Hole's Human Anatomy and Physiology

Hole's Human Anatomy and Physiology pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:McGraw-Hill College
作者:Martin, Terry R.
出品人:
页数:528
译者:
出版时间:2001-5
价格:$ 130.52
装帧:Pap
isbn号码:9780070272477
丛书系列:
图书标签:
  • 解剖学
  • 生理学
  • 人体
  • 医学
  • 生命科学
  • 健康
  • 教科书
  • Hole
  • 教育
  • 科学
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具体描述

The "Laboratory Manual", written by Terry R. Martin, has been thoroughly revised. The new edition of this effective manual is organized into units that correlate directly with the "Hole's Anatomy and Physiology" text.

深入探索人体奥秘:《生命之河:从细胞到系统的宏大叙事》 一部旨在拓宽您对生物学、生理学和健康科学理解的全新力作。 在浩瀚的生命科学领域,理解人体如何运作,如同解读一幅跨越亿万年演化而成的精密蓝图。本书《生命之河:从细胞到系统的宏大叙事》并非对既有教科书的简单重复,而是一次深刻的、跨学科的探索,致力于揭示生命体这一复杂机器背后的核心机制、动态平衡以及适应性潜能。我们摒弃了传统的线性叙述模式,转而采用一种“动态系统”的视角,将人体视为一个持续演化、不断自我调节的宏大生态系统。 第一部分:生命的基石——微观世界的深度解析 本部分着重于将读者带回到生命活动的最小单元,但我们的切入点更加侧重于结构与功能之间的涌现性关系,而非单纯的形态学描述。 第1章:原子、分子与生命起源的化学契约 本章首先回顾了构成生命的基本化学元素,但重点放在了非经典生化反应的研究上。我们将深入探讨水分子在维持生物大一统结构中的独特作用,以及非共价键(如范德华力、氢键)如何通过其瞬时、可逆的特性,成为酶促反应和分子识别的基础。特别关注“自组装”现象——简单的分子如何通过熵减驱动,在特定条件下形成具有高度组织性的膜结构和蛋白质复合体。此部分还将涵盖代谢的量子效应,讨论电子传递链中隧道效应的潜在影响,这在传统教材中常被忽略。 第2章:细胞:功能性结构域的复杂拓扑 我们超越了对细胞器“列表式”的介绍。本章将细胞膜视为一个高度动态的“二维流体马赛克”,重点分析脂质筏、信号受体集群的动态重排如何实现快速信号传导。线粒体不再仅仅是“能量工厂”,而是被视为一个电化学梯度驱动的自洽系统,其膜电位的微小波动如何影响细胞凋亡路径的选择。核酸部分将聚焦于表观遗传调控的景观理论,探讨染色质的三维折叠(TADs)如何创建隔离的转录“微环境”,从而解释同源细胞为何表现出功能差异。 第3章:分子机器与蛋白质折叠的动力学 本章的核心是蛋白质的“生命周期”。我们将详细审视伴侣蛋白(Chaperones)在纠正错误折叠中的“主动干预”机制,并引入蛋白质动力学模拟的概念,解释它们如何通过构象变化(Allosteric Modulation)来实现对底物的精确捕获和释放。此外,我们将探讨朊病毒疾病的机制,将其视为一种蛋白质信息错误的自催化传播,而非简单的病原体入侵。 --- 第二部分:整合的艺术——生理系统的动态平衡 本部分将生理系统视为相互耦合的反馈回路网络,强调稳态(Homeostasis)是一种持续的、积极的“动态调整”过程,而非静止状态。 第4章:信息高速公路:神经系统作为分布式网络 本章将神经系统视为一个具有层次化处理能力的分布式计算网络。我们不仅描述突触传递,更深入分析神经元的兴奋性/抑制性平衡如何被环境、情绪和内分泌信号实时重塑。本节将专门讨论神经可塑性的时空尺度:从长时程增强(LTP)的分子基础,到大脑皮层图谱的经验依赖性重塑。我们将引入“神经元群体编码”的概念,解释复杂认知如何源于大规模细胞集群的同步振荡,而非单个神经元的简单功能。 第5章:循环的韵律:血液动力学与物质交换 我们将心血管系统视为一个复杂的流体力学与化学梯度传递系统。本章的重点是微循环的调控哲学——小动脉如何通过自身调节(Autoregulation)机制,根据局部组织代谢需求(如乳酸累积或氧气张力下降)即时调整阻力。我们将讨论内皮细胞作为一种“感觉-反应”器官的角色,它们如何分泌血管活性介质来精确控制灌注压力,并探讨血压调控中巴氏反射(Baroreflex)的非线性响应。 第6章:能量的转化与内分泌的全球协调 本部分将代谢与内分泌系统整合,探讨身体如何进行全局性的资源分配。我们着重分析胰岛素、皮质醇和甲状腺激素在时间尺度上的协同作用:例如,长期应激下皮质醇如何重塑胰岛素受体的敏感性。在能量代谢方面,我们将研究线粒体的质量控制(Mitophagy)在维持代谢效率中的核心作用,以及脂肪组织如何作为一种活跃的内分泌器官,通过分泌脂质因子来影响全身的炎症和能量平衡。 第7章:免疫防御:自我与非我的边界拓扑学 免疫系统被描绘成一个具有记忆和学习能力的“分布式防御网络”。本章的重点在于“免疫耐受的建立”,即中枢和外周免疫系统中,如何精妙地抑制对“自我”抗原的反应。我们将详细阐述适应性免疫应答中克隆选择理论的动态修正,以及固有免疫细胞(如巨噬细胞)在识别危险信号(DAMPs)时如何迅速触发炎症级联反应,这种反应的平衡性决定了健康与疾病的走向。 --- 第三部分:失衡与修复——适应性极限与病理生理学视角 最后一部分将我们带入人类应对挑战的极限,探讨系统如何偏离稳态,以及机体自我修复的潜力。 第8章:器官功能失调的系统性连锁反应 本章侧重于“级联失效”的概念。我们不再孤立地看待器官衰竭,而是分析一个系统(如肾脏)的失代偿如何通过体液调节和炎症介质,迅速反馈并加剧另一个系统(如心血管或呼吸系统)的负担。例如,研究慢性炎症与胰岛素抵抗之间的双向驱动机制,揭示了许多慢性疾病的底层共通性。 第9章:发育、再生与衰老的结构性时间表 本章探讨生命在不同阶段的适应性策略。发育学部分将聚焦于形态发生素梯度(Morphogen Gradients)如何精确地指导细胞命运决定。在再生方面,我们将探讨哺乳动物有限再生能力背后的“疤痕抑制因子”,以及如何通过靶向这些因子来增强组织修复。关于衰老,我们提出“累积性信息丢失模型”,探讨端粒缩短、线粒体功能障碍和DNA甲基化漂移如何共同侵蚀系统的鲁棒性,最终导致适应能力下降。 第10章:人体在环境中的适应性压力测试 本章将人体置于外部环境的压力之下进行考察。无论是面对极端温度、高海拔缺氧,还是应对微生物的持续挑战,机体都必须进行快速且高效的跨系统资源重分配。我们将分析长期压力下,自主神经系统和下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴的“慢性激活状态”如何重塑身体的能量储备和免疫反应的基线。 --- 《生命之河》旨在为读者提供一套全新的、互联互通的框架,用以理解人体这一世界上最精妙、最富有韧性的自然杰作。它挑战了对特定结构的机械性记忆,转而倡导对动态过程、反馈机制和系统整合能力的深刻洞察。

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