Adhesion Molecules

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出版者:Springer Verlag
作者:Ley, Klaus 编
出品人:
页数:309
译者:
出版时间:
价格:$ 213.57
装帧:HRD
isbn号码:9783764379742
丛书系列:
图书标签:
  • 细胞粘附
  • 免疫学
  • 分子生物学
  • 生物化学
  • 细胞生物学
  • 信号转导
  • 疾病机制
  • 药物靶点
  • 生物材料
  • 医学研究
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具体描述

Inflammatory cell recruitment requires the concerted action of at least five major sets of adhesion molecules: integrins, immunoglobulin-like molecules, selectins, carbohydrate structures serving as selectin ligands, and certain ectoenzymes. This volume gives a comprehensive overview on the most relevant leukocyte and endothelial adhesion molecules. The chapters are written by leaders in the field and focus on the biology, structure, function, and regulation of adhesion molecules. Currently approved adhesion molecule-based therapies are reviewed and an outlook for future approaches is also provided. The book is of interest to clinicians and scientists from immunology, physiology, cancer research, rheumatology, allergology, infectious diseases, gastroenterology, pulmonology and cardiology.

好的,这里为您撰写一本与《Adhesion Molecules》无关的书籍简介,力求详细、深入,不包含任何关于细胞粘附分子的内容,并以自然、专业的口吻呈现。 --- 《星辰的低语:超新星遗迹的物质构成与演化动力学》 作者: [请自行代入一位资深天体物理学家的名字] 出版社: [请自行代入一家专业科学出版社的名称] 版次: 2024年第一版 --- 导言:宇宙中的宏伟终章与新生的摇篮 宇宙的生命周期中,恒星的诞生与死亡是永恒的主题。当一颗大质量恒星耗尽其核心燃料,其不可避免的命运便是壮丽的终结——超新星爆发。这场宇宙中最剧烈的事件,不仅是恒星生命的句点,更是宇宙化学元素演化的关键驱动力。它们将生命所需的重元素抛洒至星际介质(ISM)之中,为下一代恒星、行星乃至生命的诞生奠定物质基础。 《星辰的低语:超新星遗迹的物质构成与演化动力学》是一部集理论模型、高精度观测数据分析和数值模拟于一体的专著。本书深入剖析了超新星爆发后留下的巨大能量场——超新星遗迹(Supernova Remnants, SNRs)——的物理过程、化学组成以及它们对周围星际环境的长期影响。 本书旨在为天体物理学、等离子体物理学以及高能天体物理领域的研究人员、博士后学者和高年级研究生提供一个全面而精深的参考框架。它超越了对SNR简单分类的描述,而是聚焦于驱动这些复杂系统的基本物理机制。 --- 第一部分:超新星的源头与爆发机制的精细剖析 本部分从恒星演化的末期开始,详细回顾了导致超新星爆发的两种主要途径:Ia型(热核失控)和II/Ib/Ic型(核心坍缩)。 第一章:前身星体的终局(The Precursor Star's Demise) 我们将探讨不同质量恒星如何在其生命末期形成铁核,以及在何种条件下会发生引力坍缩。对于核心坍缩超新星,详细讨论了中微子驱动的爆炸机制(Neutrino-driven mechanism)和反弹机制(Rebound mechanism)的物理细节,包括流体力学不稳定性(如浮力驱动的对流不稳定性,BDI)在爆炸初期的关键作用。对于Ia型超新星,则侧重于白矮星的质量积累、碳氧燃烧的触发条件,以及爆炸后留下的铁核或镍散布模型。 第二章:爆炸的初期信号与能量注入 超新星爆发是宇宙中最强大的瞬时事件之一。本章重点分析了爆发初期(爆发后数小时到数月)产生的激波传播特性。内容涵盖了冲击波(Shock Wave)的形成、能量的最初分配(动能、热能、辐射能),以及如何利用早期光变曲线(Light Curve)和光谱观测来反推爆炸的总能量(通常约为 $10^{51}$ 尔格)。 --- 第二部分:超新星遗迹的流体力学与热力学演化 本部分是全书的核心,集中于超新星爆发后数百年到数十万年间,爆炸产物与周围星际介质(ISM)相互作用的复杂动力学过程。 第三章:激波传播与相界面物理(Shock Propagation and Interface Physics) 超新星遗迹的演化由内向外,由高速的抛射物驱动的激波与周围的ISM发生碰撞和加热。本章详细阐述了谢多夫-泰勒(Sedov-Taylor)解析解的推导及其物理意义,并引入了更现实的、考虑了辐射冷却和磁场效应的修正模型。特别关注了激波界面的不稳定性,如瑞利-泰勒(Rayleigh-Taylor, RT)和开尔文-亥姆霍兹(Kelvin-Helmholtz, KH)不稳定性在物质混合和能量耗散中的角色。 第四章:多相介质中的辐射机制(Radiation Mechanisms in Multi-Phase Media) SNR发出的电磁辐射是研究其内部物理环境的主要窗口。本章深入探讨了在不同温度和密度条件下,遗迹中等离子体的辐射过程: 同步辐射(Synchrotron Radiation): 分析了高能电子在遗迹内部磁场中加速产生的宽带射电至X射线辐射。重点讨论了如何利用光谱指数来约束磁场强度和电子能谱的形貌。 热轫致辐射(Thermal Bremsstrahlung): 探讨了被激波加热到数百万开尔文的氧、硅、铁等元素所产生的软X射线发射,这是测量遗迹气体温度和丰度的关键手段。 谱线发射(Line Emission): 详细分析了由激波加热和电离等离子体产生的特定元素谱线(如O VI, Fe L-shell)如何揭示了遗迹中元素的化学演化历史。 第五章:磁场结构的重构与宇宙射线加速(Magnetic Field Reconstruction and Cosmic Ray Acceleration) 超新星遗迹被认为是银河系内高能宇宙射线(GCRs)的主要源头。本章聚焦于激波作为“粒子加速器”的物理过程。详细讨论了费米加速机制(Fermi Acceleration),特别是第一类费米加速(在激波前后的循环散射)。通过偏振观测数据,我们重建了SNRs内部和周围的磁场拓扑结构,并评估了不同类型SNRs(如蟹状星云型和更古老的遗迹)的累积效率。 --- 第三部分:化学富集与对星际介质的长期影响 本部分关注SNRs的最终“遗产”——它们如何重塑了星际化学,以及它们对周围恒星形成区域的影响。 第六章:元素的净产额与化学丰度地图(Net Elemental Yields and Abundance Mapping) SNRs是宇宙中除大爆炸之外,唯一能产生比氦重的元素的主要工厂。本章基于三维核合成模型,精确计算了不同质量前身星爆炸后,各种关键元素(如 ${}^{56} ext{Ni}$, $ ext{O}$, $ ext{Si}$, $ ext{Fe}$, $ ext{S}$, $ ext{Ar}$)的实际释放量。通过对解析出的X射线谱线的分析,我们绘制了遗迹内部的化学丰度图,并将其与太阳系原始丰度进行对比,从而推导银河系化学演化的时间尺度。 第七章:遗迹与星际介质的相互作用及能量反馈 一个成熟的SNR会形成一个巨大的、低密度的膨胀气泡,影响周围的ISM。本章探讨了以下关键问题: 1. 冷却与混合: 遗迹物质如何穿过并与冷、暖、热三相ISM进行能量和物质交换。 2. 喷流物质的弥散: 爆炸抛射物如何被星际介质的磁场线“捕获”并缓慢弥散,最终融入到新的分子云中。 3. 对恒星形成的影响: 强烈的激波冲击能否触发周围分子云的引力坍缩,从而促进新恒星的形成,或者其高能辐射能否抑制局部恒星的形成。 --- 结语:未解之谜与前沿观测 本书的最后一部分展望了超新星遗迹研究的前沿方向,包括对快速射电暴(FRBs)的潜在联系、利用詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)的红外观测来穿透尘埃研究低温遗迹相,以及对中微子天文学的整合应用。 《星辰的低语》不仅是理论和观测的汇编,更是一部关于宇宙物质循环和能量传递的史诗。它带领读者穿梭于亿万开尔文的等离子体和数百万光年的空间尺度之间,揭示了宇宙中最具破坏性但又最富于创造性的事件——超新星爆发——的深层物理原理。 --- 关键词: 超新星遗迹,激波物理,同步辐射,费米加速,星际介质,化学演化,高能天体物理,等离子体动力学。

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