磁共振功能成像临床应用

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页数:233
译者:
出版时间:2012-3
价格:150.00元
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isbn号码:9787509155424
丛书系列:
图书标签:
  • 功能成像
  • 认知神经科学
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具体描述

《磁共振功能成像临床应用》介绍了6种磁共振功能成像的基本原理和临床应用,包括扩散加权成像和扩散张量成像、灌注加权成像、磁共振波谱成像、脑功能成像、动态增强扫描及心脏磁共振功能成像,体现了最新的技术理念。

现代神经科学研究进展:从分子到系统 本书汇集了近年来神经科学领域最前沿的研究成果,深入探讨了神经系统的结构、功能及其在行为、认知和疾病中的复杂作用。全书内容涵盖了从分子生物学、细胞电生理学到系统神经科学的多个层面,旨在为研究人员、临床医生以及对脑科学感兴趣的读者提供一个全面而深入的视角。 第一部分:神经系统的分子与细胞基础 本部分聚焦于构成神经系统的基本单元——神经元和胶质细胞,以及它们如何协同工作以实现信息处理。 第一章:神经元的可塑性与信号转导 本章详细阐述了神经元在接收、整合和传递信息过程中的关键分子机制。我们首先回顾了离子通道和受体的结构与功能,重点讨论了电压门控离子通道(如钠离子、钾离子和钙离子通道)在动作电位产生和传播中的作用。随后,深入探讨了突触传递的化学机制,包括神经递质的合成、释放、再摄取以及受体的调控。特别地,本章引入了突触可塑性的概念,阐述了长时程增强(LTP)和长时程抑制(LTD)的分子基础,这些过程被认为是学习和记忆的细胞基础。此外,胶质细胞,尤其是星形胶质细胞,在突触信号调控中的“三突触”模型也被详细剖析,强调了其在维持神经元环境稳定性和信息传递中的积极作用。 第二章:神经发生与神经退行性变 本章关注神经系统的动态变化和老化过程。我们探讨了成人大脑中神经发生的有限区域,如海马齿状回和室管膜下区,以及这些新生成神经元如何融入现有回路并影响认知功能。随后,深入分析了导致神经退行性疾病(如阿尔茨海默病、帕金森病和肌萎缩侧索硬化症)的关键病理生理机制。这包括错误折叠蛋白质的积累(如淀粉样蛋白斑块和Tau缠结)、氧化应激、线粒体功能障碍以及神经炎症反应的级联效应。本章对比了不同疾病在分子水平上的异同,并介绍了当前基于靶向这些核心病理机制的治疗策略的研究进展。 第二部分:回路与系统:信息处理的架构 本部分将视角从细胞层面提升到功能回路和宏观系统的层面,解析大脑如何组织信息流以支持复杂的行为。 第三章:感觉信息处理的神经回路 本章重点介绍感觉系统如何将物理刺激转化为可被大脑理解的神经编码。我们以视觉系统为例,详细描绘了从视网膜光感受器到视觉皮层(V1、V2及更高阶区域)的信息层级处理过程,讨论了边缘检测、运动感知和目标识别背后的编码原则。同时,也涵盖了听觉、躯体感觉和嗅觉系统的关键回路结构和信息整合机制。本章特别强调了“自上而下”的注意力调制如何影响感觉输入的处理优先级,以及感觉学习如何重塑相关皮层区域的连接图谱。 第四章:运动控制与决策制定 本章深入解析了运动皮层、基底节和脑干在规划、启动和执行运动中的协作机制。我们详细介绍了皮层脊髓束的投射模式以及运动程序的形成过程。基底节在选择和抑制动作中的“门控”作用,特别是直接通路和间接通路如何协同工作以实现流畅的运动输出,是本章的核心内容。此外,本章还探讨了运动学习与适应的神经基础,包括小脑在协调和误差修正中的关键角色。在决策制定方面,本章结合行为学模型,阐述了前额叶皮层(PFC)在权衡风险、评估奖励以及维持工作记忆中的作用。 第五章:认知神经科学前沿:记忆与执行功能 本章聚焦于高级认知功能,特别是记忆的巩固、提取和工作记忆的维持。我们区分了情景记忆、语义记忆、程序性记忆和情绪记忆的神经基础,并探讨了海马体和皮层之间的协同振荡在记忆巩固中的作用。执行功能(如抑制控制、认知灵活性和计划能力)则被追踪到以背外侧前额叶皮层(DLPFC)为核心的网络。本章还引入了“心智理论”(Theory of Mind)的神经基础,讨论了镜像神经元系统和默认模式网络(DMN)在理解他人意图和社会认知中的作用。 第三部分:脑网络、连接组与疾病机制 本部分着眼于整个大脑作为一个相互连接的网络系统,以及网络功能障碍与复杂精神和神经系统疾病的关联。 第六章:脑网络拓扑结构与动态连接 本章介绍了连接组学(Connectomics)的基本概念,区分了结构连接组(基于白质纤维束的物理连接)和功能连接组(基于活动同步性的统计关联)。我们运用图论方法分析大脑网络的拓扑属性,如小世界性、高效性和模块化结构,这些特征被认为是高效信息处理的生物学基础。随后,本章深入探讨了静息态功能连接(rsFC)的研究方法,解析了大脑核心功能网络(如额顶网络、边缘网络和默认模式网络)的特征及其在不同认知状态下的动态变化。本章还探讨了网络拓扑如何受到发育和经验的塑性影响。 第七章:精神疾病的系统性解读 本章应用系统神经科学的视角来理解复杂精神疾病的病理机制。对于精神分裂症,本章重点讨论了皮层-纹状体-丘脑-皮层回路的失稳,以及异常的突触修剪和DMN功能障碍可能导致的感知和认知缺陷。对于重度抑郁症,我们探讨了情绪调节回路(如杏仁核与PFC的交互)的功能失调,以及5-羟色胺等单胺类神经递质系统在调节情绪网络中的关键作用。此外,对焦虑障碍和强迫症的回路分析也揭示了回路过度活跃或僵化导致的异常行为模式。本章强调,这些疾病往往不是单一脑区的故障,而是复杂网络功能失调的体现。 第八章:神经调控干预与修复策略 本章回顾了当前旨在修复或重塑异常脑回路的前沿干预技术。非侵入性技术如经颅磁刺激(TMS)和经颅直流电刺激(tDCS)的作用机制,主要通过调节特定皮层区域的兴奋性来影响远端连接,我们分析了这些技术在改善抑郁和中风后遗症中的应用潜力。侵入性技术方面,深入讨论了深度脑刺激(DBS)在帕金森病和特发性震颤中的成功经验,并分析了刺激参数与回路活动之间的关系。最后,本章展望了基于光遗传学和化学遗传学(DREADDs)等尖端技术在动物模型中对特定回路进行精确操纵,为未来开发靶向特定神经环路的精准治疗方法奠定了理论基础。

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