药物化学

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出版者:科学出版社
作者:夏未铭
出品人:
页数:219
译者:
出版时间:2006-8
价格:22.00元
装帧:
isbn号码:9787030176738
丛书系列:
图书标签:
  • 药物化学
  • 药物设计
  • 药物合成
  • 药物作用机制
  • 药物代谢
  • 药理学
  • 有机化学
  • 生物化学
  • 药物分析
  • 药物研发
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具体描述

药物化学,ISBN:9787030176738,作者:夏未铭

好的,以下是一本不涉及《药物化学》的图书简介,侧重于物理学和工程学领域,力求详尽: --- 《量子信息与新一代计算范式:从基础理论到前沿应用》 图书简介 本书深入探讨了量子信息科学这一快速发展的交叉学科,它不仅是物理学理论的前沿阵地,也是构建下一代信息处理技术(如量子计算、量子通信和量子传感)的基石。本书旨在为具备基础物理学和数学知识的读者,提供一个从基本原理到尖端技术应用的全面、严谨的导览。 第一部分:量子力学的基石与信息载体 本书的第一部分聚焦于理解量子信息的物理基础。我们首先回顾了经典物理学在描述微观世界时的局限性,进而系统阐述了量子力学的核心概念。这包括波函数、薛定谔方程、不确定性原理以及叠加态的数学表述。 随后,我们将重点引入“量子比特”(Qubit)的概念。与经典比特的非0即1状态不同,我们详细分析了量子比特如何利用量子叠加原理,在复数空间中存在于任意比例的 $|0 angle$ 和 $|1 angle$ 态的线性组合。此部分深入探讨了量子态的几何表示——布洛赫球(Bloch Sphere),并解释了如何通过对量子态的演化进行精确控制,这是实现所有量子操作的前提。 纠缠:超越局域实在性的核心资源。 纠缠态是量子信息区别于经典信息的标志性特征。本书用大量的篇幅解释了纠缠的物理意义、贝尔不等式的检验以及EPR佯谬的现代解读。我们不仅介绍了最大纠缠态(如贝尔对),还探讨了多体纠缠态(如GHZ态和W态)的性质及其在量子隐形传态和量子纠错中的关键作用。理解纠缠的产生、度量(如纠缠熵)和保持机制,是掌握后续量子计算算法的基础。 第二部分:量子计算的理论框架与核心算法 本部分将读者从基础概念引导至实际的量子计算模型。我们首先介绍了量子电路模型,这是目前最主流的通用量子计算范式。我们详细定义了量子逻辑门(如Hadamard门、Pauli门、受控非门 CNOT),并展示了如何利用这些基本门来构建任意复杂的量子操作序列,即量子线路。 量子纠错码:应对退相干的挑战。 实际的量子计算机面临着极其敏感的退相干问题。因此,量子纠错成为了硬件实现不可或缺的一环。本书深入讲解了量子纠错理论,包括经典的Shor码和表面码(Surface Code)。我们阐述了如何通过冗余编码来保护量子信息,并详细分析了这些码的校验子(Syndrome)测量过程,这体现了在不直接观测量子态的情况下,如何识别并修复错误的原理。 里程碑式的量子算法。 本部分的核心内容包括对具有颠覆性潜力的量子算法的深入剖析: 1. 秀尔算法 (Shor’s Algorithm): 我们详尽分解了其因子分解的步骤,重点解释了如何利用量子傅里叶变换(QFT)在指数级加速大数分解方面的原理。 2. 格罗弗搜索算法 (Grover’s Algorithm): 我们解释了该算法如何提供对非结构化数据库的二次加速,重点阐述了其“振幅放大”机制,即如何通过迭代反射操作逐步增强目标解的概率振幅。 3. 量子模拟 (Quantum Simulation): 鉴于量子系统模拟的固有困难性,本书阐述了如何使用数字量子计算机来模拟其他复杂物理系统的演化,特别是哈密顿量模拟(如Trotter-Suzuki分解)。 第三部分:前沿应用:量子通信与传感 量子信息技术的应用前景广阔,本部分将焦点投向了已经或即将投入实际应用的领域——量子通信和量子传感。 量子密钥分发(QKD)。 我们详细介绍了BB84协议的原理,并解释了其基于量子不可克隆定理如何提供理论上无条件安全的密钥交换。此外,我们还探讨了更先进的协议,如基于纠缠的E91协议,以及它们在实际光纤网络和卫星链路中的部署挑战与解决方案。 量子中继器与量子网络。 远距离量子通信的瓶颈在于量子信号的衰减。本书解释了量子中继器的概念,特别是纠缠交换(Entanglement Swapping)在延长通信距离中的关键作用,以及纠错在构建可扩展量子网络中的必要性。 高精度量子传感。 量子传感利用量子态对外部环境的极端敏感性来进行测量。本书介绍了基于原子钟、NV色心在金刚石中的应用,以及利用纠缠态增强测量精度的“压缩态”传感技术。我们分析了这些技术如何突破标准量子极限(SQL),实现更精确的磁场、重力或时间测量。 第四部分:实现量子计算:硬件平台与工程挑战 本书的最后一部分转向了工程实现层面,讨论了当前主流的、具备可扩展性的物理实现平台及其各自的优缺点。 超导电路量子计算: 详细介绍Transmon Qubit的设计原理、微波脉冲控制技术,以及实现高保真度的二维阵列集成所面临的串扰和布线问题。 离子阱量子计算: 分析了如何利用激光冷却和电磁场来捕获和操控单个离子,探讨了其高保真度的单比特和双比特门操作的实现机制,以及离子链的移动和重构技术。 中性原子与光量子计算: 简要介绍基于Rydberg原子阵列的量子模拟和计算方法,以及基于线性光学元件的玻色子采样(Boson Sampling)实验进展。 系统集成与控制。 无论采用何种物理平台,构建一个可工作的量子计算机都需要复杂的经典控制系统。本书探讨了低温工程(如稀释制冷机)、高精度脉冲生成与采集(FPGA/AWG)以及反馈控制在维持量子相干性中的核心地位。 结论与展望 本书在总结量子信息科学对经典信息论的根本性挑战后,展望了NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)时代的机遇与挑战,并对未来通用容错量子计算的实现路径进行了审慎的预测。 适用读者: 物理学、信息科学、电子工程等相关专业的高年级本科生、研究生,以及希望深入了解量子信息前沿技术的科研人员和工程师。 ---

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读后感

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用户评价

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说实话,我买这本书之前,对“药物化学”这几个字的概念是很模糊的,感觉和普通化学差不多,无非就是合成一些化合物。但读完这本书后,我的世界观被彻底颠覆了。它让我清晰地认识到,药物化学远不止是简单的有机合成,它是一个高度交叉的学科,需要生物学、药理学乃至计算机模拟技术的深度融合。书中关于构效关系(QSAR)模型的介绍部分,虽然涉及了统计学和数据处理,但作者巧妙地将其与实际的药物优化过程结合起来,展现了现代药物研发中“理性设计”的力量。我尤其欣赏书中对一些失败案例的分析,它们揭示了科学研究中必然存在的偶然性和不可预测性,这种坦诚比一味地歌颂成功更有教育意义。这本书的视角非常宏大,它不仅教你“怎么做”,更引导你去思考“为什么这么做”以及“未来该怎么发展”,这对于一个渴望成为创新型人才的学习者来说,无疑是无价之宝。

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关于这本书的实用价值,我得特别提一下它对药物作用机制的讲解,那才是真正体现其“化学”核心的地方。它没有停留在药理学上简单的“靶点激活/抑制”的描述,而是深入到键合的细节。例如,在阐述酶抑制剂如何“锁定”活性位点时,书中详尽地对比了共价键合、氢键、范德华力在不同药物设计中的应用策略,甚至用到了电子效应和空间位阻的精确计算来解释药物的亲和力。这种扎根于分子层面的分析,让我对“设计一个有效的药物”有了更深刻的敬畏感。它告诉我们,每一个取代基的引入都不是随意的,背后都有严谨的化学原理在支撑。对于那些希望从纯粹的有机合成跨越到药物设计领域的科研人员来说,这本书提供的理论深度和实例广度,是建立坚实基础的完美起点,它真正做到了连接理论化学与实际制药需求的桥梁作用。

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我必须承认,我原本对这类偏向理科的专业书籍抱持着非常怀疑的态度,通常都是那种板着脸孔、只会罗列事实的教科书。但《药物化学》这本书却给了我一个巨大的惊喜。它的行文风格非常老道且极具洞察力,不像有些教材那样只是平铺直叙,而是充满了对学科发展趋势的深刻反思。比如在讨论药物代谢和毒性时,作者不仅讲解了CYP450酶系的作用机制,还深入探讨了药物设计如何规避潜在的肝脏毒性,这种前瞻性的视角,让我这个已经工作多年的化学背景人士都感到受益匪浅。更值得称道的是,书中对经典药物的结构-活性关系(SAR)分析,分析得极其透彻,每一处官能团的修饰如何影响药效、如何改变ADMET性质,都做了细致的对比和论证,看得我大呼过瘾。这本书的深度足以满足专业人士的需求,但其叙事的流畅性又不会让初学者感到压力过大,这中间的平衡拿捏得恰到好处,体现了作者深厚的学术功底和卓越的教学能力。

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这本《药物化学》的书简直是为我量身定做的,我最近刚开始接触药物研发这个领域,很多专业术语和复杂的反应机理让我感到头疼。然而,这本书的叙述方式异常清晰,它没有上来就堆砌那些让人望而生畏的公式和晦涩的理论,而是从药物的发现历程讲起,用生动的案例穿插其中,仿佛在给我讲一个关于分子如何变成救命良药的奇妙故事。尤其是关于手性药物的章节,作者竟然能把立体化学的概念讲得如此直观易懂,我甚至能想象出药物分子在人体内与受体结合时的“舞蹈”场景。书中的插图设计也非常用心,那些结构式的变化图谱,配合详细的文字说明,让原本抽象的概念一下子变得具体起来。读完前几章,我已经对药物设计的基本原则有了初步的认识,不再是那种一头雾水的状态,而是充满了探索的欲望。这本书的价值不仅在于知识的传授,更在于它点燃了我对这个学科的好奇心,让我觉得药物化学不再是枯燥的化学实验,而是一门充满创造力的艺术。

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这本书的排版和装帧质量简直是业界良心,这对于需要长时间面对化学结构图谱的读者来说,太重要了。纸张的质感很好,即便是那些密度极高的反应路径图和分子模型图,看起来也清晰锐利,不会有任何墨迹模糊的问题。内容编排上,逻辑跳跃性极小,章节之间的过渡极其自然,感觉就像是作者坐在我对面,循循善诱地引导我进入这个领域。我曾尝试阅读其他教材,常常因为图表过于拥挤或符号混乱而放弃,但这本《药物化学》的视觉体验非常舒适。它似乎懂得读者的疲劳点,总会在关键知识点后安排一个小结或思考题,帮助我们巩固记忆。这种对读者体验的极致关注,使得原本枯燥的化学学习过程变得更加愉悦和高效,我甚至愿意把它放在床头,而不是束之高阁,时不时翻阅一下其中的精妙之处。

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