Neuroanatomy 2nd Ed + Neuroscience 4th Ed

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出版者:Sinauer Associates Inc
作者:Hal, M.D., Ph.D. Blumenfeld
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:2009-12
价格:USD 168.20
装帧:Hardcover
isbn号码:9780878933822
丛书系列:
图书标签:
  • 神经解剖学
  • 神经科学
  • 医学
  • 解剖学
  • 神经系统
  • 大脑
  • 神经元
  • 神经传递
  • 临床神经科学
  • 神经生物学
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具体描述

神经科学:探索心智与行为的奥秘 本书简介 《神经科学》是一部全面、深入且极具洞察力的教科书,旨在为读者提供对神经系统结构、功能及其在复杂行为和认知过程中所扮演角色的最前沿理解。本书覆盖了从分子和细胞水平的神经生物学基础,到宏观系统层面的回路整合与行为输出的完整光谱。它不仅仅是对知识的罗列,更是一次引领读者深入探索人脑这一宇宙中最复杂结构的智力旅程。 第一部分:基础与细胞神经生物学 本书的开篇奠定了坚实的生物学基础。我们首先详细探讨了神经元——神经系统的基本功能单位——的结构、生物电特性以及跨膜离子流动机制。重点分析了动作电位的产生、传播及其在信息编码中的核心作用。 离子通道的精细调控: 我们深入解析了各类电压门控和配体门控离子通道的结构、功能和药理学特性。通过对钠、钾、钙等离子通道亚型的细致分类和功能描述,读者将理解这些微小结构如何精确地控制神经元的兴奋性和可塑性。 突触传递的分子机制: 突触是神经信息传递的关键节点。本书详细描述了化学突触传递的全过程,从囊泡的合成、运输、释放,到神经递质与受体的结合、后膜电位的产生。我们特别关注了谷氨酸能和GABA能系统的核心机制,并探讨了调节这些系统稳定性和效率的反馈回路。 神经胶质细胞:超越辅助角色: 传统的观点往往低估了神经胶质细胞的作用。本部分详尽阐述了星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞在突触可塑性、血液脑屏障的维护、髓鞘形成以及免疫监视中的关键生理功能。我们强调了胶质细胞在维持神经回路的动态平衡中不可或缺的地位。 第二部分:感觉与运动系统 本部分将理论知识应用于具体的感知和行动系统中,展示神经回路如何将物理世界转化为可感知的经验,并驱动适应性的行为。 感觉系统的组织与编码: 我们以视觉系统为例,详细剖析了从光子接收到皮层处理的完整通路。从视网膜上的感受器细胞到外侧膝状体核(LGN)再到初级视皮层(V1)的层级结构,均进行了深入的解剖学和生理学描述。此外,听觉、躯体感觉、嗅觉和味觉等其他感觉系统也得到了充分的覆盖,侧重于它们如何通过特定的编码方式(如频率、速率或空间模式)将外部刺激转化为神经信号。 运动控制的层级结构: 运动系统是神经科学研究的经典领域。本书追溯了从规划到执行的整个链条。我们详细考察了基底神经节在选择和启动运动程序中的作用,小脑在运动协调、平衡和学习中的功能。皮层运动区域,特别是初级运动皮层(M1)和前运动区,如何通过发射特定的运动指令,最终经由下行通路(如皮质脊髓束)控制骨骼肌的收缩。 第三部分:整合、认知与行为神经科学 这是本书的核心部分,旨在解释神经系统如何产生高级认知功能、情感和意识。 学习与记忆的回路: 记忆的巩固与提取是神经科学中最具挑战性的领域之一。我们详细介绍了海马体在情景记忆形成中的关键作用,深入分析了长时程增强(LTP)和长时程抑制(LTD)的细胞和分子基础。此外,我们探讨了不同类型的记忆(陈述性记忆、程序性记忆)在不同脑区(如杏仁核、纹状体)的分布和机制。 情绪与动机: 情绪处理被置于杏仁核及其与其他边缘系统结构(如扣带回、下丘脑)的广泛交互网络中进行讨论。我们探究了恐惧、奖赏和厌恶等基本情绪的神经回路基础,并详细分析了多巴胺能奖励通路(中脑边缘通路)在动机行为和成瘾机制中的核心地位。 执行功能与高级皮层: 前额叶皮层(PFC)作为人类最高级认知功能的中心,是本部分的重点。我们探讨了PFC在工作记忆、决策制定、认知灵活性以及社会行为调节中的作用。通过功能解剖学方法,我们揭示了PFC如何与顶叶和颞叶网络协同工作,以支持复杂的推理和问题解决能力。 语言的神经基础: 本部分考察了语言的产生、理解和习得的神经关联。传统的布洛卡区和韦尼克区模型被置于更现代的网络理论框架下,结合弥散张量成像(DTI)揭示的白质束(如弓形束)的功能连接性,来解释语言的流畅性与语义理解。 第四部分:发育、病理与未来展望 本书的最后部分将视野扩展到神经系统的动态变化和疾病状态。 神经发育的蓝图: 我们系统地描述了神经管的形成、神经元迁移、轴突导向以及突触的修剪过程。基因调控网络(如Hox基因家族)如何精确控制大脑形态的建立,为理解先天性神经发育障碍提供了基础。 神经退行性疾病的病理生理学: 对阿尔茨海默病、帕金森病和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等主要神经退行性疾病的分子病理机制进行了深入探讨。重点关注了异常蛋白质的错误折叠与聚集(如淀粉样蛋白、Tau蛋白、α-突触核蛋白)如何导致特定神经元群的丢失,以及当前治疗策略的局限性。 精神疾病的神经生物学模型: 精神分裂症、抑郁症和焦虑症的生物学基础是当前研究的热点。本书批判性地评估了基于神经递质失衡(如单胺假说)和突触功能障碍(如NMDA受体亚功能障碍)的多种模型,强调了这些疾病的复杂网络本质,而非单一病因。 新兴技术与未来方向: 最后,本书展望了神经科学的未来。我们介绍了光遗传学、化学遗传学(DREADDs)等尖端工具如何帮助研究人员以前所未有的精度操纵特定神经元群的功能,以及连接组学(Connectomics)项目如何绘制出完整的脑连接图谱,为理解心智的集体运作提供了宏伟的框架。 读者定位 本书面向神经科学、生物医学、心理学、认知科学及相关领域的本科高年级学生和研究生。其详实的图表、严谨的论述和对前沿研究的整合,使其成为深入学习和未来研究的必备参考书。

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