分子神经生物学

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出版者:人民军医出版社
作者:
出品人:
页数:392
译者:
出版时间:1995-09
价格:58.00
装帧:精装
isbn号码:9787800205125
丛书系列:
图书标签:
  • 生物学
  • Neuroscience
  • 分子生物学
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  • 突触
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  • 大脑
  • 行为神经科学
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具体描述

内容提要

为满足广大神经生物学工作者迫切希望了解分子神经生物学的愿望,作者在参阅美国

HallZW的分子神经生物学专著,广泛涉猎有关科研成果的基础上,从神经系统、神经系统的

细胞、神经系统中的基因调节、神经元的蛋白质合成、神经电信号的传输、离子通道、突触部位

的化学信使、神经末梢、神经信号转递中的G蛋白与受体、第二信使及神经元功能、神经元细

胞骨架、髓鞘及髓鞘形成、神经系统发育的分子调控、突起长出和连接的特异性、神经元――靶

细胞的相互作用、神经可塑性的细胞和分子机制、分子技术与神经系统疾病共17个方面详细

介绍了分子神经生物学的最新研究成果,为人们认识人脑的奥秘指出了新的思路,提供了新的

手段。

本书主要读者对象为从事神经解剖学、神经生物学、神经生理学的研究人员、研究生以及

仿生学等相关专业的科技工作者和医学生等。

《脑海的低语:感官的艺术与科学》 在浩瀚的宇宙中,大脑无疑是最神秘、最令人着迷的疆域。它赋予我们感知世界的能力,编织出思想的锦绣,承载着情感的波涛。但我们可曾真正深入地聆听脑海中那细微的低语?《脑海的低语:感官的艺术与科学》并非探究细胞层面的分子机制,而是将我们引向一场对感官体验的深度探索,揭示感官如何塑造我们的现实,以及我们如何通过理解这些过程来丰富和提升我们的生活。 本书将带领您踏上一段穿越人类感官世界的旅程。我们将从最基础的“看见”开始,但不是观察光线如何与视网膜相互作用,而是深入探讨色彩如何激发我们的情绪,线条如何构筑我们的认知,光影如何塑造我们的空间感。我们会讨论艺术家如何巧妙运用色彩的心理学来传递信息,建筑师如何通过光影设计来营造宁静或活力的氛围。您会发现,视觉远不止是对物理世界的简单复刻,而是一种被大脑主动建构的体验。 随后,我们将进入“听见”的世界。这不仅仅是声波的振动,更是声音如何触动我们的灵魂。本书会剖析音乐的旋律和节奏如何影响我们的情绪状态,语言的韵律和语调如何传递情感的微妙之处,甚至是环境中的背景噪音如何潜移默化地改变我们的感知和行为。我们将探讨录音技术如何捕捉声音的质感,音乐制作人如何通过混音来创造沉浸式的听觉体验,以及我们如何通过专注聆听来发现日常生活中被忽略的美好。 “闻到”和“尝到”的领域同样充满惊喜。本书将不再局限于化学物质的分子结构,而是着重于嗅觉和味觉如何与记忆和情感紧密相连。您会了解到,特定的气味为何能唤起童年的回忆,一种熟悉的味道为何能带来慰藉,以及食物的质感和香气如何共同构成一种复杂的愉悦感。我们会讨论厨师如何通过对食材的理解来创造出令人难忘的味蕾体验,调香师如何捕捉并释放出情感的精髓,以及我们如何通过有意识地品尝来重新发现食物的乐趣。 当然,我们也无法忽视“触碰到”的维度。这不仅仅是皮肤的触感,更是身体与世界建立联系的方式。本书将探讨不同材质的触感如何引发不同的心理反应,身体的姿势和运动如何影响我们的自我感知,以及触觉如何在亲密关系中扮演重要角色。我们将分享关于触觉疗法的案例,探讨穿戴式设备如何通过触感来增强我们的互动体验,以及我们如何通过身体的感受来更好地理解自我和他人。 《脑海的低语:感官的艺术与科学》的核心在于强调,我们的感官体验并非被动接收,而是大脑与环境积极互动的产物。本书将深入探讨这些感官的“艺术”层面——它们如何被人类创造性地利用来表达情感、沟通思想、构建美学。同时,它也揭示了其“科学”根基——虽然不涉及具体的神经递质和离子通道,但会从更宏观的层面,例如感知心理学、认知科学以及艺术理论等角度,来解释这些现象的发生机制,以及它们如何共同构建我们对世界的整体认知。 读者将在书中发现,无论是欣赏一幅画作,聆听一首乐曲,品尝一道佳肴,还是感受一次拥抱,背后都蕴含着深刻的感官原理。本书旨在启发读者更加留心身边的感官信息,培养更敏锐的观察力和感受力,从而更深入地理解自己和他人,以及我们所处的世界。它邀请您重新审视那些习以为常的感官活动,发现其中隐藏的复杂性与美妙之处,并学会如何有意地去优化和丰富您的感官体验,让生活因此而更加多姿多彩。 这是一本献给所有对生命的好奇者、对体验的追求者、对生活的热爱者的书。它将带您领略感官世界的无限可能,学会倾听脑海中那些关于美、关于情、关于记忆的低语。

作者简介

目录信息

目录
第一章 神经系统
一、分子神经生物学是神经系统研究的一个层次
二、中枢神经系统的组构
三、神经系统的发育
四、无脊椎动物的神经系统
五、小结
第二章 神经系统的细胞
一、神经元与突触
二、神经元的信号传送
三、神经元的细胞生物学
四、胶质
五、小结
第三章 神经系统中的基因调节
一、基因调节层次及转录
专栏3-A 序列特异性DNA结合测定:足迹法、凝胶转移法及其他
二、fos及jun
专栏3-B 基于转染的转录活性测定法
三、CREB
四、甾体激素及甲状腺素受体
五、同源盒蛋白及其变异体
专栏3-C从增强子到转录因子
六、小结
第四章 神经元的蛋白质合成
一、前体mRNA的剪接
二、神经元的蛋白质合成
三、小结
第五章 神经元电信号的传输
一、离子通透性和膜电位
二、静息电位
专栏5-A:细胞内记录
专栏5-B:董南平衡
三、动作电位
专栏5-C:电压箝
专栏5-D:膜片箝
四、突触电位
五、神经递质的释放
六、小结
第六章 离子通道
一、膜的离子通透性
专栏6-A 缝隙连接
二、配基门控的离子通道
专栏6-B 电鱼的电器官:神经化学家的梦
专栏6-C 爪蟾卵母细胞:卵里的突触
三、电压调节的通道
四、小结
第七章 突触部位的化学信使
一、快速和缓慢化学传递
二、神经递质的确定和定位
专栏7-A 下丘脑释放激素
专栏7-B 阿片肽及其受体
三、肽类递质的合成和贮存
专栏7-C CGRP:由克隆技术发现的一种新的神经肽
四、肽的生理作用
五、小结
第八章 神经末梢
一、递质的合成及贮存
二、递质的释放及控制
专栏8-A 非神经系统中的膜融合机制
三、恢复:递质失活及囊泡再循环
四、小结
第九章 神经信号转递中的G蛋白与受体
一、受体通过GTP催化激活G蛋白
专栏9-A 受体催化的核苷酸交换:奇妙的非共价催化作用
二、G蛋白是异构三聚体,其α、β、γ亚单位的功能既彼此独立又互相影响
专栏9-B GTP结合蛋白的超家族执行不同的细胞功能
专栏9-C 受体介导的抑制G蛋白活化的机制
三、G蛋白偶联受体:跨质膜传递信息
专栏9-D受体的分类:类型与亚型,Kd,克隆
四、效应蛋白:调节第二信使的酶、通道或转运蛋白
专栏9-E 核苷酸类似物、毒素和氟离子是研究G蛋白介导的信号
传递和非常有价值的探针
五、G蛋白是分支信号加工网络的基础
六、脱敏:复杂途径的复杂反馈调节
七、小结
第十章 第二信使及神经元功能
一、环核苷酸cAMP及cGMP
专栏10-A 蛋白激酶类的调节基序
专栏10-BcGMP及其对光线的反应
二、由4,5二磷酸磷脂酰肌醇水解产生的第二信使
三、钙离子
专栏10-C 钙调蛋白的结构
专栏10-D 突触素I的磷酸化及递质释放
四、花生酸类
五、酪氨酸蛋白激酶(PKT)
六、蛋白磷酸酶
七、经过多条第二信使通路的调节
八、第二信使能调节基因表达,由此赋予突触传递以长时程效应
九、小结
第十一章 神经元细胞骨架
一、神经元内细胞骨架构成与组装
二、大分子的运输
专栏11-A 视频显微镜
三、神经突起的延伸和生长锥的能动性
四、神经元的极性与特化区域
五、小结
第十二章 髓鞘及髓鞘形成
一、髓鞘的结构与功能
二、髓鞘基因及髓鞘遗传学
专栏1各A 无脊椎动物神经分化研究得益于经典及分子遗传学手段
三、髓鞘生成细胞的分化
专栏12-B 免疫选择及神经免疫学
四、小结
第十三章 神经系统发育的分子调控
一、神经元特征性的分子调控
专栏13-A 细胞染蓝术
专栏13-B 遗传镶嵌分析
二、神经元发育过程中细胞数量的控制
三、神经系统中细胞分化时间的控制
四、细胞分化的格局化和空间控制
专栏13-C 增强子圈套:细胞标志和突变
专栏13-D 果蝇胚胎的格局化
五、小结
第十四章 突起长出和连接的特异性
一、长出的导引
专栏14-A Sperry的遗产
专栏14-B 控制神经突生长的保险系数
专栏14-C 神经细胞表面标志物
二、连接的特异性
三、小结
第十五章 神经元-靶细胞的相互作用
一、突触形成
二、神经元表型的控制
三、神经元寿命和死亡:营养因子
专栏15-A RitaLevi-Montalcini与NGF的发现
四、小结
第十六章 神经元可塑性的细胞和分子机制
一、海兔(Aplysia)反射通道内的短时程和长时程突触调制
专栏16-AcAMP依赖性蛋白激酶对钾通道的调制
二、哺乳类海马内的长时程增强
三、小结
第十七章 分子技术与神经系统疾病
一、神经系统中的遗传疾病
专栏17-A 优势对数分析法
专栏17-B 分子诊断池使肿瘤治愈
二、动物模型
专栏17-C 吸毒者为巴金森氏病提供线索
专栏17-D 女英杰与慢性进行性舞蹈病
专栏17-E 在酵母及小鼠中进行同源重组
三、基因治疗
四、小结
附录:名词术语英汉对照检索
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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读完《分子神经生物学》,我感觉自己的大脑似乎被“重塑”了。很多过去模糊不清的概念,现在变得清晰起来;很多我曾经认为不可理解的现象,现在有了科学的解释。这本书让我意识到,我们对大脑的认识仍然处于不断发展的过程中,还有太多的未知等待我们去探索。它激发了我更深层次的好奇心,让我渴望了解更多关于大脑的知识。我可能会开始关注一些更前沿的研究领域,或者去阅读一些相关的科普文章,甚至是考虑进一步学习相关的学科。这本书就像是一颗火种,点燃了我对生命科学,特别是神经科学的无限热情。它让我看到了一个充满活力和潜力的研究领域,也让我对人类自身的智慧和生命力有了更深刻的认识。这本书的价值,在于它不仅仅提供知识,更重要的是,它改变了我看待世界和看待自己的方式。

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《分子神经生物学》这本书,光是听名字就让人肃然起敬,总觉得它是一本巨厚无比、充斥着复杂化学式和晦涩难懂术语的学术大部头。我本身并非这个领域的专家,只是对大脑的奥秘怀揣着浓厚的好奇心,所以带着一种“挑战一下”的心情翻开了它。初读时,我确实被那些我从未接触过的概念弄得晕头转向,什么离子通道、受体激活、信号转导通路,仿佛置身于一个全新的宇宙。但随着阅读的深入,我发现作者并没有像我想象的那样,简单地堆砌枯燥的知识点。相反,他/她似乎有一种神奇的能力,能够将那些抽象的概念具象化,通过精妙的比喻和生动的例子,让我逐渐理清了思路。比如,描述神经递质如何传递信息时,我仿佛看到了无数个小信使在大脑的“邮局”里穿梭,准确无误地将信息送到每一个“收件人”手中。那些一开始让我望而却步的图表和模型,也渐渐变得清晰起来,它们不再是冰冷的线条,而是大脑内部精密运作的生动写照。这本书就像是一把钥匙,为我打开了一扇通往分子层面神经世界的大门,让我得以窥探那些肉眼看不见的、却至关重要的生命活动。虽然我无法完全理解每一个细节,但整体脉络已经在我脑海中勾勒出来,这本身就是一种莫大的收获。

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阅读《分子神经生物学》的过程,更像是一场引人入胜的科学探索之旅。我跟随作者的笔触,潜入大脑的微观世界,观察神经元如何“交流”,它们之间那些微小的“突触”是如何工作的,以及那些负责传递信号的“化学信使”是如何精确地调控着我们的行为和思维。令我印象深刻的是,书中对研究方法和技术的介绍,让我看到了科学家们如何一步步揭开大脑的神秘面纱。那些先进的显微镜技术、基因编辑工具,以及复杂的实验设计,都展现了人类智慧的结晶。我了解到,很多我们现在习以为常的知识,都是科研人员数十年甚至上百年不懈努力的成果。这让我对科学研究的精神肃然起敬,也对那些为探索未知而奉献的科学家们充满了感激。这本书不仅仅是知识的传递,更是一种科学精神的熏陶,它鼓励我去质疑、去探索、去追寻更深层的真相。

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这本书带来的震撼,远不止于知识的增长。更让我着迷的是,它让我重新审视了许多习以为常的现象。比如,为什么我们会感到快乐或悲伤?为什么我们会记住某些事情,而又遗忘另一些?为什么会有成瘾行为?过去,我可能只将这些归结于“情绪”或“习惯”,但《分子神经生物学》却为这些行为提供了深刻的分子生物学解释。我开始了解到,那些微妙的情感波动,背后可能是一连串复杂的生化反应;那些深刻的记忆,可能源于神经元之间连接的改变。当我得知,某种特定的蛋白质异常可能导致神经退行性疾病,我感到一阵寒意,同时也更加敬畏生命的精妙与脆弱。这本书让我不再将自己视为一个简单的“思考者”,而是将其看作一个极其精密的分子机器,由无数个微小的细胞和分子协同工作,才构成了我们独特的人格和意识。这种视角的变化,让我对自己,也对身边的人,有了更深的理解和共情。

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这本书给我带来的最大感受,是一种前所未有的“连接感”。我之前一直认为,生物学、心理学、化学等等学科是相对独立的,但《分子神经生物学》这本书却巧妙地将它们融为一体,展现了它们之间千丝万缕的联系。我开始理解,我们看似复杂的心理活动,实际上深深根植于我们的生物学基础之上;而我们所处的环境,又可以通过分子层面影响我们的基因表达和神经功能。这种跨学科的视角,让我对世界的认知更加立体和完整。我开始能够从更宏观的角度去理解一些社会现象,也能从更微观的层面去解释一些个体行为。例如,当我看到关于抑郁症的讨论时,我不再仅仅停留在“情绪低落”这个层面,而是会联想到神经递质的失衡,或者特定基因的表达异常。这种“全景式”的理解,让我感到自己仿佛拥有了更强大的分析工具,能够更深入地洞察事物的本质。

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