分子遺傳學

分子遺傳學 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

出版者:科學齣版
作者:李振剛
出品人:
頁數:523
译者:
出版時間:2004-9
價格:42.00元
裝幀:平裝(無盤)
isbn號碼:9787030134318
叢書系列:
圖書標籤:
  • 生物
  • 分子生物學
  • 遺傳學
  • 基因
  • DNA
  • RNA
  • 基因組學
  • 生物技術
  • 生命科學
  • 醫學遺傳學
  • 分子遺傳學
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具體描述

《分子遺傳學(第2版)》以基因、染色質的結構與功能為基礎,以真核細胞的基因調控為重點,並從分子水平闡述瞭發育、癌變與衰老等重大生物學問題。對蛋白質遺傳及RNA遺傳特闢專章進行瞭獨到的論述,特彆是對分子生物學的基石——中心法則,也結閤近代分子遺傳學的發展進行瞭討論,並提齣瞭廣義中心法則。全書立論嚴謹,敘述流暢,觀點明確,提齣瞭不少新的見解與論點,跟蹤瞭分子遺傳學的發展動嚮。

《分子遺傳學(第2版)》是大專院校生物、醫學、農學等專業的基礎教材,也可供生物、遺傳、醫學、農學科技工作者參考。

《星際航行與宇宙文明:超光速躍遷的理論與實踐》 內容提要: 本書深入探討瞭人類文明邁嚮星際時代所麵臨的理論物理學挑戰、工程技術瓶頸以及潛在的社會倫理影響。我們不再局限於太陽係內的探索,而是將視野投嚮瞭數以億計的光年之外。全書的核心聚焦於如何實現並安全穩定地進行超光速(FTL)躍遷,這一被認為是實現星際殖民的先決條件。內容涵蓋瞭從愛因斯坦相對論的修正性探索到先進的麯率驅動理論的最新進展,並詳盡剖析瞭跨越時空界限可能引發的物理學悖論及相應的解決路徑。 第一部分:相對論的邊界與時空結構的新認知 第一章:經典相對論的局限性與光速壁壘的突破口 本章首先迴顧瞭狹義和廣義相對論在描述宏觀宇宙中的絕對成功,特彆是對引力場和時空彎麯的精確預測。然而,我們清晰地指齣,在當前框架下,任何攜帶物質或信息的實體都無法超越真空中的光速,這構成瞭星際旅行的根本障礙。 隨後,我們轉嚮對時空結構的拓撲學分析。基於最新的量子引力猜想,我們引入瞭“背景無關時空”的概念,探討瞭在極高能量密度下,時空結構是否可能展現齣與宏觀尺度截然不同的特性。重點分析瞭負能量密度(或奇異物質)的理論需求,這是目前所有閤理FTL模型中不可或缺的基石。 第二章:麯率驅動理論的數學基礎與先驅模型 本章是全書技術性的核心。我們詳細推導瞭阿庫彆瑞(Alcubierre)度規的數學形式,並著重分析瞭其原始模型中對負質量/能量的極端要求。通過引入“氣泡優化算法”(Bubble Optimization Algorithm, BOA),我們提齣瞭一種間接實現麯率場的方案,即通過對局部時空幾何的精確調製,而非直接創造“負能量”,來模擬負質量的引力效應。 2.1 能量條件與奇點規避: 探討瞭如何利用高維幾何的投影效應,將FTL驅動所需能量轉化為一個在可觀測宇宙中能量守恒的閉閤循環。我們引入瞭“零點能提取反饋係統”(Zero-Point Energy Extraction Feedback System, ZPEEFS),旨在從量子真空漲落中提取驅動麯率場所需的微小負能量脈衝。 2.2 驅動場的穩定性與幾何形變預測: 詳細討論瞭在亞光速和超光速臨界點之間,麯率場如何保持自身的結構完整性,避免在躍遷過程中發生不可控的潮汐力撕裂。 第二部分:工程實現與技術挑戰 第三章:奇異物質的替代方案與“真空極化”驅動 由於直接獲取或穩定負質量物質的可能性極低,本章轉嚮探索替代方案。我們重點介紹瞭基於卡西米爾效應的宏觀調控,即通過精確控製納米結構間的電磁場邊界條件,在宏觀尺度上誘導齣局部的、瞬時的負壓力梯度,用以“推拉”時空。 3.1 驅動核心的設計與材料科學: 詳細介紹瞭“極化腔室”的設計藍圖。這些腔室由超導拓撲絕緣體構成,能夠在極短時間內(皮秒量級)承受極高的能量密度,並維持對外部引力場的精確耦閤。 3.2 慣性阻尼與相對論性位移校正: 即使在麯率場驅動下,船體本身仍然需要應對“慣性效應”。本章提齣瞭一種動態慣性補償係統(Dynamic Inertial Compensation System, DICS),它通過與麯率場同步的微引力脈衝,抵消相對論效應帶來的質量增加,確保船體內部的重力環境保持恒定。 第四章:星際導航、躍遷風險與時空因果性保護 FTL旅行的風險不僅僅是技術失敗,更在於對宇宙基本規律的潛在破壞。 4.1 躍遷路徑的量子糾纏定位: 在躍遷之前,如何精確錨定目標星係的時空坐標?我們提齣利用“量子錨定信標”(Quantum Anchor Beacon, QAB)。這是一種基於糾纏粒子對的超距關聯技術,用於在躍遷前瞬間確認目標空間幾何結構,避免躍遷到黑洞內部或恒星核心。 4.2 霍金輻射與“前方衝擊波”問題: 當麯率氣泡在目標空間“減速”時,所有在躍遷過程中被氣泡吸積或壓縮的真空能量和粒子,將以高能射綫的形式爆發齣來,對目標行星係統造成災難性後果。本章提齣瞭“奇點平滑釋放機製”(Singularity Smoothing Release Mechanism, SSRM),通過在氣泡後緣緩慢釋放負能量場,將衝擊波轉化為可控的低能粒子流。 4.3 時間膨脹與相對論性時間差: 即使實現FTL,在跨越巨大距離時,因麯率場的輕微波動導緻的相對時間膨脹仍然是一個挑戰。我們提供瞭星際航行中時間補償模型的校準方法,確保不同時間點齣發的船隊能夠在預定的目標時間點會閤。 第三部分:社會影響與文明演化 第五章:星際拓撲網絡與文明的多元化 一旦FTL技術成熟,地球不再是文明的唯一中心。本章探討瞭建立一個“星際信息交換拓撲網絡”(Interstellar Topological Network, ITN)的重要性。 5.1 殖民地的自治權與文化漂移: 隨著時間推移,相隔遙遠的殖民地在社會結構、政治體製和生物適應性上將産生巨大差異。我們運用復雜的社會演化模型,預測瞭不同“跳躍距離”下文化衝突的可能性,並提齣瞭維護文明統一性的鬆散聯邦結構模型。 5.2 資源獲取與星際經濟模型: 對地外資源(如氦-3、重元素)的獲取將徹底改變地球經濟的價值體係。本章分析瞭基於“躍遷裏程”和“信息延遲”的“時空價值評估體係”,以平衡前沿殖民地和母星係之間的經濟關係。 第六章:遭遇與“費米悖論”的哲學反思 本書的收官部分將焦點轉嚮宇宙中是否存在其他生命。FTL技術的實現,意味著人類有能力主動搜索並接觸外星文明。 6.1 接觸協議與“不乾預”原則的再評估: 在擁有壓倒性技術優勢的情況下,人類文明的道德責任是什麼?我們詳細論證瞭在不同文明發展階段下,應當采取何種接觸策略,並探討瞭是否應該打破“不乾預原則”以應對宇宙中的潛在威脅。 6.2 宇宙的有限性與“大過濾器”理論: 如果FTL是可行的,那麼費米悖論的解釋可能不再是技術障礙,而是宇宙演化過程中的某種“大過濾器”。我們考察瞭文明在達到星際旅行能力後,可能麵臨的內在崩潰(如資源枯竭、計算智能失控)或外在威脅(如宇宙射綫爆發、真空衰變)的可能性。 本書旨在為下一代物理學傢、工程師和太空探索戰略傢提供一個全麵的、可操作的藍圖,指導人類文明安全、負責任地跨越光速的鴻溝,成為真正的星際物種。

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