Two-component Signaling Systems

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出版者:
作者:Simon, Melvin I. (EDT)/ Crane, Brian R. (EDT)/ Crane, Alexandrine (EDT)
出品人:
页数:648
译者:
出版时间:2007-7
价格:$ 224.87
装帧:
isbn号码:9780123738523
丛书系列:
图书标签:
  • 细菌信号传导
  • 双组分系统
  • 信号转导
  • 细胞生物学
  • 分子生物学
  • 微生物学
  • 生物化学
  • 传感器蛋白
  • 反应调节蛋白
  • 磷传递
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具体描述

Multicellular organisms must be able to adapt to cellular events to accommodate prevailing conditions. Sensory-response circuits operate by making use of a phosphorylation control mechanism known as the 'two-component system'. The sections include: Structural Approaches; Reconstitution of Heterogeneous Systems; Intracellular Methods and Assays; and, Genome-Wide Analyses of Two-Component Systems. It presents detailed protocols and includes troubleshooting tips.

现代化学在材料科学中的前沿应用 本书聚焦于一系列与“双组分信号系统”概念无关,但在现代化学和材料科学领域具有重大影响力的前沿研究方向。它旨在为化学家、材料科学家以及相关工程领域的专业人士提供一个全面且深入的视角,探讨如何利用创新化学原理和技术,推动新型功能材料的开发与应用。 --- 第一部分:高级聚合物合成与结构调控 本部分将详细阐述在高性能聚合物的分子设计与精确合成方面的最新进展。重点关注那些超越传统自由基聚合范畴的、具有高度专一性和复杂结构的合成方法。 1. 活性/可控自由基聚合(CRP)的精细化控制 虽然CRP技术本身已相对成熟,但本章将深入探讨其在复杂拓扑结构构建中的最新突破。我们将分析RAFT(可逆加成-断裂链转移)聚合在合成具有精确分子量分布和低分散性的梯度共聚物、星形聚合物以及刷形聚合物中的应用。特别地,讨论如何通过调控链转移剂与引发剂的相互作用,实现对聚合物链末端官能团的精确“锁定”与后修饰。内容包括使用新型硫代羰基硫化合物对聚合动力学的实时监测技术,以及如何利用这些技术构建自修复或形状记忆高分子网络。 2. 动态共价化学与自适应材料 本节探讨基于动态共价键(如Diels-Alder反应、亚胺键的形成与解离、硼酸酯交换等)构建的超分子聚合物网络。我们将侧重于这些材料在外界刺激(温度、pH值、光照或溶剂变化)下的可逆性能。详细分析了如何设计具有特定解离能垒的动态键,从而赋予材料精确的“愈合”速度和机械响应性。例如,如何利用这些网络实现应力传感、可回收胶粘剂或可重塑复合材料的制造。深入剖析这些动态网络在实现分子水平上结构重排(Morphing)的理论基础和实验验证。 3. 介孔材料的定向组装与表面功能化 本章关注无机-有机杂化介孔材料(如MCM系列、SBA系列)的合成策略。重点不再是孔径大小的控制,而是孔道内壁的化学多样性。我们将探讨如何利用表面活性剂的结构设计与前驱体选择,实现孔道内部的梯度功能化——即孔道两端呈现不同化学性质的表面。这对于开发具有定向输运能力(例如,对特定生物分子进行单向捕获或释放)的催化剂载体和分离膜至关重要。讨论使用“二次结构导向剂”技术来增强孔道结构的稳定性,抵抗高热或强酸碱环境下的塌陷。 --- 第二部分:能源存储与转换的新型电化学界面 本部分聚焦于当前化学研究热点——如何通过分子工程学和界面化学来优化下一代能源设备的性能。 4. 固态电解质的离子传导机制与界面阻抗 本书将深入探讨锂离子电池向固态电池过渡中的核心化学挑战:固-固界面的有效接触和低阻抗传输。详细分析无机(如硫化物、氧化物)和聚合物(如PEO基)固态电解质的本征离子迁移率。重点放在如何通过引入界面缓冲层(Interfacial Buffer Layers,IBL)来抑制锂金属负极与固体电解质之间形成的界面阻抗。讨论使用原位光谱技术(如表面等离子体共振、拉曼光谱)实时监测锂枝晶生长过程以及界面副反应的最新进展。 5. 仿生光催化体系与二氧化碳还原 本章聚焦于模仿自然界中光合作用的化学机制,开发高效、稳定的非均相或均相光催化剂,以驱动难于进行的化学转化,特别是二氧化碳(CO2)的电化学或光化学还原。详细剖析了金属有机骨架(MOFs)和共价有机框架(COFs)作为光捕获和活性位点载体的设计原理。讨论如何精确调控框架的电子能带结构,以匹配太阳光谱并优化电荷分离效率。比较了使用贵金属(如钌、铱)与地球丰产型金属(如铜、铁)催化剂在选择性生成特定燃料(如CO、甲酸或甲烷)方面的化学挑战和优势。 6. 高熵合金在电催化中的应用潜力 本节引入材料科学中的“高熵”概念到电催化领域。探讨由五种或更多等原子比例的金属构成的合金,如何通过复杂的晶格应变和电子结构调控,实现对传统催化剂性能的超越。重点分析高熵合金表面中原子配位环境的“无序性”如何打破了传统的Sabater效应,从而在析氧反应(OER)和析氢反应(HER)中展现出更优的性能。分析利用高通量筛选技术来发现具有特定催化活性的高熵合金配方。 --- 第三部分:生命环境中的化学传感与精准调控 本部分关注化学方法如何应用于生物医学和环境监测,涉及高度选择性的分子识别和反应控制。 7. 活性氧物种(ROS)的化学探针设计 本书详述了用于检测细胞内或水体中特定活性氧物种(如超氧阴离子、过氧化氢、单线态氧)的荧光和比色探针的化学构建原理。重点在于如何设计具有高“信噪比”的探针分子。讨论了基于淬灭/去淬灭机制、分子内电荷转移(ICT)或串联反应(Tandem Reaction)策略的荧光探针。分析了探针的细胞渗透性、生物相容性以及在活细胞成像中实现“关/开”信号转换的化学阈值控制。 8. 靶向递送系统的智能释放机制 本章深入探讨了纳米药物载体(如脂质体、聚合物胶束、无机纳米颗粒)如何被化学“编程”,以实现对药物的精准释放。重点分析了环境响应型触发机制,例如:pH敏感的壳层解聚、还原敏感的二硫键断裂、光热效应引起的结构变化。特别关注了“双重或三重响应”系统,即需要两个或更多外部或内部生物标志物同时存在才能激活释放,以提高治疗的靶向性和降低脱靶毒性。讨论了化学修饰在表面展示配体以实现主动靶向的策略。 9. 环境污染物的高效去除:新型吸附剂的界面化学 本节关注环境化学中对持久性有机污染物(POPs)和新型微塑料的化学吸附和降解。详细介绍了基于金属有机框架(MOFs)和共价有机框架(COFs)的材料,如何通过精确控制其孔隙尺寸和表面功能团(如含胺、含硫基团),实现对特定污染物(如全氟烷基物质PFASs)的超高选择性吸附。此外,还探讨了负载型纳米催化剂(如负载型Fe/Pd催化剂)在水中对内分泌干扰物的催化氧化降解路径和动力学研究。 --- 本书的综合目标是通过对上述不相关的、但极具创新性的化学分支的深入探讨,展示现代化学在推动跨学科工程和技术进步中的核心驱动力。

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