生物學是人類探索未來所不可或缺的一門科學,也是象徵人類二十一世紀重大突破的基礎,對於台灣這個海島國家而言,將是繼半導體工業之後,未來所寄予厚望的未來之星。生物學世界觀是隨著生物學在科學等級體系中佔據中心地位而誕生的。生物學以物理學和化學為基礎,物理學定律和化學定律是研究和解釋生命現象不可或缺的基本原理。生物學包羅大量的特殊問題,諸如有機型態、目的性、系統發育的進化,這些問題不同於物理學,從而使生物學家的研究工作和概念體系有別於物理學家的研究工作和概念體系。最後,生物學、心理學和社會學提供了基礎。因為研究精神活動是以瞭解其生理基礎為前提的。適合私大、科大之物理系、化學工程系、生命科學系、生物工程系、資訊工程系、醫學系相關科系必選修「生物學」課程之學生研讀。
目錄
第1章 生物的化學1.1 引 言1.2 原 子1.2.1 原子的物理特性1.2.2 電子結構1.2.3 化學反應及八隅體法則1.3 分子與共價鍵1.3.1 雙價及三價鍵1.3.2 有機分子的立體構造1.3.3 共價鍵的物理強度1.3.4 陰電性與極性鍵1.4 離子鍵與靜電鍵1.5 水及氫鍵1.6 脂質與凡得瓦力生物1.7 酸與鹼鹽基1.8 化學反應1.8.1 化學反應的力能學1.8.2 ATP:標準能量攜帶者1.9 酵 素1.9.1 影響酵素活性的因素1.10 更多有關於生物元素的討論1.11 作 業第2章 生命體的巨分子2.1 引 言2.2 基本原則2.2.1 綜合反應2.2.2 結構表示2.2.3 鏡像異構物及生物活性2.3 碳水化合物2.3.1 單糖2.3.2 雙糖2.3.3 多糖2.4 脂質2.4.1 磷脂質與生物膜2.4.2 其他脂質2.5 去氧核糖核酸以及核糖核酸2.5.1 去氧核糖核酸(DNA)2.5.2 基因在DNA上的排列方向2.5.3 核糖核酸(RNA)2.5.4 RNA的種類2.6 蛋白質2.6.1 在蛋白質中發現的20種胺基酸的化學性質2.7 基因密碼2.8 蛋白質結構及功能2.9 作 業第3章 細胞及其功能3.1 引 言3.2 原核與真核細胞3.3 細胞核3.4 負責蛋白質合成與運輸的胞器3.4.1 核糖體3.4.2 內質網及高基氏體3.5 細胞骨骼3.5.1 肌動蛋白絲3.5.2 微小管與微管蛋白3.6 代謝過程與粒腺體3.6.1 氧化還原反應3.6.2 葡萄糖的降解3.6.3 粒腺體:真核生物發電廠3.6.4 丙酮酸氧化3.6.5 檸檬酸循環3.6.6 呼吸鏈3.6.7 光合作用3.6.8 代謝路徑中的基本原則3.7 分子馬達3.7.1 Myosin馬達以及運動循環3.7.2 Kinesin循環3.8 細胞膜3.8.1 水的擴散3.9 膜的主動運輸3.9.1 膜電位3.10 作業第4章 基因迴路4.1 引 言4.2 由基因到蛋白質4.3 基因結構4.3.1 原核基因4.3.2 真核基因4.4 基因迴路4.4.1 布爾體系網絡(BooleanNetworks)4.4.2 原核生物的基因表現調控4.4.3 真核生物基因的調控邏輯4.4.4 錄調控的時間序列4.5 生物網路4.6 作 業第5章 基因體學:人類基因計畫背後的科技5.1 概 述5.2 基因體的沿革5.3 序列相似性與同源基因5.3.1 突變(mutations)5.3.2 序列相似度與同源5.3.3異種同源基因(ortholog)與同種同源基因(paralog)5.4 人類基因的解碼(encoding)5.4.1 核酸之定序5.4.2 DNA之取得與純化5.4.3 產生一組重疊之DNA片段群組5.4.4 選定之DNA片段的選殖複製(clonecopies)5.4.5 找出選殖之DNA片段在染色體上的位置5.4.6 以霰彈槍(shotgun)方法定序個別選殖DNA片段5.5 切DNA及估算大小5.5.1 以限制切DNA5.5.2 電泳:根據大小分離DNA片段5.6 製作多樣化的複製5.6.1 質體(plasmids)與選殖(cloning)5.6.2 重組DNA5.6.3 選殖載體5.6.4 宿主細胞中載體的展現5.6.5 選擇含有插入DNA的細胞5.6.6 聚合鏈鎖反應(PCR)5.7 定 序5.7.1 基因體庫與指紋5.7.2 DNA片段的定序5.7.3 基因體初稿序列(draftgenomesequence)的排列5.8 基因的註解(annotation)5.8.1 同源基因資料庫5.8.2 基因地圖5.9 具有修飾基因的動植物5.10 作 業第6章 細胞之黏著與聯繫6.1 概 述6.2 細胞溝通的形式6.2.1 細胞貼附6.2.2 可溶性配位體-受體媒介之聯繫6.3 細胞外間質與整合素6.3.1 細胞外間質(extracellularmatrix,ECM)6.3.2 整合素(integrins)6.4 細胞-細胞貼附與鈣黏附素6.5 訊號傳導路徑的例子6.5.1 水溶性的訊號分子6.5.2 G蛋白質連結受體之訊號6.5.3 TyrosineKinase受體之訊號傳導6.5.4經由TGFβ家族受體之訊號傳導6.6 訊號傳導路徑間的干擾(crosstalk)6.6.1 Wnt/β-連接蛋白(β-Catenin)訊號傳導路徑:一個藉由細胞貼附與可溶性配位體對細胞間訊號之組合調控的例子6.6.2 訊號傳導與基因調控網絡給予細胞複雜適應系統的性質6.7 作 業第7章 細胞分裂與調控7.1 概 述7.2 細胞分裂的模式7.2.1 原核生物之細胞分裂7.2.2 真核生物之細胞分裂7.3 細胞分裂的分子基礎7.3.1 外來的信號7.3.2週期素與週期素依賴性激7.3.3 目標蛋白質的降解7.4 細胞周期的查核點7.5 細胞週期的各時期7.5.1 G1時期7.5.2 S時期7.5.3 G2時期7.5.4 M時期7.6 細胞培養7.6.1 初級動物細胞培養7.6.2 細胞株7.7 作 業第8章 多細胞生物的發育(development)8.1 概 述8.2 從未受精的卵子到受精卵8.2.1 減數分裂(meiosis)8.2.2 未受精卵子的軸對稱性8.2.3 受精過程引起極化8.3 卵裂(cleavage):發育的第一階段8.3.1 桑椹胚(morula)8.3.2 囊胚(blastula)8.4 原腸形成(gastrulation)8.4.1 簡介8.5 圖樣產生基因(pattern-generatinggenes)8.5.1 果蠅8.5.2 哺乳動物8.6 幹細胞與組織工程8.6.1 胚胎幹細胞(embryonicstemcells)8.6.2 成體幹細胞(adultstemcells)8.6.3 組織工程(tissueengineering)8.7 作 業第9章 大規模(large-scale)的生物學9.1 概 述9.2 微陣列(microarrays)9.2.1 DNA微晶片9.2.2 DNA微陣列(microarrays)9.2.3 微陣列可以提供基因網絡結構的相關資訊嗎?9.2.4 蛋白質微陣列9.3 蛋白體學(proteomics)9.3.1 蛋白質電泳(proteinelectrophoresis)9.3.2 質譜儀(massspectroscopy)9.3.3 蛋白質-蛋白質交互作用資料庫的發展9.4 蛋白質構造9.4.1 利用X射線衍射獲得三維結構9.4.2 NMR與三維蛋白質構造9.4.3 同源物模型(modeling)9.5 系統生物學9.6 作 業
第1章 生物的化學1.1 引 言1.2 原 子1.2.1 原子的物理特性1.2.2 電子結構1.2.3 化學反應及八隅體法則1.3 分子與共價鍵1.3.1 雙價及三價鍵1.3.2 有機分子的立體構造1.3.3 共價鍵的物理強度1.3.4 陰電性與極性鍵1.4 離子鍵與靜電鍵1.5 水及氫鍵1.6 脂質與凡得瓦力生物1.7 酸與鹼鹽基1.8 化學反應1.8.1 化學反應的力能學1.8.2 ATP:標準能量攜帶者1.9 酵 素1.9.1 影響酵素活性的因素1.10 更多有關於生物元素的討論1.11 作 業第2章 生命體的巨分子2.1 引 言2.2 基本原則2.2.1 綜合反應2.2.2 結構表示2.2.3 鏡...
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