Cancer Biology

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出版者:Oxford Univ Pr
作者:Ruddon, Raymond W.
出品人:
页数:544
译者:
出版时间:2007-3
价格:$ 79.09
装帧:Pap
isbn号码:9780195175448
丛书系列:
图书标签:
  • 2011
  • 癌症生物学
  • 肿瘤学
  • 细胞生物学
  • 分子生物学
  • 生物医学
  • 癌症研究
  • 病理学
  • 基因组学
  • 免疫学
  • 药物研发
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具体描述

A thorough yet concise account of cancer biology, this book emphasises the cellular and molecular mechanisms involved in the transformation of normal into malignant cells, the invasiveness of cancer cells into host tissues, and the metastatic spread of cancer cells in the host organism. It also defines the fundamental pathophysiological changes that occur in tumour tissue and in the host animal or patient. The approach throughout the book is to discuss the historical development of a field, citing the key experimental advances to the present day, and to evaluate the current evidence that best supports or rules out concepts of the molecular and cellular mechanisms regulating cancer cell behaviour. For all the areas of fundamental cancer research, an effort has been made to relate basic research findings to the clinical disease states. The book is well illustrated with schematic diagrams and actual research data to demonstrate points made in the text, and there is an extensive, up-to-date bibliography.

好的,以下是一本名为《量子纠缠与时空几何的交织》的图书简介,内容将详细展开,绝不涉及您提供的“Cancer Biology”相关信息,并力求自然流畅,不带有人工痕迹。 --- 量子纠缠与时空几何的交织:探索宇宙深层结构的统一路径 导言:在微观与宏观的边界徘徊 自二十世纪初物理学发生革命性变革以来,我们对宇宙的理解便被分割为两大看似互不相容的领域:描述微观粒子行为的量子力学,与描绘宏观引力效应的爱因斯坦广义相对论。前者以概率、叠加态和量子纠缠为基石,揭示了物质世界深藏的奇异规律;后者则以弯曲时空为舞台,精确预测了黑洞的诞生、引力的传播乃至宇宙的膨胀。 然而,当我们试图将这两套理论统一于一个宏大的框架之下,尤其是面对奇点(如黑洞中心或宇宙大爆炸之初)这样的极端环境时,理论的冲突便暴露无遗。《量子纠缠与时空几何的交织》正是这样一部试图跨越鸿沟的探索之作。本书不满足于停留在描述两者的独立成就上,而是深入挖掘量子纠缠这一现象在重构时空结构中所扮演的革命性角色。 本书的核心论点在于:时空本身,并非一个先验存在的、被动的背景,而是由其内部物质和能量的量子纠缠模式所涌现出的动力学结构。 第一部分:纠缠的觉醒——量子信息论的几何学意义 本书的第一部分将从量子信息论的最新进展出发,构建理解时空涌现的基础。我们不再将量子纠缠仅仅视为一种奇特的关联现象,而是将其视为构建物理实在的基本“砖块”。 1.1 量子纠缠的拓扑维度 我们将详细回顾贝尔不等式的实验验证及其对定域实在观的颠覆。随后,重点转向纠缠熵(Entanglement Entropy)的概念。纠缠熵不仅衡量了子系统的信息缺失程度,更在数学上被证明与区域的边界面积(Area Law)存在深刻联系。我们将探讨张量网络(Tensor Networks),特别是MERA(多尺度纠缠重整化 Ansatz)模型,如何提供了一种从离散的量子信息单元构建出连续、具有标度不变性的几何结构的蓝图。 1.2 ER = EPR 猜想的深入剖析 本书最重要的理论基石之一,是基于马尔达西那(Maldacena)和萨斯金德(Susskind)提出的著名猜想:爱因斯坦-罗森桥(ER, 即虫洞)等同于爱因斯坦-波多尔斯基-罗森对(EPR, 即量子纠缠)。我们不仅会重述这一猜想的物理直觉——即“两个纠缠的粒子被一个几何捷径连接”——还会深入探讨其在AdS/CFT(反德西特空间/共形场论)对应关系中的具体数学实现。 通过这一视角,我们将看到,两个遥远黑洞之间的引力连接,可能本质上就是它们内部量子信息相互纠缠的体现。虫洞不再是科幻小说中的概念,而是信息连接的几何表征。 第二部分:时空涌现的机制——几何学的“量子化”过程 在奠定信息论基础后,本书转向探讨时空结构如何从底层的量子纠缠态中“流”现出来。这一部分是理论物理学前沿的激烈交锋地带。 2.1 相对论性引力与量子信息流 我们研究了如何利用信息论的工具来重新推导爱因斯坦场方程。核心思想在于:引力的动态演化,可以被理解为信息熵的最小化过程,类似于霍金辐射和黑洞热力学所揭示的规律。 书中详细介绍了“Ryu-Takayanagi公式”的推广形式,该公式将几何体的极小曲面面积与量子场论中的纠缠熵直接关联起来。我们探索了“时空剪切”(Spacetime Mutual Information)的概念,试图量化不同区域的时空连接强度,从而揭示时空本身的“弹性”或“刚性”。 2.2 边界的拓扑与内部几何的塑造 本书着重探讨了全息原理(Holography)的深层含义。它意味着一个充满引力的 $N$ 维时空(比如我们所处的四维宇宙),其所有信息都可以被编码在一个 $(N-1)$ 维的、无引力的边界量子场论中。 我们分析了边界上量子态的微小扰动(例如拓扑缺陷或量子相变)如何通过AdS/CFT桥梁,映射到内部时空的几何形状发生显著变化(如虫洞的开启或关闭)。这提供了一个强大的工具,用相对易于处理的量子场论语言来研究难以捉摸的量子引力效应。 第三部分:对宇宙学和黑洞物理学的启示 最终,本书将理论框架应用于解决两个长期困扰物理学界的难题:黑洞信息悖论和早期宇宙的结构起源。 3.1 黑洞信息悖论的新视角 传统的观点认为,物质落入黑洞后,其信息似乎永久丢失,这违反了量子力学的基本原理。然而,从纠缠涌现模型的角度看,信息并未丢失,而是被几何结构“编码”和“存储”了。 我们探讨了“防火墙悖论”及其与量子纠缠单性(Monogamy of Entanglement)的冲突。本书认为,解决这一悖论的关键在于理解在极端曲率下,纠缠结构会如何重组,允许信息以一种非局域的方式逃逸出来,而不是通过我们习惯的经典路径。黑洞视界不再是单向的“不归路”,而是量子信息传输的关键节点。 3.2 早期宇宙的量子拓扑起源 在宇宙大爆炸的瞬间,所有物质和能量都处于一个极小、极热的奇点状态。本书提出了一种可能性:我们所观测到的宏观、平坦、有序的宇宙几何,很可能源于早期宇宙中一个高度纠缠的量子态的“解耦”和“弛豫”过程。 我们分析了量子涨落如何通过纠缠结构形成最初的密度扰动(这些扰动最终演化为星系和星系团),并探讨了如何利用量子信息工具来描述暴胀(Inflation)时期的时空形成过程。这为我们提供了一条从纯粹的量子信息态到经典的时空连续体的清晰路径。 结语:通往量子引力的统一语言 《量子纠缠与时空几何的交织》并非提供一个完全成熟的量子引力理论,而是勾勒出一条极具前景的研究路线图。它主张,通过对量子纠缠这一普适现象的几何学解读,我们也许能找到一条统一物理学基本力的共同语言。时空不再是舞台,而是信息流和纠缠的动态产物。本书适合所有对理论物理学前沿、信息论在宇宙学中的应用,以及量子引力本质有深刻兴趣的研究者、高年级本科生和研究生阅读。

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读后感

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a really tedious book haaa~but finally scanned thru it~should have read it one year ago~that might have inspired me a little bit I guess ^^

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