Clinical Neuroanatomy

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出版者:Springer Verlag
作者:Mendoza, John/ Foundas, Anne L.
出品人:
页数:719
译者:
出版时间:2007-10
价格:$ 123.17
装帧:HRD
isbn号码:9780387366005
丛书系列:
图书标签:
  • 神经解剖学
  • 临床神经解剖学
  • 神经科学
  • 医学
  • 解剖学
  • 神经系统
  • 大脑
  • 医学教育
  • 神经影像学
  • 解剖图谱
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具体描述

Clinical Neuroanatomy offers an extensive review of higher cortical - behavioral functions and their anatomical substrates. The book begins with a review of the basic internal and external morphology, major nerve and fiber tracts, behavioral correlates, and clinical syndromes associated with spinal cord, brain stem, and cerebellum, reacquainting readers with the functional anatomy of the subtentorial central nervous system. The central chapters offer more detailed, integrated, and, at times, theoretical models of cortical systems and their internal organization. Additional chapters highlight vascular anatomy and neurochemical systems. Nearly 300 illustrations help identify key structures and pathways, as well as providing clinical and pathological examples.

《神经生物学与神经科学前沿进展》 内容提要: 本书旨在为神经科学领域的学生、研究人员及临床医生提供一个全面且深入的视角,探讨神经生物学的最新研究成果与前沿技术应用。本书不涉及传统意义上的《临床神经解剖学》的特定内容,而是将焦点放在分子、细胞、系统以及计算神经科学的动态发展上。全书共分六大部分,涵盖了从基因到行为的广阔领域,力求展现当代神经科学研究的深度与广度。 第一部分:分子与细胞神经生物学的新疆界 本部分深入探讨了调控神经元功能和可塑性的关键分子机制。重点介绍了神经发生与神经退行性疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)中错误折叠蛋白的清除机制,特别是近年来发现的细胞自噬(Autophagy)通路在神经元稳态维持中的核心作用。详细阐述了突触后密度(PSD)组分的动态重塑及其与学习记忆编码的关联。此外,对神经胶质细胞——特别是星形胶质细胞和小胶质细胞——的“非经典”功能进行了重新评估。研究表明,小胶质细胞在突触修剪中的精确调控,是发育期神经回路形成的关键环节;而星形胶质细胞通过释放“星形胶质细胞递质”影响突触的传递效率和长时程增强(LTP)的维持。我们特别关注了表观遗传学在神经元身份决定和神经可塑性中的作用,包括DNA甲基化、组蛋白修饰以及非编码RNA(如miRNA和lncRNA)如何调控特定基因的表达,从而影响神经系统的长期功能状态。 第二部分:神经回路与系统功能解析 本部分侧重于利用尖端技术解析复杂的神经回路,理解它们如何整合信息并产生行为。我们将详细介绍光遗传学(Optogenetics)和化学遗传学(Chemogenetics)的最新进展,这些工具使得研究人员能够以前所未有的精度控制特定神经元群体的活动。内容涵盖了感觉信息处理回路(如视觉、听觉和体感皮层)的层级结构和信息编码机制。在运动控制方面,本书剖析了基底神经节、小脑和运动皮层之间的复杂反馈环路,并结合了运动学习的计算模型来解释经验如何重塑运动程序。此外,对脑电图(EEG)、脑磁图(MEG)以及功能性磁共振成像(fMRI)等非侵入性成像技术在解析群体神经元活动模式方面的最新应用进行了深入讨论,特别是如何利用这些技术识别与认知功能相关的神经振荡(Neural Oscillations),例如伽马波、Theta波在信息绑定和记忆提取中的角色。 第三部分:神经可塑性、学习与记忆的动态过程 本部分深入探究了大脑适应环境变化的基础——神经可塑性。内容涵盖了不同时间尺度上的可塑性,从快速的突触传递调节到长期的结构重塑。详细讨论了突触权重可塑性的分子机制,包括NMDA受体和AMPA受体的调控,以及长时程抑制(LTD)和长时程增强(LTP)的生化级联反应。书籍特别强调了情景记忆的巩固过程,涉及海马体中的模式分离(Pattern Separation)和模式完成(Pattern Completion)的神经基础。我们还探讨了自上而下(Top-down)的注意力机制如何优先处理特定信息,并影响记忆的编码效率。书中穿插了对应激和慢性疼痛如何通过改变特定脑区(如杏仁核和前额叶皮层)的可塑性,导致病理生理状态的形成与维持的最新研究。 第四部分:复杂认知功能的计算模型与理论 本部分将视角转向计算神经科学,探讨如何用数学和计算框架来理解大脑的功能。重点介绍了贝叶斯推断和预测编码(Predictive Coding)理论在解释知觉形成和决策制定中的应用。详细解析了强化学习(Reinforcement Learning)模型如何解释多巴胺能系统在奖赏预测和目标导向行为中的作用。本书还深入探讨了工作记忆的动态存储机制,包括皮层网络的持续活动模式(Reverberating Activity)与信息保持之间的关系。对于意识的研究,本部分概述了整合信息理论(IIT)和全局工作空间理论(GWT)等主流理论框架,并讨论了如何利用计算模型来模拟和测试这些理论的预测。 第五部分:神经系统疾病的分子病理学与新型疗法 本部分关注神经与精神障碍的最新研究进展,着重于疾病发生的分子和系统层面的失调,而非局限于传统的解剖定位。详细描述了精神分裂症中神经发育异常和神经递质系统(特别是谷氨酸和多巴胺)失衡的分子模型。对于抑郁症,我们探讨了BDNF在神经发生和情绪调节中的作用,以及新的快速作用抗抑郁药物(如氯胺酮机制)的神经生物学基础。在神经退行性疾病方面,重点介绍了朊病毒样蛋白(Prion-like propagation)在路易体痴呆和原发性震颤中的扩散机制,以及针对Tau蛋白和α-突触核蛋白的靶向免疫疗法的临床前研究。此外,对癫痫的神经元网络同步性异常进行了深入分析。 第六部分:神经接口技术与新兴研究工具 本部分聚焦于正在重塑神经科学研究和临床实践的前沿技术。详细介绍了高通量神经记录技术,如Neuropixels探针,它们能够同时记录数千个神经元的活动,极大地扩展了对大规模神经群集动态的理解。讨论了人脑皮层类器官(Cerebral Organoids)作为研究人类特有神经疾病模型的新兴平台,及其在药物筛选中的潜力。此外,本书详尽介绍了神经假体(Neuroprosthetics)的最新进展,包括脑机接口(BCI)在运动功能重建和感官替代(如人工耳蜗的原理升级)中的应用。最后,对利用人工智能(AI)进行大规模神经数据集分析、建立更精确的神经环路模拟模型的潜力进行了展望。 本书的编撰力求严谨、前沿,旨在提供一个超越基础解剖学的、面向未来研究方向的神经科学全景图。

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