注冊(cè) | 登錄讀書好,好讀書,讀好書!
讀書網(wǎng)-DuShu.com
當(dāng)前位置: 首頁(yè)出版圖書科學(xué)技術(shù)自然科學(xué)生物科學(xué)系統(tǒng)生物學(xué)哲學(xué)基礎(chǔ)

系統(tǒng)生物學(xué)哲學(xué)基礎(chǔ)

系統(tǒng)生物學(xué)哲學(xué)基礎(chǔ)

定 價(jià):¥65.00

作 者: (荷)布杰德(Boogerd,F.C.) 等編著,孫之榮 等譯
出版社: 科學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 普通生物學(xué)

ISBN: 9787030222121 出版時(shí)間: 2008-08-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁(yè)數(shù): 250 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《系統(tǒng)生物學(xué) 哲學(xué)基礎(chǔ)》以一個(gè)全新的視角來(lái)講述系統(tǒng)生物學(xué),即通過(guò)討論構(gòu)成系統(tǒng)生物學(xué)的哲學(xué)基礎(chǔ)來(lái)理解系統(tǒng)生物學(xué)的內(nèi)涵和本質(zhì)。對(duì)系統(tǒng)生物學(xué)的科學(xué)哲學(xué)進(jìn)行深入的開放式討論,詳細(xì)闡明那些涉及系統(tǒng)生物學(xué)基礎(chǔ)的各種哲學(xué)問(wèn)題,以及是什么使得它與分子生物學(xué)如此之不同。作者在書中開展了許多富有啟發(fā)和成果性的討論,引導(dǎo)讀者思考系統(tǒng)生物學(xué)哲學(xué)的核心概念。這些對(duì)于系統(tǒng)生物學(xué)的學(xué)習(xí)和研究都是非常有益的。

作者簡(jiǎn)介

  William Bechtel是美國(guó)加州大學(xué)圣地亞哥分校(University of California,San Diego)哲學(xué)系及認(rèn)知科學(xué)與科學(xué)研究跨學(xué)科專業(yè)的教授。他近期的研究主要針對(duì)生物學(xué)和認(rèn)知科學(xué)領(lǐng)域中,機(jī)制的本質(zhì)與解釋。其新近著作:《細(xì)胞機(jī)制發(fā)現(xiàn)(Discovering Cell Mechanisms)》(Cambridge,2006)從發(fā)展機(jī)制性說(shuō)明所面臨的挑戰(zhàn)的角度,回顧了細(xì)胞生物學(xué)作為一個(gè)獨(dú)立的生物學(xué)學(xué)科在二十世紀(jì)中葉的發(fā)展。最近,他已完成《精神機(jī)制(Mental Mechanisms)》一書的寫作,并將由Lawrence Erlbaum出版社出版。在書中,他將機(jī)制性解釋的框架應(yīng)用于當(dāng)代認(rèn)知科學(xué)和認(rèn)知神經(jīng)學(xué)的研究。他是《發(fā)現(xiàn)復(fù)雜性(Discovering Complexity)》(與Robert Richardson合著,Princeton,1993)以及《聯(lián)系論與大腦(Connectionism and the Mind)》(與Adele Abrahamsen合著,Blackwell,2002)的共同作者。此外,他還是《認(rèn)知科學(xué)伴讀(A Companion toCognitive Science)》(Blackwell,1998)和《哲學(xué)與神經(jīng)科學(xué)(Philosophy and the Neurosciences)》(Blackwell,2001)以及《哲學(xué)心理學(xué)(Philosophical Psychology)》雜志的合作編輯。Fred C.Boogerd是荷蘭阿姆斯特丹自由大學(xué)分子細(xì)胞生理學(xué)系的助理教授。他于1979年獲得化學(xué)碩士學(xué)位(優(yōu)等畢業(yè)生),1984年在阿姆斯特丹自由大學(xué)獲得博士學(xué)位。他在荷蘭的Leiden大學(xué)和Delft科技大學(xué)做了幾年博士后工作,隨后在丹麥哥本哈根的丹麥技術(shù)大學(xué)進(jìn)行游學(xué)訪問(wèn)。他對(duì)生理學(xué),特別是對(duì)去硝酸鹽化、錳氧化、煤的脫硫、固氮作用、琥珀酸鹽轉(zhuǎn)運(yùn)以及銨吸收作用中的微生物過(guò)程很感興趣。近來(lái),他對(duì)系統(tǒng)生物學(xué)及其哲學(xué),特別是有關(guān)生物學(xué)中的還原論、涌現(xiàn)現(xiàn)象、解釋和機(jī)制等問(wèn)題產(chǎn)生了濃厚的興趣。Frank J.Bruggeman是曼徹斯特跨學(xué)科生物中心系統(tǒng)生物學(xué)組的講師(英國(guó)曼徹斯特大學(xué)化學(xué)工程和分析科學(xué)系物理科學(xué)教員),同時(shí)也是荷蘭阿姆斯特丹自由大學(xué)分子細(xì)胞生理學(xué)系的博士后。他于1999年在Leiden大學(xué)獲得生物學(xué)碩士學(xué)位(優(yōu)等畢業(yè)生),2005年在阿姆斯特丹自由大學(xué)獲得博士學(xué)位。他感興趣的問(wèn)題包括:生物學(xué)中的哲學(xué)問(wèn)題(復(fù)雜系統(tǒng)、涌現(xiàn)現(xiàn)象、還原論、機(jī)械論解釋、模塊化),細(xì)胞生理的調(diào)節(jié)和適應(yīng),以及(動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)和控制)理論在(實(shí)驗(yàn))分析細(xì)胞現(xiàn)象中的應(yīng)用。他曾在哲學(xué)(機(jī)械論解釋和涌現(xiàn)現(xiàn)象)和系統(tǒng)生物學(xué)(模塊響應(yīng)分析,對(duì)大腸桿菌的銨吸收過(guò)程、MAPK信號(hào)通路、肌肉pH值穩(wěn)態(tài)、魯棒性和植物生長(zhǎng)素的運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行建模)領(lǐng)域從事過(guò)研究工作。David Fell是牛津布魯克斯大學(xué)生物化學(xué)教授和生物學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院助理院長(zhǎng)。在牛津大學(xué)學(xué)習(xí)生物化學(xué)并在酵母丙酮酸激酶的物理生物化學(xué)研究領(lǐng)域獲得博士學(xué)位后,他開始在牛津布魯克斯,即現(xiàn)在的牛津布魯克斯大學(xué)任教。他的研究方向從酶學(xué)轉(zhuǎn)移到了對(duì)代謝過(guò)程進(jìn)行計(jì)算機(jī)模擬和理論分析,并撰寫了在代謝控制分析方面的唯一一本教材:《理解代謝控制(Understanding the Conttrol of Metabolism)》。最近,他正在分析代謝網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)并將他的計(jì)算機(jī)建模方法擴(kuò)展到信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)通路和細(xì)胞周期領(lǐng)域。他的工作可應(yīng)用于代謝工程和藥物作用建模。2001年,他開始在Physiomics公司任兼職科學(xué)主管,運(yùn)用計(jì)算機(jī)仿真模擬細(xì)胞系統(tǒng)為制藥工業(yè)進(jìn)行治療策略的研發(fā)和分析工作。Jan-Hendrik S.Hofmeyr是南非Stellenbosch大學(xué)生物化學(xué)系教授。他與Henrik Kacser(代謝控制分析的奠基人之一)和酶學(xué)家Athel Cornish-Bowden合作后,于1986年在stellenbosch大學(xué)獲得博士學(xué)位。他與同事Jacky Snoep,Johann Rohwer組成的分子細(xì)胞生理學(xué)研究組運(yùn)用理論方法、計(jì)算機(jī)建模和實(shí)驗(yàn)手段對(duì)細(xì)胞過(guò)程的控制和調(diào)節(jié)進(jìn)行了研究。他在代謝控制分析和計(jì)算細(xì)胞生物學(xué)領(lǐng)域做出了許多基礎(chǔ)性的貢獻(xiàn),并與Athel Cornish-Bowden一起發(fā)展了作為理解代謝調(diào)節(jié)基礎(chǔ)的共響應(yīng)分析和供給需求分析。他最近的興趣是尋找一種正式的表達(dá)方式,從分子構(gòu)造理論的角度對(duì)細(xì)胞的功能組織進(jìn)行表述,這將可能成為系統(tǒng)生物學(xué)和納米技術(shù)的基礎(chǔ)。他獲得了國(guó)家科研基金的A級(jí)評(píng)定,并且是南非科學(xué)院成員和南非皇家協(xié)會(huì)的會(huì)員。他目前是系統(tǒng)生物學(xué)國(guó)際研究組(BTK-ISSB)的主席。他還在2002年和2003年分別獲得Harry Oppenheimer Fellowship獎(jiǎng)和南非生物化學(xué)協(xié)會(huì)Beckman金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆?/div>

圖書目錄

譯中序
作者簡(jiǎn)介
前言
第一篇 引論
 1 面向系統(tǒng)生物學(xué)的哲學(xué)基礎(chǔ):引言
1.1 系統(tǒng)生物學(xué):一門旨在探尋方法學(xué)與哲學(xué)基礎(chǔ)的新科學(xué)
1.2 系統(tǒng)生物學(xué)
1.3 面向系統(tǒng)生物學(xué)的哲學(xué)
1.4 對(duì)幾個(gè)系統(tǒng)生物學(xué)哲學(xué)問(wèn)題的介紹
1.5 本書的目標(biāo)和概況
參考文獻(xiàn)
第二篇 系統(tǒng)生物學(xué)的研究程序
 2 系統(tǒng)生物學(xué)的方法論
2.1 自然科學(xué)各學(xué)科的方法論與哲學(xué)基礎(chǔ)
2.2 生物化學(xué)和分子生物學(xué)科學(xué)地位的局限
2.3 突破限制
2.4 系統(tǒng)生物學(xué)之方法學(xué)
致謝
參考文獻(xiàn)
 3 哲學(xué)的思想:方法論
3.1 引言
3.2 通過(guò)代謝和系統(tǒng)生理學(xué)理解復(fù)雜的疾病——糖尿病
3.3 MRS和MCA構(gòu)建了成功的系統(tǒng)生物學(xué)方法論
3.4 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
 4 我們?cè)鯓永斫庑玛惔x
4.1 引言
4.2 傳統(tǒng)的新陳代謝原理
4.3 新陳代謝系統(tǒng)分析的興起
4.4 我們能像期望的那樣去理解新陳代謝嗎?
4.5 一個(gè)細(xì)胞的新陳代謝通過(guò)模擬就能理解嗎?
參考文獻(xiàn)
 5 基于不可靠的數(shù)據(jù)構(gòu)建可靠的模型:用進(jìn)化和發(fā)育的觀點(diǎn)解讀新系統(tǒng)生物學(xué)(NSB)
5.1 引言
5.2 新系統(tǒng)生物學(xué)和進(jìn)化發(fā)育生物學(xué)(evoo-devo)
5.3 在分析大型系統(tǒng)時(shí)數(shù)據(jù)的可靠性問(wèn)題
5.4 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤和“摩爾系統(tǒng)”(molar system)屬性
5.5 魯棒性和不確定因素的控制
5.6 內(nèi)生固守性
參考文獻(xiàn)
第三篇 理論與模型
 6 系統(tǒng)生物學(xué)的機(jī)制和機(jī)械論解釋
6.1 引言:機(jī)械論解釋和還原論
6.2 組織的層次與分辨率尺度
6.3 乳糖操縱子作為機(jī)制模型的發(fā)展
6.4 機(jī)制與突現(xiàn)
6.5 結(jié)論:機(jī)械論解釋與系統(tǒng)生物學(xué)
參考文獻(xiàn)
 7 系統(tǒng)生物學(xué)的理論,模型和方程
7.1 引言:生物學(xué)的理論結(jié)構(gòu)
7.2 動(dòng)作電位的Hodgkin-Huxley巨型烏賊模型,作為經(jīng)典的系統(tǒng)生物學(xué)的例子
7.3 Hodgkin-Huxeley模型的意義和他們的方法論
7.4 從神經(jīng)科學(xué)的角度考慮線蟲的行為
7.5 Ferree和Lockery模型在線蟲趨化性中的應(yīng)用
7.6 兩個(gè)范例為系統(tǒng)生物學(xué)提供的八則啟示
參考文獻(xiàn)
 8 所有的模型都有缺陷
8.1 引言
8.2 建模和建模過(guò)程
8.3 解析建模
8.4 綜合建模
8.5 綜合建模VS.解析建模
8.6 動(dòng)力學(xué)通路建模
8.7 所有的模型都有缺陷
致謝
參考文獻(xiàn)
 9 沒有模型的數(shù)據(jù)與沒有數(shù)據(jù)的模型的融合
9.1 引言
9.2 本領(lǐng)域的基本情況
9.3 系統(tǒng)生物學(xué)的第一個(gè)根源:代謝和信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑的模型
9.4 系統(tǒng)生物學(xué)的第二個(gè)根源:生物控制論和數(shù)學(xué)系統(tǒng)分析
9.5 系統(tǒng)生物學(xué)的第三個(gè)根源:“組學(xué)”
9.6 系統(tǒng)生物學(xué)的分支:不同根源的融合者
9.7 本領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)
9.8 關(guān)于自上而下的系統(tǒng)生物學(xué)的認(rèn)識(shí)論和存在論問(wèn)題
9.9 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第四篇 生物系統(tǒng)中的組織
 10 一個(gè)自我合成的生物化學(xué)工廠:細(xì)胞體的系統(tǒng)生物學(xué)角度概述
10.1 如何成為一個(gè)系統(tǒng)生物學(xué)家
10.2 自我生成的細(xì)胞:細(xì)胞生物學(xué)中的關(guān)聯(lián)
10.3 物質(zhì)系統(tǒng)的自主性:對(duì)特殊催化的需要
10.4 生命的裝配和邏輯
10.5 如何建立一個(gè)自我合成的工廠
10.6 生命系統(tǒng)的自我裝配
10.7 貢獻(xiàn)
致謝
參考文獻(xiàn)
 11 生物體起源的系統(tǒng)生物學(xué)方法
11.1 引言
11.2 組織觀點(diǎn)
11.3 起點(diǎn):非平凡的自我維持
11.4 NTSM組織和自主性
11.5 歷史一集合維度的出現(xiàn)
11.6 達(dá)爾文進(jìn)化的開放結(jié)構(gòu)
11.7 總結(jié)
致謝
參考文獻(xiàn)
 12 生物學(xué)機(jī)制:用于維持自治的組織
12.1 引言
12.2 機(jī)制的基本概念
12.3 活力論者的挑戰(zhàn)
12.4 第一階段:Bernard,Cannon和控制論的關(guān)系
12.5 循環(huán)組織和Ganti的化學(xué)子(chemoton)
12.6 從Ganti的化學(xué)子到自治系統(tǒng)
12.7 結(jié)束語(yǔ):超越基本自治
參考文獻(xiàn)
 13 功能從“自組織系統(tǒng)”的消失
參考文獻(xiàn)
第五篇 結(jié)語(yǔ)
 14 對(duì)系統(tǒng)生物學(xué)基礎(chǔ)的深入思考
14.1 系統(tǒng)生物學(xué)是功能和機(jī)制生物學(xué),而不是進(jìn)化生物學(xué)
14.2 系統(tǒng)生物學(xué)的解釋往往是機(jī)械論的解釋
14.3 其他解釋的類型對(duì)系統(tǒng)生物學(xué)來(lái)說(shuō)也很重要
14.4 利用模型的分子機(jī)制描述
14.5 模型和生命系統(tǒng)的非平衡組織方式
14.6 涌現(xiàn)屬性
  14.7 系統(tǒng)生物學(xué)中的理論和定理
  14.8 解釋多元論:不同層次的理論
  14.9 生命是什么?
  14.10 結(jié)束語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
Copyright ? 讀書網(wǎng) m.ranfinancial.com 2005-2020, All Rights Reserved.
鄂ICP備15019699號(hào) 鄂公網(wǎng)安備 42010302001612號(hào)