Stem Cells in the Nervous System

Stem Cells in the Nervous System pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

☆☆☆☆☆
出版者:Springer Verlag
作者:Prochiantz, Alain
出品人:
页数:196
译者:
出版时间:
价格:$ 179.67
装帧:HRD
isbn号码:9783540205586
丛书系列:
图书标签:
  • Stem Cells
  • Nervous System
  • Neuroscience
  • Regenerative Medicine
  • Cell Biology
  • Neural Regeneration
  • Brain
  • Spinal Cord
  • Neurodevelopment
  • Tissue Engineering
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具体描述

After 40 years of research, scientists have confirmed that persistent neurogenesis occurs in the adult mammalian brain. The obvious next question is: "Are the newly generated neurons functional?" If so, "What are the functions of these new neurons?" This volume intends to clarify both questions by providing the latest data available.

好的,这是一本关于神经系统发育、功能与疾病的综合性教材的简介,其内容完全不涉及干细胞在神经系统中的应用: 《神经系统:结构、功能与疾病的分子基础》 一本深入探索神经科学核心原理的权威著作 本书是一部面向高等院校神经科学、生物医学工程、药学及相关领域学生的综合性教材。它以严谨的科学态度和清晰的逻辑结构,全面阐述了哺乳动物神经系统的精妙组织、复杂功能以及由此衍生的重大疾病的分子和细胞机制。本书旨在为读者建立一个坚实的神经科学知识框架,理解神经系统的构建蓝图、信号传递的物理化学原理,以及功能障碍背后的病理生理学基础。 第一部分:神经系统的宏观与微观构建 本部分聚焦于神经系统的解剖学组织,从整体结构到细胞层面的精细构造进行详细描绘。 第1章:神经系统的概述与发展框架 本章首先介绍中枢神经系统(CNS)和周围神经系统(PNS)的总体划分,强调神经系统作为信息处理网络的中心地位。随后,我们将追溯神经系统的胚胎发育轨迹,详述神经板的形成、神经嵴的迁移以及早期神经管的折叠过程,为后续理解结构形成奠定基础。 第2章:神经元的形态学与细胞类型 重点分析神经元的结构组成——胞体、树突和轴突的形态多样性。我们将分类介绍不同形态的神经元(如浦肯野细胞、锥体细胞)及其在特定脑区的分布。此外,本章也会详述神经胶质细胞(星形胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞)的形态特征及其在维持神经环境稳定中的关键作用,强调它们是神经元功能支持的基石。 第3章:中枢神经系统的分区与功能定位 深入探讨大脑和脊髓的组织架构。详细描述大脑皮层的六层结构、皮层柱的概念,以及不同脑叶(额叶、顶叶、颞叶、枕叶)在高级认知功能中的特有贡献。脊髓的灰质和白质结构、神经束的走向和投射也被清晰地勾勒出来,为理解运动和感觉信息上传下达的通路做好准备。 第4章:突触的结构与信号转导 本章是理解神经信息处理的核心。我们精确描绘化学突触和电突触的超微结构。重点解析化学信号的传递过程,包括囊泡的装载、释放、受体结合以及后膜电位的产生。针对不同类型的受体(离子型与代谢型),阐述它们如何介导快速和慢速的神经信号效应。 第二部分:神经功能的分子与电生理基础 本部分从物理化学和分子生物学的角度,剖析神经系统如何实现信息编码、传递与整合。 第5章:静息膜电位与动作电位的产生 本章深入解释离子跨膜分布的物理基础,利用能斯特方程和高德曼方程阐述静息膜电位的形成机制。随后,详细讲解动作电位的整个循环:去极化、复极化和超极化,重点分析电压门控钠离子通道和钾离子通道的动态变化,以及不应期的生物学意义。 第6章:突触传递的分子机制与神经递质 全面梳理主要的神经递质系统,包括乙酰胆碱、单胺类(多巴胺、去甲肾上腺素、血清素)、氨基酸类(GABA、谷氨酸)和肽类递质。对于每种递质,我们不仅关注其合成、储存和降解的生化路径,更探讨它们如何通过不同的受体亚型精确调控下游信号通路,实现信息的特异性传递。 第7章:神经可塑性:学习与记忆的细胞基础 本章聚焦于神经系统的动态适应性。详细阐述突触长期增强(LTP)和长期抑制(LTD)的分子机制,特别是NMDA受体在钙离子内流、CaMKII激活以及AMPA受体功能调整中的核心作用。本部分将学习和记忆过程与特定的神经环路(如海马体)的功能关联起来。 第8章:感觉与运动系统的信号通路 本章应用前述的电生理和化学原理,解析感觉信息的编码和传导。从外周感受器(如机械感受器、化学感受器)的转导过程,到信息如何通过脊髓上行通路到达感觉皮层。在运动系统方面,系统描述皮质脊髓束的结构、基底神经节和脑干在运动规划和协调中的作用,以及神经肌肉接头的信号传递。 第三部分:神经系统疾病的病理生理学 本部分着眼于神经功能失常的临床表现,聚焦于当前主要神经系统疾病的病因学、分子靶点和潜在的治疗策略(不涉及再生医学)。 第9章:神经退行性疾病的分子病理 本章集中讨论阿尔茨海默病(AD)、帕金森病(PD)和肌萎缩侧索硬化症(ALS)的病理特征。详细分析Aβ淀粉样蛋白的沉积、Tau蛋白的过度磷酸化在AD中的作用;以及PD中多巴胺能神经元的选择性丢失、路易小体的形成。重点阐述蛋白质错误折叠和聚集如何导致细胞内稳态破坏和神经元死亡的级联反应。 第10章:神经炎症与自身免疫性疾病 探讨神经胶质细胞在神经炎症中的双重角色。详细描述小胶质细胞被激活后的细胞因子释放及其对神经元和突触的毒性效应。重点剖析多发性硬化症(MS)的病理机制,即T淋巴细胞介导的对髓鞘的选择性攻击,及其导致的脱髓鞘和传导阻滞。 第11章:中风与创伤性脑损伤 分析缺血性中风和出血性中风的病理生理过程。对缺血级联反应(兴奋性毒性、钙超载、自由基生成)进行深入解析。在创伤方面,讨论原发性损伤后的继发性损伤机制,包括兴奋性氨基酸的过度释放和细胞凋亡的发生。 第12章:精神障碍的神经生物学模型 本章从神经递质失衡的角度审视主要的精神疾病。详细探讨精神分裂症中多巴胺假说和谷氨酸能假说的证据,以及抑郁症中单胺类神经递质调控的理论。此外,还将涉及焦虑症和成瘾行为的神经环路基础,特别是奖赏通路(如伏隔核)的异常活动。 总结与展望 全书最后总结神经科学的跨学科性质,强调结构与功能、分子机制与临床表现的紧密关联。本书旨在培养学生用多层次的视角分析复杂的神经系统问题,为未来在神经生物学研究和临床转化领域的发展打下坚实的基础。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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从一个对哲学和伦理学交叉领域感兴趣的读者的视角来看,这本书在技术讨论之外,隐晦地触及了许多深刻的问题。虽然它专注于细胞生物学,但对“神经系统可塑性的极限”和“身份的连续性”的探讨,使人不禁思考:如果我们可以持续替换或修复大脑中功能受损的部分,一个人的认知和自我意识是否会受到影响?书中对体外培养的神经元网络成熟度的讨论,尽管是科学层面的,却也引发了关于“何为功能性”的界限。此外,关于胚胎干细胞的使用,虽然书中主要聚焦于科学方法,但其对高级别多能性的深入挖掘,不可避免地与生命起源和干预的伦理边界产生了微妙的关联。这本书在介绍令人振奋的再生医学潜力时,也默默地设置了对我们作为人类,应如何审慎对待生命工程的学术边界的思考起点。这种在硬科学叙事下涌动的思辨张力,让这本书的阅读体验远超一本单纯的技术手册。

评分☆☆☆☆☆

阅读这本书的体验,更像是在进行一场穿越时空的史诗级探索。作者以极其宏大且富有文学性的笔触,勾勒出了神经系统在进化过程中,如何逐步发展出利用干细胞进行修复和更新的能力。它从脊椎动物的演化史切入,对比了不同物种——从鱼类惊人的神经再生能力到哺乳动物相对受限的修复潜力——背后的干细胞生物学差异。这种宏观视野让我暂时跳出了实验室里对单一细胞系的纠结,开始思考神经系统的整体稳态和适应性策略。书中对“神经发生壁龛”的地理学和功能性描述尤其引人入胜,仿佛在地图上标注出大脑和脊髓中那些永不停歇的“生命工厂”。特别是关于成年海马体和室管膜下区(SVZ)的详细介绍,不仅展示了这些区域如何持续产生新的神经元以支持学习记忆和嗅觉,还探讨了环境压力(如压力、锻炼)如何调节这些区域的产出速度。这本书成功地将冰冷的科学数据包裹在引人入胜的生物学叙事中,让阅读过程充满发现的乐趣。

评分☆☆☆☆☆

作为一名分子生物学研究者,我主要关注的是干细胞自我更新和谱系限制的遗传调控网络。这本书在基因组学和表观遗传学层面展现出的深度令我印象深刻。它详尽地梳理了关键转录因子家族,如SOX家族、HOX家族以及各种核受体,是如何协同作用,决定干细胞是保持未分化状态还是启动神经系谱分化。更让我感到兴奋的是,它对染色质重塑和非编码RNA(如miRNAs和lncRNAs)在神经发生时间调控中的动态作用进行了细致的描绘。举例来说,书中对特定组蛋白修饰(如H3K27me3和H3K4me3)在神经祖细胞激活或抑制状态下分布模式的讨论,非常有启发性。我常常在想,我们如何才能更精准地“解锁”或“锁定”成年神经干细胞的潜能,这本书提供了一套完整的分子工具箱视图。虽然有些章节的实验设计讨论略显陈旧,但其对基础调控机制的阐述依然是无可替代的参考。总而言之,对于追求分子层面上精准控制的科学家来说,这本书是一本不可多得的案头工具书,它提供了理解生命“编程”奥秘的深刻洞见。

评分☆☆☆☆☆

这本关于神经系统干细胞的书籍,从我一个研究神经退行性疾病的临床医生的角度来看,简直是一座知识的宝库。我尤其欣赏它对干细胞分化为特定神经元类型,比如运动神经元和感觉神经元,过程中涉及的分子机制的深入剖析。书中详细阐述了调控干细胞命运决定的信号通路,比如Wnt、Hedgehog和Notch通路,它们在胚胎发育和成年神经发生中的作用被描绘得淋漓尽致。对于我关注的肌萎缩侧索硬化(ALS)这类疾病,了解健康神经元是如何形成和维持的,是探索替代疗法的基石。书里不仅仅停留在理论层面,它还花了相当大的篇幅讨论了从诱导多能干细胞(iPSCs)向功能性神经元转化的最新技术进展,包括CRISPR/Cas9介导的基因编辑在修复遗传性神经病变中的潜力。虽然内容极其专业,但作者的叙述逻辑清晰,使得即使是跨学科背景的读者也能抓住核心要点。我特别喜欢其中关于“微环境”如何影响干细胞行为的章节,它强调了神经胶质细胞和细胞外基质在构建适宜的神经发生“生态位”中的关键作用,这为我们未来设计体内移植策略提供了重要的思路。这本书无疑为我们这些临床工作者架起了一座从基础研究通往转化医学的坚实桥梁。

评分☆☆☆☆☆

我是一名专注于生物材料和组织工程的工程师,对这本书的“应用前景”部分评价极高。它非常务实地指出了当前将神经干细胞用于修复创伤性脑损伤(TBI)和脊髓损伤(SCI)所面临的工程学难题。书中不仅提及了传统的细胞移植方法,还深入探讨了生物支架材料的设计原则,比如如何构建具有电学和机械性能的导电水凝胶来模拟天然细胞外基质,从而更好地引导干细胞向所需的神经通路方向生长和迁移。对于如何克服移植细胞的免疫排斥和低存活率问题,书中也提供了前沿的解决方案思路,例如将干细胞包裹在生物相容性微囊中。最让我感兴趣的是,作者探讨了利用3D生物打印技术构建功能性类器官模型,用以模拟神经系统疾病的病理过程并筛选药物。这本书的价值在于,它清晰地展示了“如何制造”和“如何集成”这些生物学实体,为我们跨学科的合作提供了共同的语言和目标。

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