心血管病学前沿--基础与临床

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页数:776
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出版时间:2009-8
价格:198.00元
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isbn号码:9787535948342
丛书系列:
图书标签:
  • 心血管病学
  • 心血管疾病
  • 临床医学
  • 基础医学
  • 前沿
  • 医学研究
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  • 诊断治疗
  • 心血管内科
  • 医学科普
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具体描述

《心血管病学前沿:基础与临床》分基础和临床两大部分,重点阐述心血管常见病和多发病的基础与临床研究前沿,希望把基础理论知识和临床问题融合起来,为读者架起从基础研究到临床实践之间的桥梁。

神经科学探索与应用:从分子机制到临床转化 本书导言 神经科学是探索生命体中最复杂、最精密的系统——神经系统的科学。它跨越了从分子、细胞到系统、行为乃至认知的多个层级,致力于揭示思维、情感、运动和感觉等高级功能的生物学基础。本书《神经科学探索与应用:从分子机制到临床转化》汇集了当代神经科学研究的前沿成果,旨在为读者提供一个全面、深入且高度聚焦的知识体系,涵盖了神经科学的基础理论、尖端技术以及面向临床实践的转化研究。 第一部分:神经系统的基础结构与分子机制 本部分深入剖析了神经系统的基本组成和运作原理,聚焦于构成信息高速公路的分子和细胞层面。 第一章:神经元的生物电活动与信号转导 本章详细阐述了神经元作为基本信息处理单元的结构特征,重点讨论了动作电位产生、传播的离子通道机制。我们将深入探讨电压门控钠离子和钾离子通道的分子结构、功能特性及其在神经元兴奋性调控中的关键作用。此外,本章还涵盖了静息膜电位、局部电位以及它们的整合机制,为理解信息编码奠定了电生理学基础。 第二章:突触传递的精细调控 突触是神经元间信息传递的关键节点。本章着重分析了化学突触传递的完整过程,从囊泡的合成、运输到释放,再到受体的激活和后膜电位(兴奋性或抑制性后突触电位)的产生。特别地,我们详细介绍了多种重要的神经递质(如谷氨酸、GABA、乙酰胆碱、单胺类物质)的合成、代谢和受体亚型。讨论延伸至突触可塑性,包括长时程增强(LTP)和长时程抑制(LTD)的分子机制,揭示了学习与记忆的细胞基础。 第三章:神经胶质细胞的功能多样性 传统上被视为支持细胞的胶质细胞,现已证明在神经功能的维护和调节中扮演着核心角色。本章系统地介绍了星形胶质细胞、少突胶质细胞、施万细胞和小胶质细胞的形态、分布及其生理功能。重点讨论了胶质细胞在神经元营养支持、髓鞘形成、突触的“修剪”和清除、以及中枢神经系统炎症反应中的关键作用。特别地,我们将分析胶质细胞如何参与神经信号的调控回路,即“三联结构”(神经元-突触前/后-胶质细胞)。 第四章:神经发育与可塑性 神经系统的形成是一个高度有序且精细调控的过程。本章描绘了神经发生(Neurogenesis)、神经元迁移、轴突和树突的生长、以及突触的形成与消除等关键发育阶段。我们探讨了分子信号通路(如神经营养因子、粘附分子)在引导这些复杂过程中的作用。此外,发育后的神经系统仍具有显著的可塑性,本章将分析经验依赖的塑性变化,及其对感觉皮层功能柱重塑的意义。 第二部分:系统与行为神经科学 本部分将视角从细胞层面提升至系统层面,探讨不同脑区如何协同工作以产生复杂的行为、感知和认知功能。 第五章:感觉信息处理的通路与编码 感觉系统是人类与环境交互的基础。本章聚焦于视觉、听觉、躯体感觉和嗅觉系统的解剖结构和信息流。详细解析了从感觉器官到初级感觉皮层的投射路径,并讨论了感觉信息是如何在皮层内被编码、整合和解释的。例如,在视觉系统中,我们将分析从视网膜细胞感受器到视觉皮层对边缘、运动和深度等特征的特定神经元反应。 第六章:运动控制与整合 运动的产生、规划和执行依赖于高度复杂的神经回路。本章深入研究了皮层运动区(如初级运动皮层、前运动区、辅助运动区)与基底神经节、小脑之间的相互作用。重点分析了基底神经节在运动启动和选择中的“门控”功能,以及小脑在协调、平衡和运动学习中的作用。内容将涵盖自上而下的运动指令的形成过程及其在脊髓层面如何转化为肌肉收缩。 第七章:学习、记忆的神经回路基础 记忆的形成和巩固是高级认知的核心。本章结合了系统解剖学和分子生物学证据,探讨了海马体在情景记忆形成中的不可替代性。我们将区分短期记忆和长期记忆的形成机制,并分析不同类型的记忆(情景记忆、程序性记忆、工作记忆)分别依赖于哪些特定的脑区和突触可塑性形式。 第八章:情绪、动机与自主神经系统 情绪和动机行为由边缘系统主导。本章详细描绘了杏仁核在恐惧和奖赏学习中的核心地位,并探讨了前额叶皮层在情绪调节和决策制定中的作用。同时,本章也涵盖了自主神经系统(交感与副交感神经)的结构、功能及其如何通过下丘脑与情绪中枢紧密耦合,以产生生理上的情绪反应。 第三部分:神经系统疾病的转化研究 本部分旨在连接基础科学发现与临床医学需求,探讨神经系统重大疾病的发病机制、诊断策略及新型疗法。 第九章:神经退行性疾病的分子病理学 神经退行性疾病(如阿尔茨海默病、帕金森病、肌萎缩侧索硬化症)是全球面临的重大健康挑战。本章集中分析了这些疾病共同或独特的分子病理特征,包括异常蛋白的错误折叠、聚集(如淀粉样蛋白斑块、Tau蛋白缠结、α-突触核蛋白的聚集)及其对神经元功能的毒性。我们将讨论当前对疾病进展机制的理解,包括氧化应激、线粒体功能障碍和神经炎症的参与。 第十章:神经精神疾病的机制与干预 精神分裂症、抑郁症、焦虑症和双相情感障碍等神经精神疾病的病理基础复杂且多因素。本章采用整合的视角,探讨遗传学易感性、环境因素与神经环路功能障碍(特别是前额叶皮层-边缘系统环路)之间的相互作用。我们将评估当前主要的药物治疗靶点(如单胺类受体)的局限性,并展望基于神经回路调控和新型神经递质系统(如谷氨酸能、大麻素系统)的创新治疗策略。 第十一章:神经损伤与修复的再生医学 中风、脊髓损伤等急性神经损伤导致的功能缺失,是当前临床治疗的难点。本章全面回顾了急性损伤后的级联反应(如兴奋性毒性、炎症和缺血级联),以及随后的修复尝试。重点介绍神经再生研究的前沿领域,包括干细胞移植(诱导多能干细胞和神经祖细胞)、功能性支架材料在损伤部位的引导作用,以及如何通过分子手段解除中枢神经系统的再生抑制环境。 第十二章:神经科学前沿技术与临床应用 本章介绍了推动当代神经科学发展的关键技术平台,并阐述其在临床诊断和治疗中的转化潜力。内容包括:先进的在体成像技术(如双光子显微镜、钙成像技术)如何实时监测活体神经环路活动;光遗传学和化学遗传学(DREADDs)在精确调控特定神经元群功能中的应用;以及神经接口技术(Brain-Computer Interfaces, BCI)在恢复运动功能和感觉替代方面的最新进展。本章强调了将这些前沿工具应用于个性化神经疾病诊断和治疗的未来方向。 结语 本书旨在为研究人员、临床医生和高年级学生提供一个理解和推进神经科学边界的综合性参考。通过对基础机制的深刻理解和对临床转化的前瞻性探讨,我们希望激发读者对这一迷人科学领域的持续探索与创新。

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