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作品简介:

沿着历史的足迹,揭开生物神秘的面纱,科技的发展带领我们进入微观的世界,精巧而智慧的细胞世界到底是怎样的?答案就在本文集中。

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duguzijun
第1章 让人类走进微观世界的工具——显微镜导语

显微镜使人类打开了进入微观世界的大门,一路走来,从“放大镜” 到“光学显微镜”再到“电子显微镜”……随着显微镜精密度的提高,人类越来越为细胞的世界感到惊叹!

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1.显微镜的发明和发展
闫云侠
<正>显微镜一词源于希腊文,直译就是"小型观察器"。人眼睛的分辨率为0.1mm;光镜的分辨率为0.2μm;电子显微镜分辨率为0.144~0.2nm。显微镜的发明和发展,使人们看到了许多用肉眼无法看见的微小生物和生物体中的微细结构,打开了认识微观世界的大门。   详情>>
来源:《生物学教学》 2012年第05期 作者:闫云侠
2.显微镜在中国
戴吾三
<正>显微镜发明于西方,明末清初传入中国。然而,晚至19世纪末20世纪初,显微镜才真正用于中国的科学教育和研究,独立批量制造显微镜则是在20世纪三四十年代。显微镜进入中国迄今400年,其对科学的作用和对认知的影响,值得我们深思。显微镜发明于西方,明末清初传人中国。然而在很长时间里,显微镜...   详情>>
来源:《科学》 2015年第06期 作者:戴吾三
第2章 神奇的遗传物质——DNA导语

DNA,它是细胞的“心脏”,是生命活动的“指挥官” ,是延续后代的“根基”,它集大众的光华于一身,却又独具个性……

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1.DNA 科学发现与纷争
方圆
<正>DNA双螺旋结构的发现者、分子生物学时代的奠基人之一詹姆斯·杜威·沃森(James Dewey Watson)可谓是一个语不惊人死不休的人物。继2007年接受《星期日泰晤士报》采访时发表"种族歧视"言论后,如今他又做出了一个惊人之举:2014年12月4日,他成为首个在死前就把自己的诺贝尔奖章拍卖掉的人。...   详情>>
来源:《科学家》 2015年第02期 作者:方圆
2.思想史视野中的DNA双螺旋发现(上)
王一方
古往今来,医学史上许多壮丽丰碑不仅仅只是技术的辉煌,还是思想史的楼梯口,循此上行,可以抵达学科发展的新的认知高度,52年前的DNA 双螺旋结构的发现就是这样一个精神“事件”。它提示我们这一代人,必须穿越生物学实验探究其另一面——思想实验的创新价值;应该重新梳理并审定现代物理学对生命...   详情>>
来源:《中华医学信息导报》 2005年第24期 作者:王一方
3.思想史视野中的DNA双螺旋发现(下)
王一方
<正>启示二:现代物理学对生命科学的引领效应 DNA双螺旋结构的实证论据来自于弗兰克林和威尔金斯的X衍射图,主要研究者克里克早年在伦敦大学学习物理学,二战期间在英国海军部供职,曾对战时雷达性能的改进作出过重要贡献,战后,在薛定谔《生命是什么》一书的感召下转向生命科学的研究。沃森虽然...   详情>>
来源:《中华医学信息导报》 2006年第01期 作者:王一方
4.关于DNA复制模式的科学探究过程
高显奎
2建立假说当时推测可能有三种模式:全保留复制、半保留复制和分散复制,可用如下简图表示:3实验设计与实施在氮源为14N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为14N—DNA;在氮源为15N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为15N—DNA。分离上述两种...   详情>>
来源:《生物学教学》 2006年第02期 作者:高显奎
5.富兰克林·威廉·斯塔尔
郭晓强
<正>1953年,DNA双螺旋模型的提出标志着分子生物学的诞生,而随即也产生了一系列问题,其中之一是DNA以何种方式复制。沃森和克里克在1953年第二篇《Nature》文章中初步推测是DNA以每一条单链为模板进行复制,   详情>>
来源:《遗传》 2008年第02期 作者:郭晓强
6.DNA半保留复制和半不连续复制的提出与确立
向义和
笔者介绍了DNA的半保留复制和半不连续复制提出与确立的过程:沃森和克里克提出DNA半保留复制的思路;Meselson和Stahl的实验验证;冈崎提出不连续复制的思路,并通过步步深入的实验证实。   详情>>
来源:《自然杂志》 2010年第04期 作者:向义和
第3章 新陈代谢顺利进行的法宝——酶导语

不惊不喜,安静平和的在自己的岗位上高效而又有条不紊地工作着……

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1.端粒酶的发现者——格雷德
郭晓强;冯志霞
端粒是真核生物染色体末端存在的一种特殊结构,对于保护染色体免受降解和阻止末端融合具有十分重要的意义,此外它的长度还与细胞寿命相关。端粒DNA的延长由端粒酶催化完成,而端粒酶是1984年由格雷德首先鉴定成功,从而极大推动了端粒的深入研究。由于端粒和端粒酶的重要生理功能,格雷德与另外两...   详情>>
来源:《生物学通报》 2009年第11期 作者:郭晓强;冯志霞
2.端粒和端粒酶的发现及其生物学意义
童夏静;周金秋
2009年的诺贝尔生理学或医学奖授予了美国加州大学旧金山分校的Elizabeth H.Blackburn、约翰霍普金斯大学的Carol W.Greider以及哈佛医学院的Jack W.Szostak三位科学家,肯定他们在发现端粒以及端粒酶保护染色体末端方面所做出的贡献。端粒以及端粒酶的发现历经近半个世纪,追溯起端粒和端粒酶的...   详情>>
来源:《生命科学》 2009年第06期 作者:童夏静;周金秋
3.RNA作为酶的发现及其生物学意义
惠建平;习治明
<正> 酶是催化生物化学反应的生物大分子,1926年,Sumnen成功地从刀豆提取液中分离出脲酶结晶,并证明此结晶是一种蛋白质,提出了酶就是蛋白质的假设。当时,他的观点并没有被大家所接受,直到1930-1936年,Northrop结晶出了胃蛋白酶、胰蛋白酶和糜蛋白酶。这时,酶类的本质是蛋白质的看法才被牢固地...   详情>>
来源:《青海师专学报》 1989年第03期 作者:惠建平;习治明
4.端粒和端粒酶的发现及其与衰老和一些人类疾病的关系
黄文涛;郭向前
指出了端粒和端粒酶的发现解决了线性染色体"末端复制问题",澄清了细胞分裂期间染色体末端如何被复制,以及染色体如何得到保护不至退化.对端粒和端粒酶的研究还加深了人们对衰老和癌症等重大生物医学问题的理解,也为人们寻找和设计药物或手段来延缓衰老和治疗疾病提供了契机.   详情>>
来源:《中南民族大学学报(自然科学...》 2009年第04期 作者:黄文涛;郭向前
5.反转录现象和反转录酶的发现
张亚强
<正> 1953年华生和克里格(J.D.Watson和F.H.Crick)提出了DNA的双螺旋结构模型,1958年后提出并建立了中心法则:DNA复制产生DNA,DNA转录产生RNA,RNA转译产生蛋白质。遗传信息不能从蛋白质传到蛋白质,也不能从蛋白质传到DNA和RNA(图1)。   详情>>
来源:《生物学通报》 1988年第02期 作者:张亚强
第4章 信息传递的使者——激素导语

它沟通着生物体内数以亿计的细胞,无论是远亲还是近邻,只要能找到志同道合的小伙伴,它都愿意去交流。

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1.生命的奇迹 班廷与胰岛素的发现
三寸
<正>"大江不止渴""病身虚俊味""临餐吐更食""卧久尘及履"……在用诗歌记载了一系列自己的病症之后,大诗人杜甫在一叶扁舟上溘然长逝。一时间,关于他的死因众说纷纭:食物中毒、消化不良、病死、赐死……似乎坊间民众认为,这位传奇诗人的离世也应该带有着某种传奇色彩。而在现代医学飞速发展的今...   详情>>
来源:《科学家》 2014年第11期 作者:三寸
2.促胰液素的发现和再发现
W. Y. Chey
美国纽约州Rochester大学医学院Genesse医院消化疾病和内科中心实验室主任William Y.Chey(崔维廉)教授系朝鲜裔美籍科学家,在消化生理、特别是胰腺生理领域做了大量工作,成绩显著。1981年4月应邀访问中国,在北京进行了几次学术报告。本文系根据作者于4月15日在北京医学院的讲演加以翻译整理的...   详情>>
来源:《生理科学进展》 1981年第04期 作者:W. Y. Chey
3.胰岛素发现史新考
王明伦;吴炯
<正> 1921年至1922年间在加拿大多伦多大学发现了胰岛素(insulin),从而导致了医学史上发生了一场革命。长期以来,人们一直以为这一发现是一位年青加拿大医生卓越想法的结果,事实上并非如此简单。60年后科学史学家们进行了广泛的仔细研究,查阅当时未曾发表的文件、实验记录,再现了整个胰岛素的...   详情>>
来源:《大自然探索》 1987年第03期 作者:王明伦;吴炯
4.春风化雨九十年,事功史实析毫端——评《胰岛素之发现》
李昂
胰岛素的发现是20世纪初最重要的科学发现之一,其历史过程跌宕起伏,突显了科学研究中的诸多问题。加拿大历史学家布里斯于1982年出版的《胰岛素之发现》一书,是对此过程最完备的记述。文章对此书的主要内容、写作特点,以及书中涉及的一些问题做了评述,并将其与其他相关著作进行了对比,在方便国...   详情>>
来源:《自然科学史研究》 2012年第04期 作者:李昂
5.一种具有生长激素释放活性之新肽的发现
goseph B.martin;宋熙
<正> 三十多年前,Harris曾提出丘脑下部神经之能分泌化学物质,以调节垂体前叶功能的假说。最近发现一新肽,具促进生长激素分泌的特异效应。但此肽非源于丘脑下部,而是从两个胰腺癌患者的胰腺获得。二患者均呈现生长激素分泌过多的临床症状,   详情>>
来源:《成都中医学院学报》 1984年第01期 作者:goseph B.martin;宋熙
6.生长激素研究的戏剧性发现
李晶;贾芝
生长激素研究的戏剧性发现李晶,贾芝对医学、牙科和兽医领域具有重要意义的机体生长的因果关系的新知识已被昆士兰大学的研究人员及他们的国际合作伙伴所揭示。由沃特斯博士领导的一个10人小组已提供了令人信服的有关生长的鲜为人知的证据。这是澳大利亚国家卫生与医学...   详情>>
来源:《国外科技动态》 1995年第04期 作者:李晶;贾芝
第5章 辛勤工作的搬运工——载体蛋白导语

它是细胞膜上的一个个独特分子,关注着细胞的营养,守护着细胞的安全…… 

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1.对载体蛋白、通道蛋白和受体的深入认识
苏孝宝;丁军
普通高中生物教学内容中,多处讲到与细胞膜上载体、受体相关的内容(例如物质的跨膜运输用到载体;神经调节、激素调节用到受体;静息电位、动作电位产生用到了离子通道等),且在高考试题中也有众多以此为背景的材料题出现。但在实际教学过程中发现,学生在学习过程中,存在对载体蛋白、通道蛋白分辨...   详情>>
来源:《中学生物学》 2014年第06期 作者:苏孝宝;丁军
2.浅谈通道蛋白和载体蛋白的异同
王彬
<正>人教版高中《生物·必修1.分子与细胞》P.74"科学前沿"提到:2003年诺贝尔化学奖授予了美国科学家阿格雷和麦金农,他们因研究离子通道而获奖。人教版高中《生物·必修3·稳态与环境》P.18在讲述静息电位和动作电位的离子基础时也提到:静息时,由于膜主要对K~+有通透性,造成K~+外流,这是静息...   详情>>
来源:《中学生物教学》 2013年第09期 作者:王彬
3.发现线粒体代谢中的一个载体蛋白
杨智
<正>据美国Science,2012,337:93报道,瑞士科学家赫尔齐希(S.Herzig)等人发现了把丙酮酸运输到线粒体内的蛋白质分子。线粒体内的有氧能量代谢在真核生物细胞及生物体的生命活动中起关键作用。更深入详尽地揭示实质性影响代谢环节的因素,对于生命科学的各个应用领域都具有重大意义。线粒体是真...   详情>>
来源:《科学》 2012年第05期 作者:杨智
价格:¥13.50

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