神经内科疾病诊疗指南

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出版者:
作者:方思羽
出品人:
页数:832
译者:
出版时间:2005-6
价格:39.80元
装帧:
isbn号码:9787030131874
丛书系列:
图书标签:
  • 神经内科
  • 神经病学
  • 疾病诊疗
  • 临床指南
  • 医学参考
  • 神经系统疾病
  • 诊断
  • 治疗
  • 医师
  • 医学
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具体描述

《神经内科疾病诊疗指南》分为二篇,第一篇为总论,内容包括神经系统疾病病史采集和检查方法,常见症状与综合征,神经系统疾病的辅助检查、诊断原则及各种治疗方法。第二篇为各论,结合国内外本学科的新进展,按系统逐一介绍神经系统疾病的病因、诊断与治疗,其中还包括了某些神经系统疾病的全国性分类方法。附录中收入了神经内科常用药物、神经内科住院病历书写规范及某些神经系统疾病的病情、症状评分标准。

探寻宇宙奥秘:现代天体物理学前沿 图书简介 本书并非聚焦于人体的神经系统或临床医学领域,而是将读者的视野引向浩瀚无垠的宇宙深处,深入探讨二十一世纪天体物理学的最新进展、核心理论与观测突破。我们旨在构建一座桥梁,连接基础物理学原理与我们对宇宙起源、演化及其终极命运的理解。 第一部分:宇宙的宏大叙事——从大爆炸到结构形成 第一章:宇宙学的基石:标准模型与修正理论 本章将详尽阐述当前描述宇宙整体演化的“Lambda-CDM”模型(即包含暗能量$Lambda$和冷暗物质CDM的模型)。我们将从哈勃常数的测量争议入手,回顾宇宙微波背景辐射(CMB)——宇宙“婴儿期”的快照——的各项关键参数(如温度各向异性、偏振信息)。深入探讨普朗克卫星及其他地面观测项目提供的精确定量数据如何巩固了这一标准模型。 然而,宇宙学研究的魅力恰恰在于其未解之谜。本章后续将转向对标准模型局限性的探讨,详细解析“视界问题”、“平坦性问题”以及“磁单极子问题”,并系统介绍暴胀理论(Inflation Theory)的多种变体,如永恒暴胀、分层暴胀等,及其在解决早期宇宙难题方面的理论贡献和潜在观测信号。此外,我们将审视替代性引力理论,如修正牛顿动力学(MOND)和张量-矢量-标量引力(TeVeS),尽管它们在解释大尺度结构方面面临挑战,但为理解引力在极端条件下的行为提供了重要的思想实验。 第二章:暗物质的狩猎场:粒子物理的宇宙学前沿 暗物质,这种占据宇宙物质总含量约85%的神秘物质,是当前天体物理学中最迫切需要解决的问题之一。本章将全面梳理当前对暗物质的认知框架,从理论上探讨其候选者:弱相互作用重粒子(WIMPs)、轴子(Axions)、惰性中微子,以及更奇异的理论构造。 在观测层面,我们将详细介绍三大类探测策略: 1. 直接探测: 位于地下深处的氙气、氩气探测器如何试图捕捉暗物质粒子与原子核的弹性碰撞信号,分析阈值、背景抑制技术和最新实验结果(如XENONnT、LZ实验)。 2. 间接探测: 伽马射线望远镜(如费米-LAT、切伦科夫望远镜阵列CTA)如何搜寻由暗物质湮灭或衰变产生的特征性信号(如高能伽马射线、正负电子过量)。 3. 产生与对撞: 大型强子对撞机(LHC)如何尝试在极高能量下“制造”出新的、携带暗物质特征的粒子。 第三章:暗能量的本质:驱动宇宙加速膨胀的力量 暗能量,这一占据宇宙总能量密度约68%的实体,是导致宇宙加速膨胀的“反引力”效应。本章将深入剖析我们对暗能量的理解: 宇宙学常数(Vacuum Energy): 爱因斯坦的“最大错误”如今成为标准解释,但其理论值与观测值之间存在惊人的120个数量级的差异(真空灾难),这一矛盾是物理学中最严重的理论危机之一。 动态暗能量: 探讨第五种基本力——标量场(如Quintessence模型)——如何随时间演化,导致暗能量的密度变化。 观测证据与未来项目: 重点介绍通过“重子声学振荡”(BAO)和“弱引力透镜效应”(Weak Lensing)来精确测量宇宙膨胀历史的方法。着重介绍下一代大型巡天项目(如欧几里得空间望远镜、维拉·鲁宾天文台)如何通过精确绘制数十亿星系的位置和形状,以期分辨暗能量是常数还是动态实体。 第二部分:极端天体的物理学——时空扭曲与高能辐射 第四章:黑洞的几何与动力学:事件视界内外 黑洞是广义相对论最极端的预测。本章将超越史瓦西和克尔解的经典描述,进入现代黑洞物理的研究前沿: 吸积盘与喷流: 分析物质落入黑洞周围时形成的超高温吸积盘,以及如何通过磁场机制驱动出相对论性等离子体喷流(Jets),这些喷流是活动星系核(AGN)和微类星体(Microquasars)的主要辐射源。 引力波天文学的诞生: 详细阐述LIGO/Virgo/KAGRA合作组织如何探测到双黑洞并合、双中子星并合等事件。讨论这些观测如何检验广义相对论在强引力场下的有效性,以及它们对宇宙距离尺度的校准作用(标准警报器)。 事件视界望远镜(EHT)的突破: 剖析EHT如何合成出M87和人马座A的阴影图像,验证了黑洞视界的精确存在,并展望下一代EHT如何捕捉黑洞周围时变的物理过程。 第五章:中子星:极端物质的实验室 中子星是已知密度最高的宏观天体,其内部结构是检验量子色动力学和核物理的终极场所。 星震与脉冲星计时: 介绍快速射电暴(FRBs)的起源探索,特别是当它们被认为来自磁星(Magnetars)时,其机制如何与磁场重联和星震联系起来。讨论脉冲星作为高精度时钟,如何用于测试基础物理学(如寻找引力波的超低频背景)。 中子星并合与千新星(Kilonovae): 深入分析GW170817事件的意义,它证实了重元素(如金、铂)主要来源于中子星并合产生的快速中子俘获过程(r-process)。解析千新星的光谱和光变曲线如何揭示这些核合成事件的物理环境。 第三部分:星系的诞生与生命周期 第六章:星系形成与演化:从原初气体到成熟星系 本章追溯星系从宇宙“黑暗时代”结束到今天复杂形态的形成过程。 原初星系与再电离: 探讨第一批恒星(Population III Stars)的性质,以及它们发出的极端紫外线辐射如何逐步将宇宙中性的氢原子(在暴胀后形成)重新电离化的历史进程。 暗物质晕与星系并合: 阐述星系在暗物质晕中的成长模型,以及星系并合(Major/Minor Mergers)在塑造螺旋星系、椭圆星系以及不规则星系中的关键作用。 宇宙学模拟: 重点介绍IllustrisTNG、EAGLE等大型数值模拟项目,它们如何整合了流体力学、恒星形成反馈、AGN反馈等复杂物理过程,以复现我们今天观测到的宇宙结构。 第七章:星际介质(ISM)的物理化学与恒星形成 恒星的诞生与死亡,以及它们对周围环境的反馈,是驱动星系演化的核心机制。 分子云的物理特性: 探讨如何利用毫米波和亚毫米波观测(如ALMA)研究冷气体云的温度、密度和化学成分,这些是恒星形成的直接前体。 恒星反馈机制: 分析大质量恒星生命终结时产生的超新星爆发,如何通过冲击波加热和吹散周围气体,从而调节区域内的恒星形成率。详细介绍辐射压力和恒星风在星系尺度上对气体流出的影响。 结语:未来的观测窗口 本书最后将展望未来十年内即将投入使用的关键观测设施,如詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)在红外波段对早期宇宙的穿透能力,以及下一代地面巨型望远镜(如ELT、TMT)在解析系外行星大气和近场宇宙学方面的潜力。我们总结了当前物理学理论面临的几大挑战,并激发读者对这些跨越天文、粒子物理和引力理论的交汇领域的持续探索热情。本书力求为对宇宙运行机制充满好奇心的读者提供一个深入、全面且前沿的现代天体物理学图景。

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