医学考研真题精解

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出版者:北京大学医学出版社
作者:李良
出品人:
页数:238
译者:
出版时间:2006-6
价格:25.80元
装帧:
isbn号码:9787811160376
丛书系列:
图书标签:
  • 医学考研
  • 真题
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具体描述

本丛书收集了全国几十所医学院校硕士研究生入学考试专业基础课和专业课的几千道历年真鼂!在同类书中收集医学院校最全、真题量最多!并按教学章节对各校真题归类、真题均注明了年份,并附有答案和精辟解析。研读本书后,老先生就会对所报考学校致的考试重点、常考内容、考试形式及历年来考题的演变等重要信息了然于胸,短时间内取得事半功倍的效果!其作用是普通的考研习题集所不可比拟的。在公共课考试与共他考生几乎同一起跑线的前提下,使广大考生能在专业基础课和专业课考试中势如破竹、取得高分、考研成功!

好的,这是一份关于另一本图书的详细简介,完全不涉及您提到的《医学考研真题精解》。 --- 《现代神经科学前沿进展与临床应用》 图书简介 导言:解码大脑的奥秘与未来的挑战 《现代神经科学前沿进展与临床应用》是一部面向神经科学研究人员、高年资住院医师、专科医师以及对神经生物学深度探索有浓厚兴趣的读者的专业学术著作。本书的核心目标在于系统梳理和深入剖析当代神经科学领域最活跃、最具突破性的研究方向,并着重探讨这些基础研究如何有效地转化为临床诊断、治疗策略及康复实践中的创新应用。 本书的编撰汇集了来自全球顶尖研究机构的资深专家和一线临床医生的智慧与经验,力求在保持学术严谨性的同时,确保内容的广度与深度达到行业领先水平。全书结构紧凑,逻辑清晰,旨在为读者构建一个从分子机制到宏观网络,再到临床转化的完整认知框架。 第一部分:神经生物学的分子与细胞基础——重塑认知边界 本部分深入探讨了神经科学的基石——神经元和胶质细胞的精细调控机制。我们摒弃了传统的教科书式描述,转而聚焦于近期在以下领域取得的突破性进展: 1. 神经元信号转导的动态调控: 详细解析了离子通道蛋白(如电压门控钠通道、钙敏感受体)的结构生物学新发现,及其在神经兴奋性调节中的非经典作用。重点阐述了内质网应激与线粒体功能障碍在细胞存活和死亡通路中的关键节点。我们特别引入了新兴的“第二信使网络”理论,探讨了钙离子、环磷酸腺苷(cAMP)和肌醇三磷酸(IP3)在突触可塑性与长期记忆形成中的时空精确控制。 2. 胶质细胞的重新定义: 胶质细胞,尤其是星形胶质细胞和小胶质细胞,不再被视为单纯的“支持细胞”。本书用大量篇幅介绍了它们在突触修剪、免疫监视和血脑屏障(BBB)维持中的主动性角色。针对炎症微环境的形成,我们深入分析了小胶质细胞的M1/M2表型转换及其对神经退行性疾病进程的决定性影响。针对BBB的分子机制,我们探讨了转运蛋白的生理功能及其在药物递送中的潜力与限制。 3. 表观遗传学在神经可塑性中的作用: 阐述了DNA甲基化、组蛋白修饰(如乙酰化和甲基化)以及非编码RNA(miRNA和lncRNA)如何通过调控基因表达的持久性变化,实现对环境刺激的适应性反应。对特定学习记忆任务中关键基因的表观遗传重编程进行了案例分析。 第二部分:脑网络与认知功能——复杂系统的解码 本部分将视角提升至网络层面,关注大规模脑区的相互作用如何产生高级认知功能,并追踪网络功能障碍在精神和神经系统疾病中的体现。 1. 神经环路的高级分析技术: 重点介绍了光遗传学(Optogenetics)、化学遗传学(Chemogenetics)以及新一代双光子钙成像技术在活体动物模型中对特定环路的实时监测与操控。通过这些技术,我们得以解析奖励、决策制定和情绪调节的核心环路结构,如多巴胺能通路与前额叶皮层之间的精确耦合。 2. 默认模式网络(DMN)的深入研究: DMN作为人脑在静息状态下的核心网络,其功能异常与抑郁症、阿尔茨海默病密切相关。本书详细分析了DMN内部连接性的变异性,并探讨了如何通过经颅磁刺激(TMS)或经颅直流电刺激(tDCS)等无创脑刺激技术来调节DMN的连接强度,以期改善临床症状。 3. 感觉信息处理的整合: 关注视觉、听觉和体感皮层如何通过皮层柱和跨皮层连接进行高效的信息整合。探讨了“自上而下”预测编码模型在解释知觉形成中的优势,并结合功能性磁共振成像(fMRI)数据,展示了预测误差信号在大脑中的表征方式。 第三部分:前沿临床转化——从实验室到病床 本部分是本书的临床核心,着重展示基础研究成果如何直接指导神经系统疾病的诊断和治疗策略的革新。 1. 神经退行性疾病的生物标志物与早期干预: 针对阿尔茨海默病(AD)和帕金森病(PD),本书侧重于新型生物标志物的探索,包括血清中游离的Aβ寡聚体、Tau蛋白的磷酸化状态,以及小胶质细胞活化相关的PET示踪剂。在治疗方面,我们详细评估了针对Tau蛋白的抗体治疗的最新临床试验数据,以及利用基因编辑技术(如CRISPR/Cas9)纠正特定遗传性神经病变的可行性。 2. 难治性癫痫的精准治疗: 结合癫痫灶的皮层起源与传播机制研究,探讨了立体定向电生理监测(SEEG)在定位病灶中的精确性。针对药物难治性病例,我们分析了深度脑刺激(DBS)在海马结构和前脑束的应用指南,并展望了利用靶向性基因疗法调控异常兴奋性神经元的潜力。 3. 卒中后的神经可塑性促进与功能重建: 强调急性期后的恢复性神经科学。除了传统的物理治疗,本书详细介绍了利用药物(如去甲肾上腺素再摄取抑制剂)或非侵入性刺激技术(如rTMS)来“打开”皮层可塑性窗口,从而增强功能性康复训练效果的机制与方案。对运动想象与镜像疗法的神经生理学基础进行了细致的解构。 4. 精神障碍的神经生物学模型: 针对重度抑郁症(MDD)、精神分裂症(SCZ)和自闭症谱系障碍(ASD),本书整合了全基因组关联研究(GWAS)的发现与结构/功能影像学数据。重点讨论了特定神经递质系统(如谷氨酸和GABA系统)失衡在SCZ发病中的作用,以及针对突触连接缺陷的药物靶点筛选策略。 结语:未来展望 《现代神经科学前沿进展与临床应用》的最后,我们展望了下一代神经科学研究的重点:利用人工智能和大数据技术分析复杂的组学数据和影像数据,加速新药的发现进程,并实现真正意义上的个体化神经医学。本书旨在成为驱动该领域未来创新的重要思想引擎。 ---

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