书简介 《植物生理学与分子生物学:从细胞到系统》是一本全面而深入的教材,旨在为本科生和研究生提供植物生命科学领域最前沿的知识体系。本书的独特之处在于其整合了经典的植物生理学观察与现代分子生物学工具,构建了一个从基因表达调控到整个植物体应对环境变化的完整叙事框架。全书内容不仅涵盖了植物生命活动的各个核心环节,更强调了跨学科知识的融合,帮助读者理解植物如何实现其复杂的生命功能。 第一部分:基础构建块——细胞与遗传 本书开篇聚焦于植物生命的基础——细胞结构与功能。第一章详细介绍了植物细胞的独特组成,包括细胞壁的精细结构、液泡的功能多样性,以及质体(叶绿体和线粒体)的双膜结构和内共生学说。我们不仅描述了这些细胞器的形态,更深入探讨了它们在物质合成与能量转换中的动态作用。 第二章转向遗传与分子生物学的基础。本章详细阐述了植物基因组的组织、染色质结构以及DNA复制、转录和翻译的机制。特别地,本章内容包含了植物特有的基因表达调控方式,如RNA干扰(RNAi)在基因沉默中的关键角色,以及转座子的活跃性对植物进化的影响。 第三章着重讲解了细胞分裂与植物体构建。有丝分裂和减数分裂的精确过程是植物生长发育的基础。本章详细分析了细胞周期调控的关键蛋白(如CDK和Cyclin),以及它们如何精确控制植物组织的分化和器官的形成。 第二部分:能量的捕获与转换 能量是生命活动的核心驱动力。本书的这部分内容致力于揭示植物如何高效地将太阳能转化为化学能。 第四章是关于光合作用的全面解析。我们从光反应的能量捕获开始,深入探讨了光合系统I和II(PSI和PSII)的结构、电子传递链的复杂网络,以及ATP的合成过程。在暗反应部分,本章详细阐述了卡尔文循环(Calvin Cycle)的酶促反应,并引入了C4和CAM植物对环境变化的适应性机制,解释了这些变异途径如何优化碳固定效率。 第五章则关注呼吸作用,这是植物获取能量的另一条重要途径。本章系统地介绍了糖酵解、三羧酸循环(TCA Cycle)以及氧化磷酸化的全过程。此外,本书还探讨了呼吸作用与光合作用之间的代谢偶联性,以及在非光合组织中能量代谢的特殊性。 第三部分:水、矿物质与环境响应 植物的生存依赖于其对水和无机营养的有效管理,以及对环境信号的精确感知和响应。 第六章专注于植物的水分动态。从水的渗透势的理论基础开始,本章深入剖析了根系对水分的吸收机制,包括根细胞膜上的水通道蛋白(Aquaporins)的作用。我们详细描述了木质部中水分的蒸腾拉力是如何驱动水分上传输的,并解释了气孔开闭的生理机制,特别是保卫细胞如何通过钾离子和渗透压的变化来调控蒸腾作用。 第七章探讨了植物的营养元素需求。本章根据元素在植物体内的功能,将其分为宏量元素(如氮、磷、硫)和微量元素(如铁、锌、硼)。对于每一种关键元素,我们都详细阐述了其在植物体内的吸收方式、转运途径、在代谢途径中的具体作用(例如,铁在电子传递中的作用,镁在叶绿素中的核心地位),以及缺乏或过量时的生理症状。 第八章转向植物对非生物胁迫的响应。本章重点关注盐胁迫、干旱胁迫和极端温度。内容涵盖了植物如何通过合成渗透调节物质(如脯氨酸、可溶性糖)、激活应激信号通路(如ABA依赖性通路),以及调整激素水平来维持细胞稳态和生存能力。 第四部分:生长、发育与信号传导 植物的形态建成和生命周期由精确调控的信号网络所指导。 第九章系统地介绍了植物激素(Phytohormones)的作用。本书将生长素(Auxin)、赤霉素(Gibberellins)、细胞分裂素(Cytokinins)、脱落酸(ABA)、乙烯(Ethylene)、油菜素类固醇(Brassinosteroids)和水杨酸(Salicylic acid)的作用机制进行了全面的比较分析。我们强调了这些信号分子在组织分化、茎的极性建立、果实成熟和衰老过程中的协同或拮抗作用。 第十章深入探讨了植物的信号转导机制。本章重点解析了植物如何感知环境信号,例如光敏色素(Phytochromes)和隐花色素(Cryptochromes)对光质和光周期的感知,以及受体激酶(Receptor Kinases)如何将膜外信号传递至细胞内部,激活下游的转录因子。 第十一章关注植物的形态建成。本章结合分子遗传学证据,解释了ABC模型在花器官发育中的应用,并延伸探讨了茎尖分生组织(SAM)和根尖分生组织(RAM)的维持与活动。读者将了解到WUSCHEL和CLAVATA基因网络如何维持分生组织的干细胞池。 第五部分:适应性策略与未来方向 本书的最后一部分将视角扩展到植物的整体生态适应以及现代研究技术。 第十二章详细阐述了植物的次生代谢产物。这些化合物,如生物碱、萜类和酚类物质,是植物抵御捕食者和病原体的化学防御武器。本章探讨了这些次生代谢产物的生物合成途径,以及它们在人类医药和农业中的潜在应用价值。 第十三章聚焦于植物与微生物的相互作用。这包括根瘤菌固氮的分子机制、植物对病原体的系统获得性抗性(SAR)的建立,以及植物如何利用其根系分泌物来塑造根际微生态环境。 第十四章展望了植物科学的前沿技术。内容涉及转基因技术(如CRISPR/Cas9系统在植物育种中的应用)、高通量测序在基因组学和转录组学研究中的进展,以及代谢流分析等工具如何帮助我们理解复杂的植物网络。 --- 《植物生理学与分子生物学:从细胞到系统》不仅是一本知识的汇集,更是一部引导读者进行系统性、批判性思考的工具书。通过整合清晰的图示、深入的案例研究和最新的研究进展,本书旨在培养下一代植物科学家,使其能够驾驭这个快速发展的生命科学领域。

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