The Molecular Switch: Signaling and Allostery

分子转换信号与变构

作者:Rob Phillips

出版:Princeton University Press

索书号:QP517/C45/P45/2020/Y

ISBN: 978-0-691-20024-8

藏书地点:武大外教中心

生物的一个显著特征是它们能够通过评估周围的世界来进行有目的的行动。为此,细胞拥有一个信号分子库,这些信号分子在信号通路中连接在一起,在非活性构象和活性构象之间切换。分子开关阐明了信号转导的生物物理观点,展示了变构(一个强大的解释分子如何在所有生物领域的功能)如何可以用平衡统计力学重新表述,应用于表现转换行为的不同生物系统,并成功地统一了看似无关的现象。

罗布·菲利普斯将变构学和统计力学编织在一起,通过一系列的生物插图,每个插图都展示了一个重要的生物学问题和伴随的物理分析。从研究配体门控离子通道及其在从肌肉动作到视觉等一系列问题中的作用开始,作者开始了越来越复杂的案例研究,从细菌趋化性和群体感应到血红蛋白及其在哺乳动物生理中的作用。他研究了G蛋白偶联受体以及变构分子在基因调控中的作用。菲利普斯通过调查生物保真度的问题,并提供了一章关于变构和生物麦克斯韦之间关系的推测。这是一本适合研究生和研究人员在生物物理学,物理学,工程,生物学,和神经科学,分子开关提出了一个统一的、定量的模型来描述生物信号现象。

《分子转换信号与变构》一书于2020年由Princeton University Press出版,作者是Rob Phillips

《分子转换信号与变构》一书中,研究人员介绍了分子转换信号与变构的技术和方法,重点是最近的技术发展,讨论的主题主要包括十三个章节。《分子转换信号与变构》一书从各个方面讲解了分子转换信号与变构的基础内容和研究方法,旨在为想要进一步研究分子转换信号与变构的研究人员提供简明易懂的介绍以及方法技术指导。

《分子转换信号与变构》一书作为免疫学专业研究读物,观点新颖独到,内容饱满详实、语言浅显易懂,除此之外,还包括一些其他的特点:

1、本书分为十三个章节,既讲解了分子转换信号与变构过程的基础知识,还讲解了深入研究分子转换信号与变构,是一本应用性很强的书籍,对于想要学习研究分子转换信号与变构的研究人员来说是一本很有意义的指导书籍。

2、每个章节都是由相关领域的专业人士所撰写,因此,本书讲解既详细又专业,读者能够从中了解到分子转换信号与变构相关的专业知识以及最新的前沿进展。

总的说来,《分子转换信号与变构》一书为想要了解分子转换信号与变构研究方法的人员提供了清晰的导读路径,作为分子转换信号与变构领域的一本前沿研究图书,是一本值得为想要涉足该领域的人员推荐的专业书籍。

 

本书目录:

1.1生命的第二个秘密

1.2变构概念的广泛影响

1.2.1通过变构塑造生物化学

1.2.2一组分和双组分信号转导和两态哲学

1.3反馈的推理:别构体(变构状态)的兴起

(1)谜题

(2)分子反馈谜题的解决

(3)别构体(变构状态)的发现

(4)两态范式的数学化

2.1.1微观状态

2.1.2统计力学基本定律

2.1.3热物理无量纲数

2.1.4玻尔兹曼与概率

2.2统计力学案例研究:配体与受体结合

2.2.1配体结合与解的晶格模型

2.3行业概念工具:自由能和熵

2.3.1利用化学势重置我们的能量零

2.4统计力学语言中的MWC概念

2.5合作性和别构(变构状态)

2.5.1合作性和Hill函数

2.5.2 MWC模型中的合作性

2.6内自由度和系综别构(变构状态)

2.7超越平衡

3信号通路的延伸:经度频道

3.1细胞是如何与世界通信的

3.2生物过程和离子通道

3.3 Ligand-Gated渠道

3.4还提供了通道的统计力学

3.5数据崩溃,自然变量,玻尔效应

3.5.1数据崩溃和lon-Channel波尔Effect

3.6速率方程描述通道Gating

3.7循环Nucleotide-Gated Channels

3.8 Bevond mvc模型在朗Channelology

3.8.1电导亚态和构象动力学

3.8.2 Koshland-Nemethy-Filmer模型显示

3.8.3动能Proliferationt

3.8.4这个问题细菌如何在周围的世界中导航

4细菌的信息处理

4.1Engelmann的实验和细菌的趋氧性

4.1.1爱你的邻居:细菌之间的信号转导

4.2细菌趋化现象

4.2.1趋化现象

4.2.2通过分子开关连接趋化现象

4.3趋化反应的MWC模型

4.3.1趋化受体簇的MWC模型

4.3.2异质性聚类

4.3.3平均将其组合在一起

4.4惊人的生理适应现象

4.5在细菌趋化的MWC模型的突破

4.5.1群体感应的生态学和生理学

4.6.1连接群体感应的剂量-反应曲线Ouorum感应

4.6.2膜受体的统计力学

4.6.4膜受体与抑制剂的统计力学

4.6.5数据崩溃的群体感应

4.7摘要

4.8进一步阅读和查看

4.9参考文献

5 G蛋白质和G的美妙世界

5.1生物学中的颜色

5.1.1保护色田鼠

5.1.2中外套颜色和GPCRs

5.2 G Protein-Coupled受体Paradigm

5.3排比GPCR的例子

5.3.1 B-Adrenergic受体

5.3.2愿景,视紫红质,和信号Transductios

5.3.3光配体:光遗传学

5.4 G蛋白偶联lon通道

5.5摘要

5.6进一步阅读和查看

5.7参考文献

6 MWC分子动力学:酶的作用和别构酶

6.1酶的现象

6.2米歇尔-曼特恩酶的统计力学

6.3 MWC酶的统计力学

6.3.1用别构效应调节酶的活性

6.3.2竞争抑制剂和酶的作用

6.3.3多底物结合位点

7血红蛋白

8细胞如何决定如何信号传导和基因调控

9从变构学构建逻辑

10 DNA包装和获取:组合控制的物理原理

10.1基因组包装和可及性

10.2组合控制和基因组作用在距离上的悖论

10.3核小体和DNA的可及性

10.3.1核小体dna均衡可及性

10.4核小体MWC模型:Binding Site

10.5核小体修饰和BohiEffect

10.6 步进比例:增强子组合控制的玩具模型

10.7小体在胚胎发育中的应用

11变构效应Extended

11.1合奏变构状态

11.1.1正常模式和机制的行动在远处

11.1.2整合度Freedor

11.2系绳

11.2.1拴绳上的生物化学

11.2.2系绳的随机模型不可逆的

12.1生物学

12.2生物世界中行为的全套描述

12.2.1和生物学特性

12.2.2使事物按照正确的顺序发生

12.2.3行为的自由能量成本

13.1方法的缺点

13.2超越变构状态

13.3进一步阅读

13.4参考索引

 

 

林岚 武汉大学生命科学学院 博士研究生