顶部
收藏

细胞工程原理与技术(第2版)


作者:
余龙江
定价:
45.00元
版面字数:
481.00千字
开本:
16开
装帧形式:
平装
版次:
2
最新版次
印刷时间:
2026-01-11
ISBN:
978-7-04-064684-9
物料号:
64684-00
出版时间:
2026-03-19
读者对象:
高等教育

本书在保持第1版编写特色与体系基础上修订而成,系统介绍了细胞工程基本原理、关键技术及其应用,以及本领域的最新研究成果,突出细胞工程在解决相关重大理论问题及其实践应用方面的特色。全书分为14章,前3章主要介绍细胞工程的发展简史、理论和实验基础;第4至7章主要介绍细胞工程关键技术;第8至14章主要介绍细胞工程应用实践。本书各章既独立成章又相互联系,内容安排相互衔接,既强调系统性和基础性,又紧扣应用实践。本书配套的数字课程提供了与纸质教材紧密结合的知识拓展、深入学习、应用案例、教学课件、自测题、参考文献等资源,便于教师教学和学生学习。

本书可供生物技术、生物工程及相关专业的本科生和研究生使用,也可作为科研工作者的参考书。

  • 前辅文
  • 1 绪论
    • 1.1 细胞工程概述
      • 1.1.1 细胞工程的概念
      • 1.1.2 细胞工程的基本内容
    • 1.2 细胞工程发展简史
      • 1.2.1 探索期
      • 1.2.2 奠基期
      • 1.2.3 蓬勃发展期
    • 1.3 细胞工程发展前景
      • 1.3.1 细胞工程理论发展前景
      • 1.3.2 细胞工程技术发展前景
      • 1.3.3 细胞工程应用前景
      • 1.3.4 细胞研究的未来趋势
    • 1.4 细胞工程学习方法
  • 2 细胞工程理论基础
    • 2.1 细胞全能性
      • 2.1.1 细胞全能性定义
      • 2.1.2 细胞全能性发展概述
      • 2.1.3 细胞全能性应用
    • 2.2 细胞分化与脱分化
      • 2.2.1 细胞分化
      • 2.2.2 细胞脱分化
    • 2.3 细胞融合
      • 2.3.1 细胞融合的概念
      • 2.3.2 细胞融合的基本原理
    • 2.4 合成生物学与人工细胞
      • 2.4.1 合成生物学概述
      • 2.4.2 合成生物学关键技术
      • 2.4.3 人工细胞
  • 3 细胞工程实验基础
    • 3.1 细胞工程实验室的规划设计及常用仪器设备
      • 3.1.1 基本实验室
      • 3.1.2 辅助实验室
    • 3.2 无菌操作技术
      • 3.2.1 培养用品的清洗
      • 3.2.2 灭菌原理与方法
      • 3.2.3 无菌操作技术
      • 3.2.4 无菌操作技术的注意事项
      • 3.2.5 污染的检测与控制
    • 3.3 培养基的设计与优化
      • 3.3.1 植物细胞培养基的设计与优化
      • 3.3.2 动物细胞培养基的设计与优化
  • 4 细胞、组织与器官培养技术
    • 4.1 植物细胞、组织与器官培养技术
      • 4.1.1 植物细胞与组织培养
      • 4.1.2 植物器官培养
      • 4.1.3 植物开放式组织培养
    • 4.2 动物细胞、组织与器官培养技术
      • 4.2.1 动物细胞培养
      • 4.2.2 动物组织培养
      • 4.2.3 动物器官培养
  • 5 细胞融合技术
    • 5.1 细胞融合技术概述
      • 5.1.1 细胞融合方法
      • 5.1.2 融合细胞的筛选
    • 5.2 细胞融合技术发展历程
    • 5.3 动物细胞融合——杂交瘤技术
      • 5.3.1 杂交瘤技术概述
      • 5.3.2 单克隆抗体制备基本原理
      • 5.3.3 单克隆抗体制备基本流程
      • 5.3.4 杂交瘤细胞的筛选
      • 5.3.5 单克隆抗体细胞株的建立
    • 5.4 植物细胞融合技术
      • 5.4.1 植物原生质体制备
      • 5.4.2 植物原生质体培养
      • 5.4.3 植物原生质体融合
      • 5.4.4 植物体细胞杂种植株的鉴定
  • 6 细胞拆合与克隆技术
    • 6.1 细胞拆合
      • 6.1.1 细胞拆合发展概况
      • 6.1.2 细胞拆合技术分类
      • 6.1.3 细胞器重组
      • 6.1.4 微细胞介导的染色体转移
    • 6.2 克隆技术
      • 6.2.1 克隆的概念与分类
      • 6.2.2 克隆技术研究进展
      • 6.2.3 胚胎分割技术
      • 6.2.4 哺乳动物克隆
  • 7 干细胞技术
    • 7.1 干细胞概述
      • 7.1.1 干细胞定义
      • 7.1.2 干细胞分类
    • 7.2 干细胞制备方法
      • 7.2.1 胚胎干细胞制备方法
      • 7.2.2 成体干细胞制备方法
      • 7.2.3 诱导多能干细胞制备方法
      • 7.2.4 肿瘤干细胞制备方法
    • 7.3 干细胞临床研究进展
      • 7.3.1 胚胎干细胞临床研究进展
      • 7.3.2 成体干细胞临床研究进展
      • 7.3.3 诱导多能干细胞临床研究进展
    • 7.4 干细胞临床应用
      • 7.4.1 干细胞及其衍生产品上市情况
      • 7.4.2 干细胞治疗的困境与对策
    • 7.5 类器官及其应用进展
  • 8 植物细胞大规模培养生产天然活性物质
    • 8.1 植物细胞大规模培养生产天然活性物质概述
      • 8.1.1 植物细胞大规模培养概念
      • 8.1.2 植物细胞大规模培养生产天然活性物质特点
    • 8.2 植物细胞大规模培养生产天然活性物质的关键技术
      • 8.2.1 植物细胞系建立
      • 8.2.2 高产细胞系选育
      • 8.2.3 高产细胞系保存
      • 8.2.4 植物细胞放大培养技术与工艺
      • 8.2.5 产物分离纯化
    • 8.3 植物细胞大规模培养生产天然活性物质的调控
      • 8.3.1 植物细胞大规模培养的诱导表达调控
      • 8.3.2 植物细胞响应外界刺激积累次生代谢物合成的信号转导途径
      • 8.3.3 植物天然活性物质合成的分子调控机制
    • 8.4 植物细胞大规模培养生产贵重药物应用实例
      • 8.4.1 紫杉醇生物合成的代谢调控
      • 8.4.2 人参皂苷生物合成与次生代谢调控
  • 9 植物组织快速繁殖生产试管苗
    • 9.1 植物快速繁殖概述
      • 9.1.1 植物快速繁殖的概念
      • 9.1.2 植物快速繁殖的特点
    • 9.2 植物脱毒培养技术
      • 9.2.1 植物脱毒与快速繁殖的意义
      • 9.2.2 植物脱毒培养的方法与原理
      • 9.2.3 植物脱毒苗的鉴定
    • 9.3 人工种子
      • 9.3.1 人工种子的概念
      • 9.3.2 人工种子各构成部分的特点
      • 9.3.3 人工种子的储藏
      • 9.3.4 人工种子的应用
    • 9.4 植物组织快速繁殖生成试管苗技术
      • 9.4.1 植物试管苗形成途径
      • 9.4.2 试管苗的形成过程
      • 9.4.3 试管苗形成过程存在的问题与对策
      • 9.4.4 试管苗的应用
    • 9.5 植物组织快速繁殖生产试管苗的应用实例
      • 9.5.1 经济作物马铃薯的快速繁殖
      • 9.5.2 药用植物金线莲的快速繁殖
      • 9.5.3 景观植物香石竹的快速繁殖
  • 10 植物细胞工程育种
    • 10.1 植物体细胞杂交育种
      • 10.1.1 植物体细胞杂交育种概述
      • 10.1.2 植物体细胞杂交育种过程
      • 10.1.3 植物体细胞杂交育种的应用
    • 10.2 多倍体与单倍体育种
      • 10.2.1 多倍体育种
      • 10.2.2 单倍体育种
    • 10.3 分子标记辅助育种
      • 10.3.1 分子标记辅助育种的概念与意义
      • 10.3.2 用于辅助育种的分子标记
      • 10.3.3 分子标记在植物育种中的应用
    • 10.4 体细胞突变体育种
      • 10.4.1 体细胞突变体
      • 10.4.2 体细胞突变体育种过程
      • 10.4.3 体细胞无性系变异的应用
      • 10.4.4 体细胞无性系变异育种存在的主要问题
    • 10.5 基于细胞工程的植物转基因育种
  • 11 动物细胞工程与制药
    • 11.1 动物细胞培养生产疫苗
      • 11.1.1 疫苗生产用细胞基质及其特性
      • 11.1.2 疫苗生产用新细胞系/株建立技术
      • 11.1.3 动物细胞培养生产疫苗进展
    • 11.2 动物细胞工程药物筛选
      • 11.2.1 动物细胞工程药物筛选概述
      • 11.2.2 细胞工程药物筛选技术
      • 11.2.3 高通量细胞筛选模型
      • 11.2.4 高通量细胞筛选新技术
    • 11.3 单克隆抗体的应用
      • 11.3.1 单克隆抗体在医学检验中的应用
      • 11.3.2 单克隆抗体在农牧业与食品安全中的应用
      • 11.3.3 单克隆抗体药物在疾病治疗中的应用
    • 11.4 CAR-T细胞疔法及应用
      • 11.4.1 CAR-T细胞疗法定义
      • 11.4.2 CAR-T在血液系统恶性肿瘤治疗进展
      • 11.4.3 实体瘤治疗挑战与突破
  • 12 胚胎移植与试管动物
    • 12.1 受精与胚胎发育
      • 12.1.1 受精
      • 12.1.2 胚胎发育
    • 12.2 胚胎移植
      • 12.2.1 胚胎移植技术的研究意义
      • 12.2.2 胚胎移植的基本原则
      • 12.2.3 发情控制技术
      • 12.2.4 胚胎移植技术程序
      • 12.2.5 胚胎移植的影响因素
    • 12.3 体外受精与试管动物
      • 12.3.1 体外受精技术在动物生产中的重要性
      • 12.3.2 卵母细胞的体外成熟
      • 12.3.3 精子获能
      • 12.3.4 体外受精
  • 13 转基因动物及其应用
    • 13.1 转基因动物概述
      • 13.1.1 转基因动物发展简史
      • 13.1.2 转基因动物的应用
    • 13.2 转基因动物制备
      • 13.2.1 转基因动物制备方法
      • 13.2.2 转基因动物载体分类
      • 13.2.3 转基因动物的鉴定
    • 13.3 转基因动物生物反应器
      • 13.3.1 转基因动物生物反应器的类型
      • 13.3.2 转基因动物生物反应器制备的基本流程
      • 13.3.3 转基因动物生物反应器存在的问题与展望
    • 13.4 转基因动物模型
      • 13.4.1 人类疾病转基因动物模型
      • 13.4.2 转基因模型动物
    • 13.5 转基因动物的伦理与安全
  • 14 转基因植物生物反应器
    • 14.1 转基因植物生物反应器概述
      • 14.1.1 转基因植物生物反应器的定义
      • 14.1.2 转基因植物生物反应器的优势
    • 14.2 植物生物反应器生产疫苗
      • 14.2.1 植物生物反应器生产疫苗研究进展
      • 14.2.2 植物生物反应器生产疫苗案例
    • 14.3 植物生物反应器生产抗体
      • 14.3.1 植物生物反应器生产抗体研究进展
      • 14.3.2 植物生物反应器生产抗体案例
    • 14.4 植物生物反应器生产其他药用蛋白
      • 14.4.1 植物生物反应器生产其他药用蛋白研究进展
      • 14.4.2 植物生物反应器生产其他药用蛋白实践(胡萝卜细胞培养生产葡萄糖脑苷脂酶)
    • 14.5 转基因植物生物反应器面临的挑战与对策
      • 14.5.1 技术瓶颈挑战
      • 14.5.2 生产与成本挑战
      • 14.5.3 生物安全与生态风险挑战

相关图书


相关数字化产品