结核病防治新进展

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出版者:复旦大学出版社
作者:肖和平
出品人:
页数:513
译者:
出版时间:2004-1
价格:76.00元
装帧:精裝本
isbn号码:9787309039931
丛书系列:
图书标签:
  • 群体心理
  • 医学人文
  • 医学
  • 结核病
  • 肺结核
  • 结核防治
  • 传染病
  • 医学
  • 公共卫生
  • 新进展
  • 临床研究
  • 诊断治疗
  • 药物研发
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具体描述

结核病困扰人类已有上千年的历史,至今仍是严重的公共卫生问题。全世界因结核病而死亡的人数比所有传染病死亡的总和还要多,耐多药结核病则有可能使结核病再度成为“不治之症”,艾滋病的出现更是加剧了全球结核病的流行。我国政府对此给予了高度重视,并向全世界作出控制结核病的庄严承诺。本书的出版,旨在协助政府搞好结核病防治工作,为我国结核病的控制尽绵薄之力。

本书共分15章,以实用为原则,在现有各种结核病学专著的基础上,推陈出新,重点介绍了近几年来结核病在诊断、治疗及预防技术手段等方面的动态变化,展示了最新的有关标准与规范,并探讨大家所关心的某些热点问题,也推出了部分疑难病例,供读者在实践中参考。

参编人员中,不仅有结核病学术界的前辈和著名专家,也有其他学科的精英,我们集中了所有参编人员的聪明才智、广博的学科知识和实践经验,尽可能地搜集、吸纳当前结核病学术领域以及某些相关学科的新观念和新技术,图文并茂,充分体现了本书的实用性、科学性和学科前沿性。

深入探索宇宙的奥秘:现代天体物理学前沿课题 书籍简介 本书旨在为对宇宙演化、基本物理定律以及最新天文观测成果抱有浓厚兴趣的读者,提供一个全面而深入的知识框架。它避开了微观层面的生物医学研究,将目光投向了宏大无垠的宇宙尺度,聚焦于当代天体物理学中最激动人心、最具挑战性的前沿领域。 本书结构清晰,内容涵盖了从宇宙的起源到其终极命运的各个关键阶段,并详细介绍了支撑现代天体物理学的核心理论工具和最新观测技术。我们力求以严谨的科学态度,结合生动直观的物理图像,带领读者领略现代天体物理学的壮丽图景。 第一部分:宇宙学的基石与早期宇宙 本部分奠定了理解现代宇宙所需的理论基础,并回溯到宇宙诞生的最初时刻。 第一章:标准宇宙学模型(ΛCDM)的再审视 我们将从爱因斯坦的广义相对论出发,系统阐述弗里德曼-勒梅特-罗伯逊-沃尔克(FLRW)度规,这是描述均匀、各向同性宇宙的基础。随后,深入探讨标准模型——ΛCDM(Lambda Cold Dark Matter)模型的各个组成部分:宇宙学常数(暗能量)、冷暗物质和普通物质的密度参数。我们将详细分析宇宙微波背景辐射(CMB)的物理起源、它的各项异性(如托马斯-汤普森效应)以及它如何为ΛCDM模型提供了无可辩驳的观测证据。讨论将聚焦于Planck卫星和WMAP等关键任务的数据解读。 第二章:暴胀理论与奇点问题 暴胀(Inflation)是现代宇宙学解决视界问题、平坦性问题和磁单极子问题的关键理论。本章将详细介绍暴胀模型的机制,包括标量场(Inflaton)的动力学、暴胀的结束(Reheating)过程,以及暴胀如何播下了后来形成星系结构的微小密度扰动。此外,我们将探讨标准宇宙学模型在时间起点——大爆炸奇点——面临的理论困境,以及量子引力理论(如圈量子引力或弦理论的某些推论)可能如何对奇点进行“平滑化”处理。 第三章:暗物质的搜寻与性质 暗物质占据了宇宙物质总量的绝大部分,但其本质至今仍是物理学最大的谜团之一。本章将分类介绍当前对暗物质的探测策略: 1. 直接探测: 描述使用低温凝胶或液态氙探测器(如XENONnT, LUX-ZEPLIN)来捕捉弱相互作用重粒子(WIMPs)与原子核碰撞的实验原理和最新局限。 2. 间接探测: 探讨对伽马射线、中微子信号的搜寻,特别是来自银河系中心或矮星系团的湮灭或衰变产物。 3. 对撞机实验: 概述大型强子对撞机(LHC)在寻找超对称粒子或额外维度产生的新粒子方面的努力。 我们将结合对星系旋转曲线、引力透镜效应和宇宙大尺度结构的分析,评估主流的暗物质候选者,如WIMPs和轴子(Axions)。 第二部分:恒星、星系与大尺度结构形成 本部分将焦点从宇宙整体转向了物质的聚集过程,探讨恒星如何诞生、演化,以及星系如何组织成我们今天观测到的宇宙网结构。 第四章:恒星的生命周期与核合成 恒星是宇宙中的“炼金炉”。本章将从分子云的引力坍缩开始,详细阐述恒星形成的早期阶段(前主序星)。随后,重点分析主序星的能量来源——核聚变反应(质子-质子链、CNO循环),以及不同质量恒星在主序后的命运:白矮星、中子星和黑洞的形成机制。我们将深入探讨超新星爆发(Ia型和II型)的物理过程,以及这些事件如何负责宇宙中重元素(铁及更重元素)的产生和播散。 第五章:星系的演化与形貌分类 本章系统梳理了星系的分类系统(哈勃音叉图),并探讨了不同类型星系(螺旋星系、椭圆星系、不规则星系)的形成与演化路径。我们将讨论星系合并(Major/Minor Merger)在塑造星系形态和驱动恒星形成爆发中的关键作用。此外,对星系形成模拟(如IllustrisTNG项目)的介绍,将帮助读者理解暗物质晕与星系形成之间的内在联系。 第六章:活动星系核(AGN)与超大质量黑洞 几乎所有大型星系的中心都潜伏着一个超大质量黑洞(SMBH)。本章将聚焦于SMBH的吸积盘物理过程,解释活动星系核(AGN)——包括类星体、塞弗特星系和射电星系——的辐射机制。重点讨论“共同演化”假说,即SMBH的增长与其宿主星系的恒星形成率之间存在的紧密耦合关系,并介绍最新的引力波观测对SMBH并合事件的间接探测。 第三部分:极端物理与现代观测技术 本部分深入探讨宇宙中最极端的环境,并介绍支撑前沿研究的先进观测工具。 第七章:黑洞与引力波天体物理学 黑洞是广义相对论的终极预言。本章将从理论上阐述史瓦西半径、克尔解,以及事件视界附近的物理现象。重点转向自2015年LIGO/Virgo首次探测以来彻底改变天体物理学面貌的引力波天文学。我们将分析双黑洞并合(BBH)、中子星并合(NSNS)所产生的引力波信号特征,以及多信使天文学(Multi-Messenger Astronomy)如何利用引力波、电磁波和中微子信息共同解析极端事件。 第八章:脉冲星与致密天体的精密测量 脉冲星,作为快速旋转的中子星,是宇宙中最精确的“时钟”。本章将介绍其电磁辐射机制、计时阵列(如NANOGrav)用于探测超低频引力波的原理。此外,我们将讨论使用脉冲星计时阵列来验证广义相对论在强引力场下的精确性,以及对脉冲星双星系统的观测如何帮助我们精确测量中子星的质量和方程状态(EOS)。 第九章:前沿望远镜技术与未来展望 现代天体物理学的发展严重依赖于观测技术的飞跃。本章将综述当前和未来的主要观测平台: 1. 太空望远镜: 介绍詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)在红外波段对早期宇宙星系和系外行星大气研究的突破性能力。 2. 地面大型望远镜: 探讨巨型多面望远镜(如ELT, TMT)在解决自适应光学限制方面的进展。 3. 射电干涉阵列: 聚焦于事件视界望远镜(EHT)对黑洞阴影成像的原理,以及平方公里阵(SKA)在研究宇宙21厘米谱线方面的潜力。 本书最后展望了量子引力、高能宇宙射线起源以及系外生命搜寻等跨学科领域的未来研究方向。它不仅是对现有知识的总结,更是对读者激发探索未知宇宙的无限热忱。

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