基础生物化学题解

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出版者:科学出版
作者:郭静成 编
出品人:
页数:266
译者:
出版时间:2002-2
价格:26.00元
装帧:
isbn号码:9787030094704
丛书系列:
图书标签:
  • 生物化学
  • 生化
  • 题解
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具体描述

《基础生物化学题解》是在深受读者欢迎的第一版基础上修订而成,共包含14章,立题251个,基本包括了国内高等院校基础生物化学和普通生物化学教学大纲的主要内容。要点问答部分设计新颖,以问题的形式,提出并解答生物化学课堂需要讲授的要点和难点,便于学生快速自学与复习,达到事半功倍的效果。另外每章后面均附有练习题及参考答案,帮助读者举一反三,融会贯通。

《基础生物化学题解》由具有多年丰富教学经验的老教师编写,针对生物化学初学者的学习和复习而设计,不仅适合在校学生阅读参考,对于准备参加研究生入学考试、自学考试的学生也是一本很有用的参考读物。

好的,这是一本关于宇宙学与弦理论前沿探索的图书简介。 --- 宇宙的织锦:从量子泡沫到多重宇宙的图景 图书简介 本书并非旨在为初学者提供基础科学概念的梳理,而是面向对现代物理学、宇宙学、高能理论有深入兴趣的读者,深入探讨当前物理学界最前沿、最富有挑战性的领域——量子引力、弦理论及其在理解宇宙终极结构中的应用。我们不会触及细胞呼吸链或酶动力学等生物化学领域的基础知识,而是将目光投向时空的结构、物质的最小单元以及宇宙诞生之初的奥秘。 本书的核心结构围绕三大支柱构建:量子引力的困境、弦论的数学框架与物理推断,以及宇宙学观测与理论的交汇点。 第一部分:时空尽头的幽灵——量子引力的挑战 引力,由爱因斯坦的广义相对论所描述,是宏观宇宙的基石。然而,当我们将视角缩小到普朗克尺度(约 $10^{-35}$ 米)或探讨黑洞的奇点时,牛顿力学和相对论的经典描述开始崩溃,量子力学必须介入。本部分详细剖析了这一根本性的理论冲突。 1. 经典引力的局限与量化尝试: 我们首先回顾了广义相对论在强场条件下的不完备性,特别是黑洞奇点和宇宙大爆炸初期的信息悖论。随后,我们将审视早期尝试将引力量子化(如通过微扰论)所遇到的灾难性发散问题。这些问题的根源在于,引力子的自相互作用使得在高能下无法进行有效的重整化。 2. 圈量子引力(Loop Quantum Gravity, LQG)的几何化路径: 作为广义相对论的一种背景无关的量子化方案,LQG 试图将时空本身视为由离散的“量子”构成的网络。本章详细解析了“自旋网络”(Spin Networks)和“自旋泡沫”(Spin Foams)的数学结构,它们是描述量子化空间几何的基本对象。我们将讨论 LQG 如何在理论上“解决”奇点问题,代之以“大反弹”(Big Bounce)的概念,即宇宙可能经历了一次从收缩到膨胀的过渡,而非单点爆炸。 3. 施温格的非微扰方法回顾: 尽管 LQG 占据主流,我们仍需回顾早期由施温格提出的非微扰方法,探讨其在引力理论中的潜力与局限,特别是关于如何定义一个具有物理意义的“引力场方程”的量子版本。 第二部分:统一的乐章——弦理论的深度剖析 弦理论是目前最有希望实现“万有理论”(Theory of Everything)的候选者,它假设基本粒子并非点状,而是微小的、振动的能量弦。本部分是本书的理论核心,深入挖掘弦论的数学深度及其对粒子物理学的革命性影响。 1. 从玻色子弦到超弦: 我们将从最基础的玻色子弦理论讲起,探讨其对“tachyon”(超光速粒子)的预言所暴露出的不稳定性。随后,引入超对称性(Supersymmetry, SUSY)的概念,这不仅解决了玻色子弦理论的内在矛盾,也使得费米子(如电子、夸克)能够被纳入框架。我们将详细介绍 I 型、IIA 型、IIB 型、异构弦理论(Heterotic SO(32) 和 $E_8 imes E_8$)的分类及其对应场的谱。 2. 卡拉比-丘流形与额外的维度: 弦论要求时空存在十维(或十一维)。为了与我们可观测的四维世界相符,多余的维度必须被“卷曲”起来(Compactification)。本章重点研究卡拉比-丘(Calabi-Yau)流形作为卷曲紧致空间的数学结构,以及不同紧致化方式如何导致不同的低能有效场论,从而预言出不同的粒子谱和耦合常数。 3. M 理论与对偶性革命: 随着研究深入,人们发现五种超弦理论在特定极限下是相互关联的,这种深层联系由皮塔·霍夫(Pieter Hoft)提出的“对偶性”概念所统一。最终,这些联系汇聚于一个假想的十一维理论——M 理论。我们将探讨 M 理论如何通过布兰(Branes,膜)的概念,将点状粒子和一维弦扩展到更高维度的对象,并分析如何利用 T-对偶、S-对偶等工具,在不同的理论之间进行映射和计算。 4. AdS/CFT 对应: 这是弦论中最具操作性的工具之一,它揭示了引力理论(在反德西特空间 AdS 中)与共形场论(CFT,通常描述无引力的边界)之间的精确对偶关系。本部分会展示如何利用这一对应关系,计算原本难以处理的强耦合场论问题(如夸克-胶子等离子体),并讨论其在信息论和黑洞熵计算中的深远意义。 第三部分:观测的边界与宇宙学的前沿 理论物理的价值最终必须通过观测来验证。本书的最后一部分,将理论框架应用于对宇宙学的理解,探讨弦论和量子引力如何影响我们对宇宙起源和演化的认识。 1. 暴胀理论与宇宙微波背景(CMB): 虽然暴胀理论是标准宇宙学模型的基石,但其驱动机制(inflaton 场)的本质仍是未解之谜。我们将探讨弦论景观(String Landscape)如何为暴胀场提供候选者,以及弦论对原初引力波特征张量/标量比(r)的预测限制。本书将详细分析 CMB 中的 B 模式极化作为探测暴胀期引力的关键窗口。 2. 黑洞热力学与信息悖论的终结? 霍金辐射揭示了黑洞具有熵,这暗示了引力场的热力学本质。我们深入研究贝肯斯坦-霍金熵的微观起源,特别是在 $ ext{AdS}/ ext{CFT}$ 框架下,如何通过对边界 CFT 的精确计算,来重现黑洞的半经典熵公式。本书将探讨火墙(Firewall)悖论及其潜在的解决方案,力求提供一个关于信息是否真正丢失的最新理论观点。 3. 景观、人择原理与可观测性: 弦论的紧致化过程可以产生数量极其庞大的有效真空(“景观”)。本章讨论了统计学意义上的“人择原理”在解释当前物理常数(如宇宙学常数 $Lambda$)中的地位,并审视了检验极高能物理理论(如弦论)的根本性困难,以及如何在低能物理中寻找间接的“化石证据”。 --- 本书假设读者具备扎实的微积分、线性代数基础,并对高等数学物理(如微分几何和群论)有基本了解。它不是一本入门读物,而是一份深入前沿的理论导览,旨在揭示当前物理学最宏大、最精妙的谜题。 目标读者: 理论物理、高能物理、宇宙学方向的研究生、博士后研究人员,以及具有深厚数学物理背景的资深爱好者。 ---

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读后感

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用户评价

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这本书的语言风格非常具有个人特色,带着一种略显老派的学者风范,文字精准而富有节奏感,读起来有一种沉静的力量。作者似乎不太在意使用时下流行的“口语化”表达,而是坚持使用规范、严谨的学术术语,这使得整本书的基调保持高度的一致性和权威性。我特别喜欢书中穿插的一些历史背景介绍,比如某个关键概念是如何被发现的,哪位科学家做出了突破性的贡献。这些小插曲不仅丰富了内容,也让冰冷的化学反应多了一丝人文色彩,让我能够更好地理解科学是如何一步步发展至今的。这种叙事方式,让学习过程不再是枯燥的知识点堆砌,而更像是一场探寻真理的旅程。尽管有些读者可能会觉得这种文风稍显古板,但我恰恰很欣赏这种对知识的敬畏感和对表达的克制。它像一位老教授在讲台上娓娓道来,每一个字都经过深思熟虑,值得我们细细品味和尊重。

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这本书的封面设计得非常朴实,没有任何花哨的元素,黑色的背景上用白色粗体字印着书名,给人一种严肃、专业的印象。我最初拿到这本书,是想找一本能系统梳理基础生物化学核心概念的参考书。我希望它能像一位耐心的导师,一步步引导我理解那些看似晦涩难懂的代谢途径和分子结构。读完前几章后,我发现它的编排结构非常清晰,从宏观的生物大分子讲起,逐步深入到酶促反应的动力学和复杂的细胞信号传导。尤其值得称赞的是,它在解释某些关键概念时,总能提供非常生动的类比,让初学者也能迅速抓住要点。例如,在阐述ATP的能量传递机制时,作者没有停留在教科书式的描述,而是巧妙地将其比喻为能量的“货币”,在细胞内流通,这种方式极大地降低了理解的门槛。不过,对于一些追求更深层次、更前沿研究的读者来说,这本书的深度可能还略显不足,它更侧重于打下坚实的基础,而非探索最新的研究进展。总体而言,作为一本巩固基础知识的读物,它无疑是称职的,甚至可以说,它是一本值得反复翻阅的工具书。

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说实话,这本书带给我的惊喜主要来自于它在“解题思路”上的独到见解。市面上的很多参考书,无非是把课本的知识点重新排列组合,然后给出一个标准的答案。但这本《基础生物化学题解》明显不是走这条老路的。它在每一个例题后面,都会花费大量的篇幅去剖析“为什么”要用这种方法来解题,它会详细分析其他可能的解题误区,并给出纠正性的指导。这让我真正体会到了举一反三的精髓。我尤其欣赏作者在讲解那些涉及计算和定量的题目时所展现出的逻辑严密性,每一步推导都清晰可见,绝不含糊其辞。对于那些在练习和考试中感到迷茫的同学来说,这本书的价值就体现出来了——它不仅告诉你答案是什么,更重要的是,它训练了你的思维方式。这对于提升应试能力和培养科学思维都是极其有益的。我感觉自己不再是被动地接受知识,而是在积极地构建解决问题的框架。

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这本书给我最大的感受是,它似乎是为“已经有一定基础,但想进一步精进细节”的读者群体量身定制的。它没有花太多篇幅去重复介绍DNA的双螺旋结构或者蛋白质的基本组成这些入门级的内容。相反,它一上来就扎得很深,比如对特定酶促反应的立体选择性、复杂脂质代谢的调控网络,都有非常深入的探讨。这对我来说既是挑战也是机遇。挑战在于,如果基础不牢,读起来会感觉像在“爬陡坡”,每走一步都需要查阅其他资料来辅助理解。但机遇在于,一旦你跟上了作者的思路,你会发现自己对生物化学的理解达到了一个全新的高度。它提供的知识点密度非常高,几乎没有水分,每一句话都可能藏着一个需要仔细体会的关键信息。我必须承认,我不得不放慢阅读速度,常常需要停下来,结合网络上的三维模型或者更基础的文献来消化这些信息。所以,对于纯粹的新手,我可能不会首推这本书,但对于备考高阶课程或者研究生的朋友,这本书绝对能成为你的案头利器。

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这本书的排版实在是太糟糕了,简直像是在挑战读者的耐心极限。我本以为是一本严谨的学术著作,结果打开后发现,文字的行距和字间距都挤得让人喘不过气来,很多图表的质量也十分粗糙,有些箭头指向模糊不清,看着让人非常费神。我花了大量时间去辨认那些本应清晰明了的化学反应式,这极大地分散了我的注意力。我不得不承认,这本书在内容组织上还是有其独到之处的,它将复杂的生物化学过程拆解成了许多可以独立理解的小模块,这对于碎片化学习者来说无疑是个福音。但是,这种结构上的优点完全被阅读体验上的巨大缺陷所掩盖了。我非常期待作者能对这本书进行一次彻底的视觉和排版上的革新,如果内容本身是金子,那么这糟糕的“外包装”完全让它的价值大打折扣。我个人建议,如果出版社要再版,务必投入资源重新设计插图和布局,让读者能够更舒适、更高效地吸收知识,而不是在与印刷质量作斗争。

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