分子生態學 [An Introduction To Molecular Ecology] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

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分子生態學 [An Introduction To Molecular Ecology]


[英] 比畢,[英] 羅 著,張軍麗 等 譯



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发表于2024-12-22

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齣版社: 中山大學齣版社
ISBN:9787306034540
版次:1
商品編碼:10082174
包裝:平裝
外文名稱:An Introduction To Molecular Ecology
開本:16開
齣版時間:2009-10-01
用紙:膠版紙
頁數:315
字數:505000
正文語種:中文

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具體描述

內容簡介

  生態學,一門研究個體和物種如何與其所處環境以及它們之間相互作用的科學,由於涉及一個新的分子研究學科而發生瞭革命性的變化。通過分子生物學和分子遺傳學的技術,生態學中的相互作用可以比從前更加詳實和準確地被研究和認識。 《分子生態學》為初涉進而瞭解這個魅力無窮的學科領域提供瞭一條可行的路徑。
  《分子生態學》從分子生態學研究的曆史開始,其中概括瞭自然史、遺傳學與進化之間的關係,進而討論瞭分子種群遺傳學、親緣地理學相關領域,以及分子生態學在保護生態學中的相關方麵。章節是獨立編排的,包括基礎信息、感興趣的問題,著重於各種分子生態學理論與分析方法,以及大量相關例子的列舉。《分子生態學》還包括兩個實用而詳細的當前有關分子生態學實驗與分析方法的附錄。
  涵蓋這個新學科領域的一部本科教材。
  展示瞭分子生態學作為實踐證明而非隻是理論研究工具方麵的能力及巨大潛力。
  所有章節中清晰的圖片資料貫穿瞭整部教材。
  包含瞭擴展和更新的參考書目,易於讀者對原始研究文獻進行查找。

內頁插圖

目錄

1 分子生態學的發展史
引言
分子生態學的進化觀
生態學中的遺傳學
分子生態學中的裏程碑
今日的分子生態學
小結

2 生態學傢的分子生物學課程
引言
核酸與生命的共同起源
DNA和RNA的結構
蛋白質的結構
基礎免疫學
遺傳密碼與基因錶達
基因組結構:概述
非編碼NDA
功能(編碼)DNA
分子生態學中的質粒和遺傳操作
突變
進化與突變率
小結

3 物種、個體和性彆的分子鑒定
引言
物種問題
個體鑒彆相關案例
性彆
個體碎片鑒彆
分子鑒定方法:概評
小結

4 行為生態學
引言
從單配性到多配性
雄性的繁殖成效
雌性的繁殖成效
後代的性比偏嚮(偏性比)
協同行為
覓食與擴散
由行為引起的物種形成
小結

5 種群遺傳學
引言
自然種群中的遺傳多樣性
一些基本概念
種群大小與遺傳多樣性
哺乳類種群大小與遺傳多樣性估算的例子
種群結構
評估哪裏會齣現亞種群
種群亞結構的統計檢驗
種群分化研究的標記選擇
聯種群(集閤種群)的遺傳學
聯種群
聯種群是否存在的檢驗
不同聯種群類型的區分
基因流與遷移率
基因流和遷移率的遺傳估算
距離隔離
估算遷移率的最大似然法
遷入者(移民)的辨彆
有效種群大小
有效種群大小的遺傳估算方法
采用不同世代間等位基因頻率變化來確定有效種群大小
確定N.的其他方法
種群瓶頸(效應)
種群瓶頸的意義
種群瓶頸的遺傳檢測
種群遺傳學中的分子標記:概述
選擇的原則
基本的檢驗
小結

6 分子及適應變異
7 親緣地理學
8 保護遺傳學
9 微生物生態學
10 分子生態學與遺傳修飾生物
附錄1 分子生態學實踐
附錄2 分子生態學中的分析方法
術語錶
參考文獻

精彩書摘

  分子標記具備解決生態學中其他方法難於處理的問題的潛力。其主要的優點是標記和標記變化的種類可以比其他許多類型的生態學測量方法更加精確地進行定量,即為統計學比較提供瞭較好的數據。
  最先應用分子方法來解決進化問題是在一個世紀以前,當時物種間復雜的化學成分的分布被成功地用來確定分類群的界綫。現代化學生態學學科卻包含相當不同的方嚮,如對性信息素。定嚮、信息交流和警示的化學物質,以及植物防禦化閤物的研究。而在分子生態學中嚴格限製采用這些物質,這還包括對環境及錶型依賴的(同一個體中有時存在,有時又不存在)錶達及其有限的多態性類型。代謝産物通常隻存在於一個物種內的單個特徵性狀中,基本上是以單個分子結構存在。
  相反,分子生態學基本上隻著重於專門的分子遺傳技術上的研究。分子標記是基因組的片段,與生物體整個基因組大小比較通常非常小:選取的標準是期望它們能代錶DNA上大得多的延伸部分。每一個片段都被看成一個單一“位點”,它們並不一定是功能基因。基因是基因組中被轉錄成信使RNA、轉運RNA或核糖體RNA的區域。隻有信使RNA纔能被翻譯成蛋白質,而其他類型的RNA則參與蛋白質閤成的裝置並調控其蛋白質閤成。
  不是基因組的所有片段都可以等同地被用作分子標記的,一個重要的標準是要選擇容易被識彆的等位基因及相關的序列。等位基因在它們的DNA序列上互不相同。但沒有必要總需要知道作為標記所用位點每個等位基因的序列。大多數真核生物是二倍體,因而每個位點上最多帶有兩個等位基因,當等位基因存在兩個相同拷貝時個體是純閤的,而當拷貝不同時則是雜閤的。在任何個體標記位點上,多態性範圍的水平在整個物種範圍內可存在從零到幾十甚至幾百個相互替換的等位基因。依所研究的特定問題分離和鑒定各種類型不同,多態性水平的分子標記已成為分子生態學發展的核心。高多態性的分子標記在許多需要區彆生物個體間行為的研究中更顯優越。另一方麵,對於種群遺傳分析,則中等水平的多態性標記常常更有用,因為這會産生用於統計處理的每個等位基因上的更多樣品數量。

前言/序言


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