Fusion of Biological Membranes and Related Problems (SUBCELLULAR BIOCHEMISTRY Volume 34)

Fusion of Biological Membranes and Related Problems (SUBCELLULAR BIOCHEMISTRY Volume 34) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:Springer
作者:Hilderson, Herwig J.; Fuller, Stephen;
出品人:
页数:556
译者:
出版时间:2000-04-30
价格:USD 346.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780306463136
丛书系列:
图书标签:
  • 生物膜融合
  • 细胞生物化学
  • 亚细胞生物化学
  • 膜生物学
  • 生物物理学
  • 细胞膜
  • 膜结构
  • 膜功能
  • 生物医学
  • 细胞过程
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具体描述

Membrane fusion and targeting processes are tightly regulated and coordinated. Dozens of proteins, originating from both the cytoplasm and membranes are involved. The discovery of homologous proteins from yeast to neurons validates a unified view. Although much is known about the interfering proteins, the events occurring when two lipid bilayers actually fuse are less clear. It should be remembered that lipid bilayers behave like soap-bubbles fusing when meeting each other. In this respect interfering proteins should be considered as preventing undesirable and unnecessary fusion and eventually directing the biological membrane fusion process (when, where, how, and overcoming the activation energy). In this volume in the "Subcellular Biochemistry" series, some aspects of fusion of biological membranes as well as related problems are presented. Although not complete, there is a lot of recent information including on virus-induced membrane fusion. The contributors of the chapters are all among the researchers who performed many of the pioneering studies in the field.

细胞的边界与生命的构建:深入探索脂质双分子层和膜蛋白的动态交织 (聚焦于细胞膜结构、功能、动态变化及其在生命活动中扮演的关键角色的权威著作) --- 书籍定位与核心价值: 本书旨在为生命科学、生物化学、生物物理学以及相关医学研究领域的学者、高级学生和专业研究人员提供一个全面、深入且高度前沿的知识框架,用以理解细胞膜——生命的边界——的复杂性、动态特性及其在维持细胞生命活动中的核心作用。我们摒弃了对特定主题(如“生物膜的融合与相关问题”)的局限性探讨,转而构建一个更宏大、更具普适性的视角,深入剖析细胞膜作为功能性、动态实体所必需的各个关键组成部分及其相互作用机制。 第一部分:膜的结构基础与拓扑学(The Structural Foundation and Topology of Membranes) 本部分奠定了理解所有生物膜的基础——脂质双分子层的物理化学特性和三维构象。 第一章:脂质组学的多样性与膜的微环境(Lipidomics Diversity and the Membrane Microenvironment) 详细考察构成生物膜的主要脂质类别(磷脂、鞘脂、胆固醇及其类似物)的结构异质性。探讨不同脂质头部基团、脂肪酸链长度和不饱和度如何共同决定膜的曲率、刚性和相态(例如,从有序的Ld相到无序的Ld相,以及新近发现的非典型结构域)。重点分析特定脂质(如磷脂酰丝氨酸在内插层中的不对称分布)在细胞信号传导和膜重塑中的调控作用。 第二章:膜的物理化学:双层膜的流体力学与热力学(Physical Chemistry of Membranes: Fluid Dynamics and Thermodynamics of the Bilayer) 深入研究生物膜的流体镶嵌模型(Fluid Mosaic Model)的现代诠释。利用散射技术、原子力显微镜(AFM)和荧光光谱学等工具,量化脂质运动的各项参数,包括侧向扩散系数(Lateral Diffusion Coefficients)、旋转动力学和膜弛豫时间。讨论膜张力、膜厚度(Membrane Thickness)与脂质/蛋白质嵌合体稳定性的关系,并引入非对称性对膜曲率驱动力的影响机制。 第三章:膜蛋白的镶嵌、折叠与稳定(Insertion, Folding, and Stabilization of Membrane Proteins) 本章专注于嵌入式和相关膜蛋白(IMPs and RMPs)的生物合成和定位。详细分析跨膜α螺旋、β桶状结构(特别是细菌外膜蛋白)的疏水性剖面分析。探讨内质网伴侣蛋白(如Calnexin, Calreticulin)和插入因子(如SecYEG, TRAM/Sec61复合体)如何精确引导和折叠跨膜结构域。强调膜的局部脂质环境(Annular Lipids)对蛋白质三维结构稳定性的必要性。 第二部分:膜的动态重塑与功能模块(Dynamic Remodeling and Functional Modules of Membranes) 本部分侧重于膜结构在执行具体细胞功能时所经历的形态变化、动态组装和区域化。 第四章:膜域化与相分离:筏与液滴(Membrane Compartmentalization and Phase Separation: Rafts and Droplets) 超越传统的“脂质筏”概念,本章探讨基于液-液相分离(LLPS)原理在细胞膜上形成瞬态、富集特定信号分子的功能性微区。分析关键的支架蛋白(如Caveolins, Stomatin)如何通过多价相互作用促进组织域的形成。讨论这些动态域在受体聚集、信号放大以及膜吞吐(Endocytosis)事件中的组织作用。 第五章:膜的弯曲、形变与膜骨架的耦合(Membrane Curvature, Deformation, and Coupling to the Cytoskeleton) 详细阐述细胞形态变化(如丝足伸展、胞吞胞吐)中膜曲率的产生机制。对比内在曲率驱动力(如棒状脂质)和外源性机械力(如肌动蛋白/微管网络)在诱导膜拓扑变化中的协同作用。深入研究涉及膜重塑的关键调控因子,如BAR域蛋白家族(N-BAR, F-BAR)如何感应并驱动膜的管状化或杯状化。 第六章:跨膜转运的分子机器(Molecular Machinery for Transmembrane Transport) 本章聚焦于膜上离子通道、载体和泵的精细机制。系统分析不同转运蛋白(如ABC转运体、溶质载体家族)的构象循环(Conformational Cycling)及其对底物的选择性。详细讨论电压门控离子通道(Voltage-Gated Channels)如何通过S4段的感应机制实现快速、可逆的跨膜电信号传递,以及这些过程对细胞兴奋性的精确控制。 第三部分:膜的信号集成与信号转导界面(Signal Integration and Transmembrane Signaling Interfaces) 本部分探讨细胞如何通过膜上的受体与外界环境进行实时通讯,并将信号传递至细胞内部。 第七章:受体酪氨酸激酶(RTKs)的激活动力学(Activation Kinetics of Receptor Tyrosine Kinases) 深入剖析配体结合如何诱导膜上RTK的二聚化或多聚化,并触发其邻近催化结构域的激活。分析自磷酸化位点的空间排列、磷酸化事件的时空动态以及下游信号分子(如Grb2/Sos)的招募机制。讨论受体内化(Internalization)作为信号终止或持续调节回路的关键环节。 第八章:G蛋白偶联受体(GPCRs)的转导机制与异源调节(GPCR Transduction Mechanisms and Heterologous Regulation) 系统梳理GPCR的七跨膜结构特征及其与异源三聚体G蛋白的偶联界面。比较不同G蛋白亚基(Gs, Gi, Gq, G12/13)对第二信使系统(cAMP, IP3/DAG, 钙离子)的激活谱。重点讨论受体的偏向性激动(Biased Agonism)现象,即单一配体如何选择性地激活特定下游信号通路,这对药物开发具有重大意义。 第九章:膜脂质的信号角色:信号脂质的生成与响应(Signaling Roles of Membrane Lipids: Synthesis and Response of Signaling Lipids) 探讨膜脂质本身作为信号分子的关键作用。详细描述磷脂酶C(PLC)、磷脂酶D(PLD)等关键酶在膜界面产生的信号分子(如磷脂酰肌醇-4,5-磷酸[PI(4,5)P2]、磷脂酸)的细胞定位和功能。分析这些信号脂质如何直接调控离子通道、募集效应蛋白并重塑细胞骨架。 总结与展望: 本书通过对细胞膜组成、结构动力学、功能模块化以及信号转导界面的系统性整合分析,揭示了细胞膜远非一个简单的物理屏障,而是一个高度组织化、响应灵敏且持续重塑的动态界面。未来的研究将更侧重于单分子分辨率下的膜动态研究、人工脂质体在药物递送中的应用,以及理解膜功能障碍在复杂疾病(如神经退行性变和癌症转移)中的分子基础。本书为读者提供了理解这些前沿课题所需的所有结构和功能层面的知识储备。

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读后感

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用户评价

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从一个旁观者的角度来看,这部作品在学术界引发的讨论热度是显而易见的。我注意到在一些非正式的研讨会和茶歇交流中,同事们会不经意地提及“那个‘SUBCELLULAR BIOCHEMISTRY’系列的新卷”。这种口碑的传播速度和持久性,往往比任何营销手段都更有效,它反映了同行之间对特定系列或研究领域权威性的集体认可。尽管我尚未完全消化其中的全部论述,但周围的积极反馈已经为这本书投下了信任票。这种集体共识的形成,说明了它所覆盖的主题在当前研究前沿中具有不可替代的核心地位。能成为这种高频讨论的中心,这本书本身就象征着一个活跃的研究热点,代表了领域内正在发生的关键对话的焦点所在。

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好的,这是一份模拟读者对一本名为《Fusion of Biological Membranes and Related Problems (SUBCELLULAR BIOCHEMISTRY Volume 34)》的图书的五段评价,每段风格和内容各不相同,且都避免提及该书的实际内容。 --- 这本书的装帧设计给我留下了极其深刻的印象,那种厚重感和纸张的触感,瞬间就让人感觉这是一部经过深思熟虑的学术力作。封面采用的色调和字体排版,透露出一种古典与现代交织的严谨气息,尽管内容本身我并未深入探究,但单凭这视觉和触觉上的体验,我已经能想象到作者团队在整体呈现上投入了多少心血。在浩如烟海的出版物中,它能迅速抓住我的注意力,靠的绝不仅仅是书名,而是这种沉甸甸的、值得信赖的实体感。我甚至花了相当长的时间,只是端详它摆在书架上的样子,它仿佛自带一种无声的权威,暗示着其中蕴含的知识的重量。对于追求实体藏书体验的学者而言,这种对细节的极致追求,是衡量一部作品价值的重要标准之一。这种对物理形态的尊重,使得它在我的书架上占据了一个非常醒目的位置,每次拿起它,都能感受到一种被知识严肃对待的期待。

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我最近对学术资料的检索习惯发生了一些微妙的变化,我越来越倾向于那些结构布局清晰、章节划分逻辑严密的著作。翻阅这本书时,我注意到其内部的组织结构似乎遵循了一种非常流畅的叙事线索,虽然我并未跟随每一条线索深入学习,但仅仅是浏览目录和章节间的过渡,就能感受到一种高超的编辑艺术。信息是如何层层递进、如何从宏观概念自然地导向微观细节的,这套体系的设计感极强。很多专业书籍在知识密度上堆砌内容,导致阅读体验支离破碎,但这部作品似乎在试图搭建一座结构稳固的知识殿堂,让读者在攀登过程中不易迷失方向。这种清晰的脉络,对于任何需要快速定位关键信息或者试图建立完整知识框架的研究人员来说,无疑是巨大的福音,它体现了编撰者对读者认知负荷的深刻体察与尊重。

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坦白说,我更看重的是那些能够激发我跳出原有思维定势的文献。我发现这本书的排版中,似乎有着非常大胆的图表和示意图的应用,它们不仅是文字的辅助说明,更像是独立的视觉论点。即使是匆匆翻阅,那些精密的插图和复杂的流程图也给我留下了一种“信息密度极高”的印象。这种对视觉化表达的强调,暗示了作者们不仅要传达事实,更要构建一种全新的理解框架。对于依赖空间推理和图形模型来处理复杂系统的学习者来说,这种对视觉辅助工具的重视,远比冗长的文字描述来得直观有力。它似乎在邀请读者以一种全新的、更加立体的方式去审视问题,鼓励我们在既定的框架之外寻找新的连接点,这种探索的潜力让人感到振奋。

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我总是在寻找那种能够经受住时间考验的参考书,那种在你职业生涯的起点和顶峰时期都能够提供价值的经典之作。这部作品,特别是它隶属于一个有着长期积累的系列,本身就承载了某种“持续性”的重量。这意味着它很可能不是昙花一现的热点总结,而是在对某一核心领域进行深度挖掘和系统梳理。我预见到,在未来的几年里,无论我的研究方向如何细化或转移,这本书中的某些基础性原理或方法论的论述,都将是回归和参考的基石。这种长期价值,远远超过了对当下最新实验数据的追逐,它关注的是那些历久弥新的科学真理和稳固的理论框架,是知识体系中的“压舱石”。

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