Free Radicals in Brain Physiology and Disorders

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出版者:Academic Pr
作者:
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1996-10
价格:USD 100.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780125434454
丛书系列:
图书标签:
  • Free Radicals
  • Brain Physiology
  • Neurological Disorders
  • Oxidative Stress
  • Neurodegeneration
  • Brain Health
  • Reactive Oxygen Species
  • Antioxidants
  • Neuroscience
  • Pathophysiology
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具体描述

动态平衡的守护者:神经信号传递与脑功能调控 本书深入探讨了大脑这一复杂而精密的系统如何通过精妙的神经信号传递机制来维持其正常的生理功能,以及在这些关键过程中出现异常时,如何可能引发或加剧一系列脑部疾病。我们不仅将目光聚焦于神经元个体的工作原理,更着重于它们之间协同合作、构建起庞大神经网络的动态过程。 神经信号传递的基石:离子通道与神经递质 神经信号传递的核心在于细胞膜内外离子浓度的瞬息变化,这由膜上数量繁多、种类各异的离子通道精密调控。我们将详细解析不同类型的离子通道,包括电压门控通道、配体门控通道以及机械门控通道,它们如何根据特定的电化学梯度和分子信号,选择性地开放或关闭,从而产生动作电位和突触后电位。 同时,神经递质作为信息传递的化学信使,在突触间传递信号方面起着至关重要的作用。本书将系统介绍主要的神经递质家族,如谷氨酸、GABA、乙酰胆碱、多巴胺、血清素等,阐述它们在突触前释放、在突触间隙结合于特异性受体,以及在突触后引发兴奋性或抑制性反应的完整过程。我们将深入剖析不同受体亚型的结构和功能,以及它们如何介导不同的下游信号通路,从而影响神经元的兴奋性、可塑性和功能状态。 神经网络的协调:兴奋与抑制的舞蹈 大脑的强大功能并非源于孤立的神经元,而是建立在由无数神经元组成的复杂网络之上。本书将着重阐述神经网络中兴奋性和抑制性信号传递之间的微妙平衡。健康的脑功能高度依赖于这种平衡,它确保了信息的有效传递,同时也防止了神经元过度兴奋而导致的病理状态。我们将解析兴奋性神经递质(如谷氨酸)和抑制性神经递质(如GABA)在不同脑区和不同网络中的作用,以及它们之间相互制约、协同工作以维持整体网络稳定性的机制。 此外,我们将探讨神经调质(neuromodulators)的作用,这类化学物质(如多巴胺、血清素、乙酰胆碱等)虽然不像经典神经递质那样直接介导快速的突触传递,但它们能够长期地影响神经元的兴奋性、信号整合能力以及突触可塑性,从而对情绪、学习、记忆和行为等高级认知功能产生深远影响。 可塑性与适应:大脑动态调控的智慧 神经系统的可塑性是大脑适应环境变化、学习新知识和修复损伤的基础。本书将深入研究突触可塑性,包括长时程增强(LTP)和长时程抑制(LTD)等关键机制,它们如何通过改变突触的传递效率来编码信息和形成记忆。我们还将探讨结构可塑性,如新神经元的生成(在某些脑区)、树突棘的形成和修剪等,这些过程是如何在不同生命阶段持续塑造大脑网络的。 神经信号失调与脑部疾病的关联 在探讨正常脑功能的同时,本书也审视了当神经信号传递和调控机制出现紊乱时,如何可能导致一系列脑部疾病。例如,谷氨酸能神经传递的过度兴奋可能与癫痫、中风和神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)相关。GABA能神经传递的减弱也与焦虑症、抑郁症和癫痫等密切相关。多巴胺能系统的功能异常是帕金森病和精神分裂症等疾病的关键病理基础。血清素能系统的失调则与抑郁症、焦虑症和强迫症等情绪障碍息息相关。 我们将深入分析这些疾病中,特定的离子通道、神经递质系统、受体或信号通路发生的分子和细胞层面的改变,以及这些改变如何最终导致神经功能的异常和疾病的发生。同时,也将简要介绍当前在理解和治疗这些疾病方面,对神经信号传递和调控机制的认识是如何指导新疗法的研发的。 本书旨在为研究人员、学生和临床医生提供一个全面、深入的理解神经信号传递在维持大脑健康和疾病发生中的核心作用的平台。通过剖析大脑动态平衡的守护者——神经信号传递的精妙艺术,我们希望能为揭示脑部疾病的复杂性提供更清晰的视角,并为未来的研究和治疗策略提供坚实的基础。

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目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的真正价值,我认为体现在它所提供的那种跨学科的整合能力上。阅读过程中,我时常会有“原来如此”的顿悟感,因为作者总能将看似不相关的生理现象串联起来。比如,他如何将血管内皮细胞的功能状态与突触的可塑性联系起来,中间的桥梁竟然是某种特定的内源性大麻素受体的表达变化,这简直是教科书级别的知识融会贯通。这种整合性思维,对于解决当前神经科学领域遇到的“大问题”至关重要——因为真正的疾病往往不是单一机制作用的结果。我过去习惯于将代谢、炎症、兴奋毒性等领域视为相对独立的模块进行学习和思考,但这本书强迫我跳出这些学科的壁垒,用一个统一的、动态的系统视角去看待大脑的健康与失衡。它不仅仅是在传授知识,更是在塑造一种高级的、系统性的、面向复杂生物系统的研究范式。对于任何一个希望在神经生物学领域有所建树的人来说,这本书与其说是一本参考书,不如说是一本思想的催化剂。

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这本书的装帧设计简直是艺术品,硬壳封面那种沉稳的深蓝色调,配上烫金的书名,拿在手里就有一种庄重感和学术的厚重感。我特别喜欢封面上那种抽象的、类似神经元交织的图案,虽然看不出具体的分子结构,但那种“内在活动”的意象立刻就抓住了我。内页的纸张选得非常考究,不是那种廉价的哑光纸,而是带有轻微纹理、触感温润的米白色纸张,即便是长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。装订方面,完全可以做到平摊,这对于需要频繁查阅特定章节或者对比不同图表的时候实在太重要了,很多专业书籍在这方面总是做不好,但这本书的工艺水平绝对是顶级。虽然我还没深入研究内容,但光是捧着它翻阅目录和前言时,那种对知识的敬畏感就已经油然而生了。这绝对不是一本随随便便就能印出来的教材,它散发着一种“传世之作”的气息,放在书架上本身就是一种装饰和宣言。排版布局也十分精妙,字体大小适中,行间距留得恰到好处,图表的插入位置和标注清晰明了,看得出出版团队在细节上投入了巨大的心血。

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我花了整整一个下午的时间,才算把这本书的绪论和第一章粗略地浏览了一遍,其内容的广度和深度简直令人咋舌。作者似乎有一种魔力,能够将极其复杂的生物化学过程,用一种既严谨又不失流畅性的叙事方式展现出来。我原本以为这会是一本晦涩难懂的“砖头书”,充斥着密密麻麻的公式和难以消化的缩写,但事实是,作者极其擅长构建一个宏大的概念框架,然后逐步将细节填充进去。比如,在描述细胞内信号传导通路时,作者并没有直接抛出复杂的级联反应图,而是先用生动的类比,勾勒出“信息如何在神经元之间传递”的动态画面,然后再精确地引入酶、受体和磷酸化的细节。这种教学方法,对于我这种需要将前沿研究成果转化为临床思维的读者来说,简直是福音。它不仅仅是知识的堆砌,更像是一本精心设计的认知地图,引导读者沿着逻辑链条,一步步深入到大脑生理机制的微观世界。我对其中关于氧化还原平衡在神经元功能维持中的作用的论述尤其感兴趣,作者似乎在试图建立一个全新的、更动态的视角来理解神经保护机制。

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这本书的参考文献部分简直是一座宝库,它不像有些学术著作那样,只是罗列一些近期发表的论文来凑数,而是构建了一个跨越半个世纪的、具有里程碑意义的知识谱系。我随手翻到了关于线粒体功能障碍那一章的末尾,发现其中引用的文献来源极其多元化,既有上世纪八十年代奠定基础的经典论文,也有近两年内发表在顶尖期刊上的突破性发现。更令人赞叹的是,作者在正文中对这些引用的处理方式非常巧妙,他不是简单地用数字标记,而是将关键的理论贡献者融入到叙述流程中,仿佛在向读者介绍一个学术领域的“名人堂”。这使得阅读过程充满了历史的纵深感,我能清晰地感受到一个科学概念是如何从最初的猜想到被实验证实,再到被广泛接受的全过程。对于研究生来说,光是梳理这些参考文献就能搭建起一个扎实的研究背景框架,从中挖掘潜在的研究方向,其价值甚至不亚于书本的主要内容本身。

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我尝试着将这本书的内容与我最近在研究的一个特定领域——神经退行性疾病中的代谢重编程——进行交叉对比。我发现,这本书虽然覆盖面极广,但对于一些极度细分的、高度专业化的小分支的讨论深度,似乎略显保守。例如,在探讨特定转录因子调控下的基因表达网络时,某些关键的蛋白质-蛋白质相互作用的机制细节,似乎没有像期待中那样进行深入的分子层面的剖析,更多地是从宏观的生理功能层面进行阐述。这当然不能算是缺点,毕竟任何一本书都无法包罗万象,但对于我这种正在尝试设计一个高度特异性分子探针的研究者来说,我希望能看到更多关于特定靶点结合亲和力、非共价键作用力的具体数据支撑或者计算模拟的结果。它更偏向于建立一个全面的“平台知识体系”,而不是深入到“尖端武器设计图纸”的层面。总而言之,它是一个绝佳的导航图,但某些特定“坐标点”的详细地质勘探报告,可能还需要在更专业的单行本中寻找。

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