دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Yoshio Masui (auth.), Laurent Meijer, Silvana Guidet, Lee Vogel (eds.) سری: Progress in Cell Cycle Research ISBN (شابک) : 9781461376934, 9781461558736 ناشر: Springer US سال نشر: 1996 تعداد صفحات: 277 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 13 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب پیشرفت در تحقیقات چرخه سلولی: انکولوژی، بیوشیمی، عمومی، آناتومی حیوانات / مورفولوژی / بافت شناسی، علوم گیاهی
در صورت تبدیل فایل کتاب Progress in Cell Cycle Research به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پیشرفت در تحقیقات چرخه سلولی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
اکنون در دومین سال خود، Progress in Cell Cycle Research به عنوان مقدمه ای به روز برای جنبه های مختلف چرخه تقسیم سلولی طراحی شده است. اگرچه مرور سالانه در هیچ زمینهای از تحقیقات علمی هرگز نمیتواند به اندازه مطلوب باشد، به ویژه در زمینه چرخه سلولی، امیدواریم این جلد برای دانشآموزان، فارغالتحصیلان اخیری که در موضوع حذف شدهاند و برای محققین در حاشیه مفید باشد. از میدان چرخه سلولی که مایل به پل زدن مرزها است. یک رویکرد آموزنده برای بسیاری از موضوعات در زیست شناسی، اغلب مقایسه بین موجودات دور تکاملی است. اگر کسی بخواهد بپذیرد که مخمر نماینده یک یوکاریوت اولیه مدل است، میتوان مقایسههای جالبی از مکانیسمهای کنترل چرخه سلولی بین پستانداران و پسرعموهای کوچک تک سلولی ما انجام داد. در کل موجودات تک سلولی نیازی به ارتباط درون سلولی ندارند. به استثنای پدیده جفت گیری در S. cerevisiae و شاید برخی مکانیسم های سنجش تغذیه ای، تقسیم سلولی مخمر با بی توجهی کامل به ارتباطات همسایه انجام می شود. از طرف دیگر موجودات چند سلولی برای حفظ یکپارچگی ساختاری کاملاً به ارتباطات درون سلولی وابسته هستند. در نتیجه، شبکههای پیچیده برای جلوگیری یا ترویج تقسیم سلولی مناسب در موجودات چند سلولی تکامل یافتهاند. با این حال، همانطور که در فصل دوم توضیح داده شد، مکانیسمهای ابتدایی برای تنظیم دقیق چرخه تقسیم سلولی در یوکاریوتهای بالاتر در مخمرها آشکار است.
Now in its second year, Progress in Cell Cycle Research was conceived to serve as an up to date introduction to various aspects of the cell division cycle. Although an annual review in any field of scientific investigation can never be as current as desired, especially in the cell cycle field, we hope that this volume will be helpful to students, to recent graduates considering a de1liation in subject and to investigators at the fringe of the cell cycle field wishing to bridge frontiers. An instructive approach to many subjects in biology is often to make comparisons between evolutionary distant organisms. If one is willing to accept that yeast represent a model primitive eukaryote, then it is possible to make some interesting comparisons of cell cycle control mechanisms between mammals and our little unicellular cousins. By and large unicellular organisms have no need for intracellular communication. With the exception of the mating phenomenon in S. cerevisiae and perhaps some nutritional sensing mechanisms, cellular division of yeast proceeds with complete disregard for neighbourly communication. Multicellular organisms on the other hand, depend entirely on intracellular communication to maintain structural integrity. Consequently, elaborate networks have evolved to either prevent or promote appropriate cell division in multicellular organisms. Yet, as described in chapter two the rudimentary mechanisms for fine tuning the cell division cycle in higher eukaryotes are already apparent in yeast.
Front Matter....Pages i-viii
A quest for cytoplasmic factors that control the cell cycle....Pages 1-13
G1/S regulatory mechanisms from yeast to man....Pages 15-27
Regulation of G1 progression in fission yeast by the rum1 + gene product....Pages 29-35
Progression through G1 and S phases of adult rat hepatocytes....Pages 37-47
A temporal and biochemical link between growth factor-activated MAP kinases, cyclin D1 induction and cell cycle entry....Pages 49-58
The plant cell cycle: conserved and unique features in mitotic control....Pages 59-72
The functions of Myc in cell cycle progression and apoptosis....Pages 73-82
DNA replication licensing factor....Pages 83-90
Tyrosine kinases wee1 and mik1 as effectors of DNA replication checkpoint control....Pages 91-97
Regulation of Cdc2 activity by phosphorylation at T14/Y15....Pages 99-105
The family of polo-like kinases....Pages 107-114
Ubiquitin-dependent proteolysis and cell cycle control in yeast....Pages 115-127
Suc1: cdc2 affinity reagent or essential cdk adaptor protein?....Pages 129-135
Structural basis for chemical inhibition of CDK2....Pages 137-145
Apoptosis and the cell cycle....Pages 147-163
DNA damage checkpoints: Implications for cancer therapy....Pages 165-173
Cellular responses to antimetabolite anticancer agents: cytostasis versus cytotoxicity....Pages 175-185
Telomeres, telomerase, and the cell cycle....Pages 187-195
The cyclin C/Cdk8 kinase....Pages 197-204
Cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) and neuron-specific Cdk5 activators....Pages 205-216
Role of Ca ++ /Calmodulin binding proteins in Aspergillus nidulans cell cycle regulation....Pages 217-228
The roles of DNA topoisomerase II during the cell cycle....Pages 229-239
Circadian rhythm of cell division....Pages 241-266
The mammalian Golgi apparatus during M-phase....Pages 267-277
Back Matter....Pages 279-284