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
دسته بندی: عصب شناسی ویرایش: 1 نویسندگان: Michael Hortsch (auth.), Hisashi Umemori, Michael Hortsch (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9780387927077, 9780387927084 ناشر: Springer-Verlag New York سال نشر: 2009 تعداد صفحات: 451 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 14 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب سیناپس چسبنده: مولکولهای چسبندگی سلولی و نقش آنها در تشکیل و نگهداری سیناپس: علوم اعصاب، نوروبیولوژی، نورولوژی، زیست شناسی رشد، زیست شناسی سلولی
در صورت تبدیل فایل کتاب The Sticky Synapse: Cell Adhesion Molecules and Their Role in Synapse Formation and Maintenance 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 سیناپس چسبنده: مولکولهای چسبندگی سلولی و نقش آنها در تشکیل و نگهداری سیناپس 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.
در چند سال گذشته، تعداد قابل توجهی از مولکولهای مختلف چسبندگی سلولی (CAM) شناسایی شدهاند که برای تشکیل و نگهداری سیناپس ضروری هستند. با این حال، تحقیقات اخیر همچنین نشان داده است که بسیاری از اتصالات سیناپسی بسیار پویا هستند و آنطور که در ابتدا تصور می شد پایدار نیستند. تعادل ظریف بین رویدادهای چسبنده و ضد چسب در سیناپس نشان می دهد که عملکردهای CAM بسیار تنظیم شده است. سیناپس چسبنده: مولکول های چسبندگی سلولی و نقش آنها در تشکیل و نگهداری سیناپس، نوشته دکتر مایکل هورتش و دکتر هیساشی اوموری، اولین خلاصه جامعی از چگونگی کمک پروتئین های چسبنده به تشکیل، عملکرد و بازسازی سیناپس را ارائه می دهد. موضوعات مورد بحث طیف وسیعی از فرآیندهای سیناپسی عمومی، مانند اتصال عصبی عضلانی و تشکیل سیناپس CNS، تا فصلهای اختصاصی CAM در مورد Cadherins، CAMهای دامنه Ig، نورولیژینها، مولکولهای ماتریکس خارج سلولی، کانکسینها و بسیاری موارد دیگر را شامل میشود، و اینکه چگونه این خانوادههای CAM به طور خاص به سیناپسی کمک میکنند. عملکرد. طیف گسترده ای از اطلاعات عمومی و فنی ارائه شده در این کتاب برای دانشجویان، محققان و پزشکان در زمینه های علوم اعصاب مولکولی و سلولی، فیزیولوژی عصبی و نوروبیولوژی تکاملی جذاب خواهد بود.
.
درباره ویراستاران:
Dr. مایکل هورتش دارای مدرک دیپلم در بیوشیمی از دانشگاه آزاد برلین و دکترا است. در زیست شناسی از دانشگاه هایدلبرگ در آلمان. او در حین کار در مؤسسه ویزمن در اسرائیل، آزمایشگاه بیولوژی مولکولی اروپا در هایدلبرگ، و در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی موضوعاتی مانند مکانیسم فعال شدن گیرنده فاکتور رشد، انتقال پروتئین ها از طریق غشاها و نقش فیزیولوژیکی مولکول های چسبنده سلول های عصبی در طول توسعه سیستم عصبی او از سال 1991 عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی سلولی و رشدی در دانشگاه میشیگان در آن آربور بوده است. دکتر هورتش در پانل های بررسی علمی برای مؤسسه ملی بهداشت، بنیاد ملی علوم و سایر آژانس ها خدمت کرده است.
دکتر هیساشی اموری عضو هیئت علمی موسسه علوم اعصاب مولکولی و رفتاری و گروه شیمی بیولوژیکی در دانشکده پزشکی دانشگاه میشیگان است. او با دکتر تاداشی یاماموتو در مؤسسه علوم پزشکی دانشگاه توکیو کار کرد و مکانیسمهای سیگنال دهی درون سلولی را که در میلین و یادگیری و حافظه نقش دارند، تجزیه و تحلیل کرد. دانشگاه، مولکولهای سازماندهنده سیناپسی را شناسایی کرد که تشکیل سیناپس را در طول توسعه سیستم عصبی تقویت میکنند. در حال حاضر، آزمایشگاه او در حال کار برای کشف مکانیسمهای مولکولی است که بر تشکیل مدارهای عصبی عملکردی در مغز حکومت میکنند. دکتر Umemori جوایز مختلفی از جمله جایزه Basil O'Connor و Klingenstein Fellowship Award دریافت کرده است.
<. /P>
Over the last few years, a considerable number of different cell adhesion molecules (CAMs) have been identified that are imperative for synapse formation and maintenance. Recent research, however, has also revealed that many synaptic connections are highly dynamic and not as stable as initially thought. A delicate balance between adhesive and anti-adhesive events at the synapse suggests that CAM functions are highly regulated. Dr. Michael Hortsch and Dr. Hisashi Umemori's The Sticky Synapse: Cell Adhesion Molecules and Their Role in Synapse Formation and Maintenance presents the first comprehensive synopsis on how adhesive proteins contribute to synapse formation, function, and remodeling. Topics discussed range from general synaptic processes, such as neuromuscular junction and CNS synapse formation, to CAM-specific chapters on Cadherins, Ig-domain CAMs, Neuroligins, extracellular matrix molecules, Connexins and many others, and how these CAM families contribute specifically to synaptic functionality. The wide range of general and technical information offered in this book will appeal to students, researchers, and clinicians in the fields of molecular and cellular neuroscience, neurophysiology, and developmental neurobiology.
.
About the editors:
Dr. Michael Hortsch holds a Diploma degree in Biochemistry from the Free University Berlin and a Ph.D. in Biology from the University of Heidelberg in Germany.While working at theWeizmann Institute in Israel, the European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg, and at the University of California at Berkeley he has published on topics such as the mechanism of growth factor receptor activation, the transport of proteins across membranes, and the physiological roles of neuronal cell adhesion molecules during nervous system development. He has been a faculty member of the Department of Cell and Developmental Biology at the University of Michigan in Ann Arbor since 1991. Dr. Hortsch has served on scientific review panels for the National Institutes of Health, the National Science Foundation, and other agencies.
Dr. Hisashi Umemori is a faculty member of the Molecular and Behavioral Neuroscience Institute and of the Department of Biological Chemistry at the University of Michigan Medical School. He worked with Dr. Tadashi Yamamoto at the Institute of Medical Sciences of the University of Tokyo and analyzed intracellular signaling mechanisms that are involved in myelination and in learning and memory.While working with Dr. Joshua R. Sanes atWashington University Medical School and at Harvard University, he identified synaptic organizing molecules that promote synapse formation during nervous system development. Currently, his laboratory is working to uncover the molecular mechanisms that govern the formation of functional neural circuits in the brain. Dr. Umemori has received various awards, including a Basil O'Connor Award and a Klingenstein Fellowship Award.
Front Matter....Pages i-xii
A Short History of the Synapse – Golgi Versus Ramón y Cajal....Pages 1-9
Cell Adhesion Molecules at the Drosophila Neuromuscular Junction....Pages 11-37
Development of the Vertebrate Neuromuscular Junction....Pages 39-84
Synapse Formation in the Mammalian Central Nervous System....Pages 85-106
Developmental Axonal Pruning and Synaptic Plasticity....Pages 107-140
Cell Adhesion Molecules in Synaptopathies....Pages 141-158
The Cadherin Superfamily in Synapse Formation and Function....Pages 159-183
Nectins and Nectin-Like Molecules in the Nervous System....Pages 185-206
The Down Syndrome Cell Adhesion Molecule....Pages 207-222
Molecular Basis of Lamina-Specific Synaptic Connections in the Retina: Sidekick Immunoglobulin Superfamily Molecules....Pages 223-234
SYG/Nephrin/IrreC Family of Adhesion Proteins Mediate Asymmetric Cell–Cell Adhesion in Development....Pages 235-245
L1-Type Cell Adhesion Molecules: Distinct Roles in Synaptic Targeting, Organization, and Function....Pages 247-263
Cell Adhesion Molecules of the NCAM Family and Their Roles at Synapses....Pages 265-299
MHC Class I Function at the Neuronal Synapse....Pages 301-319
Pathfinding Molecules Branch Out: Semaphorin Family Members Regulate Synapse Development....Pages 321-331
Ephrins and Eph Receptor Tyrosine Kinases in Synapse Formation....Pages 333-345
Neurexins and Neuroligins: A Synaptic Code for Neuronal Wiring That Is Implicated in Autism....Pages 347-365
Synaptic Adhesion-Like Molecules (SALMs)....Pages 367-383
The Role of Integrins at Synapses....Pages 385-395
Extracellular Matrix Molecules in Neuromuscular Junctions and Central Nervous System Synapses....Pages 397-422
Gap Junctions as Electrical Synapses....Pages 423-439
Back Matter....Pages 441-453