医学化学

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出版者:
作者:宋海南 编
出品人:
页数:176
译者:
出版时间:2008-9
价格:26.00元
装帧:
isbn号码:9787533741976
丛书系列:
图书标签:
  • 医学化学
  • 药物化学
  • 有机化学
  • 生物化学
  • 药学
  • 化学
  • 医学院校
  • 教材
  • 本科
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具体描述

《医学化学》根据解决医学问题的需要进行优化重组,改变了原来以化学二级学科体系划分教学内容的状况,建立新的医学化学体系。以问题为导向,进行案例教学。每节先以案例开始,进行情景创设,激发学生学习兴趣,然后介绍满足临床需要的化学基本知识和技能,最后引导学生应用所学的知识分析案例,解决案例所提出的问题,培养学生综合能力。书中共选择了21个典型案例。所选用的案例特点是:与临床联系紧密、新颖生动。全书图文并茂,生动活泼,易于学生接受,有独到之处。教学内容中间安排有师生互动环节及临床链接。并以节为知识单元,安排了学习目的、学习小结、学习方法参考及目标检测。实验操作过程采取真实拍摄,便于学生模仿。

《医学化学》是医学高等专科学校医学各专业学习医学化学的教材。

《医学化学:揭示生命活动的奥秘》 生命,是一个充满奇迹与奥秘的宏大叙事。从微观世界的原子、分子,到宏观生命的繁衍生息,无不遵循着严谨而精妙的化学规律。《医学化学》正是这样一本带你深入探索生命化学本质的著作。它并非一本枯燥的化学教科书,而是以医学为视角,将深奥的化学原理与生动的生理、病理现象相结合,力求揭示人体内发生的每一个化学反应如何支撑着生命的运转,又如何在疾病侵袭时扰乱这一精妙平衡。 本书的编写旨在为广大学子、医务工作者以及对生命科学充满好奇的读者提供一个清晰、全面且深入的医学化学认知框架。我们相信,理解疾病的发生发展,乃至攻克顽疾,都离不开对生命活动背后化学机制的深刻洞察。 第一部分:生命的基本构件——化学物质的奥秘 我们将从构成生命体的最基本化学单位——原子和分子开始。在这里,你将了解到构成生命的十二大元素(C, H, O, N, P, S, Na, K, Ca, Mg, Cl, Fe)各自扮演着怎样的关键角色,它们是如何通过共价键、离子键、氢键等化学键结合,形成复杂的有机分子。 碳水化合物:能量的源泉与细胞的骨架。 从最简单的单糖(如葡萄糖、果糖),到双糖(如蔗糖、乳糖),再到复杂的多糖(如淀粉、糖原、纤维素),我们将详细解析它们的结构、性质以及在生命活动中的多重功能,包括能量供应、信号传递、细胞识别等。特别会关注在医学上,碳水化合物代谢紊乱(如糖尿病)带来的深远影响。 脂质:构成细胞膜的基石与能量的储存库。 脂肪酸、甘油三酯、磷脂、固醇类(如胆固醇)等脂质分子,它们独特的疏水性使其成为细胞膜的重要组成部分,维系细胞的结构完整性。同时,脂质也是高效的能量储存形式。本书将深入探讨脂质的合成、代谢,以及血脂异常在动脉粥样硬化等心血管疾病中的病理作用。 蛋白质:生命活动的执行者。 作为生命活动的主要承担者,蛋白质的功能几乎无所不包:酶催化、结构支持、信号传导、免疫防御、物质运输等等。我们将详细讲解氨基酸的结构、多肽链的形成、蛋白质的三维结构(一级、二级、三级、四级结构)如何决定其功能,以及蛋白质变性(如发热、pH改变)对生命活动的毁灭性打击。特别会聚焦于酶的催化机制、动力学以及药物设计中酶抑制剂的应用。 核酸:生命的蓝图与信息的传递者。 DNA和RNA是储存、传递和表达遗传信息的关键分子。本书将带领读者探究核酸的基本结构(脱氧核糖核酸和核糖核酸的组成、核苷酸的连接方式、DNA双螺旋结构),DNA复制、转录、翻译等核心的分子生物学过程,以及基因突变如何引发疾病。 第二部分:生命的能量转化与信号传递——生化反应的精妙控制 生命活动需要持续的能量供应,这些能量的获取和利用,都依赖于一系列精密的生化反应。 酶促反应:生命化学的加速器。 酶是具有高度催化活性的蛋白质,它们能够极大地提高生化反应的速度,并且具有高度的特异性。我们将深入解析酶的作用机制,包括活性部位、底物结合、催化机理,以及影响酶活性的因素(如pH、温度、抑制剂、激活剂)。这对于理解许多药物的作用原理至关重要。 糖代谢:能量的主要来源。 从葡萄糖进入细胞开始,经过糖酵解、柠檬酸循环、氧化磷酸化等一系列复杂的反应,最终产生大量的ATP(三磷酸腺苷),为生命活动提供动力。我们将详细解析这些代谢途径,以及在缺氧、饥饿等状态下的代偿机制。 脂质代谢:能量储存与调控。 脂肪的分解(β-氧化)和合成,以及酮体的形成,是维持机体能量平衡的重要环节。本书将阐述脂质在能量储存、运输以及信号分子(如类花生酸)产生中的作用。 氨基酸与蛋白质代谢:构建与分解的动态平衡。 氨基酸是蛋白质的“建筑模块”,它们不仅参与蛋白质的合成,还能通过脱氨基、脱羧基等反应转化为能量或生成其他代谢产物(如尿素)。我们将解析氨基酸的代谢途径,以及氮代谢的意义。 信号转导:细胞间的精密沟通。 细胞如何感知外界环境、响应信号分子,并作出相应的生理反应?本书将重点介绍细胞膜受体、第二信使(如cAMP、Ca2+)、激酶、磷酸酶等参与的信号转导通路,揭示激素、神经递质等如何调控生命活动。 第三部分:人体内环境的化学稳态与疾病的化学本质 维持人体内环境的稳定,是生命健康的基本前提。体液的pH、渗透压、离子平衡等,无一不依赖于精密的化学调控。 体液的酸碱平衡:维持生命的“微妙尺度”。 生理条件下,血液和细胞内液的pH必须维持在一个狭窄的范围内(约7.35-7.45)。我们将深入分析缓冲系统(如碳酸氢盐缓冲系统、磷酸盐缓冲系统)、呼吸调节和肾脏调节在维持酸碱平衡中的作用,以及酸碱失衡(酸中毒、碱中毒)的病理生理。 水与电解质平衡:生命活动的“驱动力”。 水是生命的载体,而各种电解质(如Na+、K+、Cl-、Ca2+、Mg2+、磷酸盐)则在维持渗透压、神经肌肉兴奋性、酶活性等方面发挥着不可替代的作用。本书将解析体液的分布、渗透压的调节、肾脏在电解质平衡中的核心作用,以及电解质紊乱的临床表现。 血液生化:健康状况的“晴雨表”。 血液中各种生化指标(如血糖、血脂、肝肾功能指标、电解质、酶活性等)的异常,往往是疾病发生的早期信号。我们将系统介绍各类常见血液生化指标的正常范围、影响因素及其在临床诊断中的意义。 疾病的化学基础:理解病理的“驱动链”。 从分子水平揭示常见疾病的发生机制,例如: 糖尿病: 胰岛素信号通路异常、糖代谢紊乱。 高血压: 肾素-血管紧张素-醛固酮系统、血管平滑肌细胞功能紊乱。 动脉粥样硬化: 脂质代谢异常、炎症反应、氧化应激。 癌症: DNA损伤、信号通路异常、基因突变。 感染性疾病: 微生物的生化代谢、宿主的免疫反应。 第四部分:药物的化学——治疗与健康的桥梁 医学化学在现代医学中扮演着至关重要的角色,尤其是在药物的设计、开发和应用方面。 药物的作用机制:分子水平的干预。 了解药物如何与体内的靶点(如受体、酶、离子通道)相互作用,从而产生治疗效果。我们将探讨不同类别药物(如抗菌药、抗病毒药、抗肿瘤药、心血管药物、神经系统药物等)的化学结构与药理活性的关系。 药物代谢与排泄:药物在体内的“旅程”。 药物进入体内后,会经历吸收、分布、代谢和排泄(ADME)的过程。我们将解析肝脏在药物代谢中的作用(如氧化、还原、水解、结合),以及药物排泄途径对药物疗效和毒性的影响。 临床检验与生化诊断:量化生命活动的“工具箱”。 现代医学离不开各种临床检验和生化诊断技术,它们能够定量分析体内的各种生化物质,为疾病诊断、疗效评估和预后判断提供客观依据。我们将简要介绍一些重要的临床生化检测原理及其应用。 《医学化学》不仅是一门学科,更是一种思考方式。它教会我们用化学的语言去理解生命的复杂性,用严谨的逻辑去分析疾病的根源。希望通过本书的学习,读者能够掌握医学化学的核心知识,提升对生命活动和疾病的认知水平,为未来的医学探索打下坚实的基础。

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读后感

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用户评价

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我一直觉得,人体就像一台精密的机器,而化学,就是这台机器的运行规则。出于这种想法,我购买了这本《医学化学》,希望能一窥究竟。这本书的编排方式非常系统,从最基础的化学概念,到复杂的生物化学过程,都有详尽的阐述。我花了很长时间去理解书中关于原子、分子以及它们之间相互作用的描述。我尝试着去理解,为什么有些物质易溶于水,有些却不溶,这背后隐藏着怎样的化学原理。我特别关注了书中关于生命必需的元素,比如碳、氢、氧、氮等,它们是如何组合成各种有机分子,并最终构成生命体的。我被书中关于蛋白质折叠的精妙过程所吸引,那种从一条简单的氨基酸链到复杂的三维结构,再到特定功能的实现,让我惊叹于大自然的鬼斧神工。我还对书中关于遗传信息的编码和解码过程很感兴趣,DNA是如何存储着生命蓝图,又是如何通过转录和翻译将这个蓝图变为现实。我一直在想象,当基因发生突变时,会对蛋白质的结构和功能产生怎样的影响,进而引发疾病。这本书给我带来了一种“拨开迷雾见月明”的感觉,虽然还有很多地方需要反复研读,但我相信,它能够为我揭示生命活动的深层奥秘。

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最近我一直在思考一个问题:为什么有些人生病了,有些人生病了又会痊愈,这个过程中到底发生了什么?出于这种好奇,我购买了这本《医学化学》,希望能从中找到一些答案。这本书的封面设计非常低调,但我相信内在的知识一定非常丰富。当我翻开书本,一股浓厚的学术气息扑面而来。一开始,我被书中关于分子结构和化学键的描述吸引了。我一直对原子如何连接成各种各样的分子感到好奇,而这本书详细地解释了共价键、离子键、范德华力等等,以及它们如何决定了分子的性质。我尝试着去理解一些基本的有机化合物,比如氨基酸和核苷酸,它们是构成生命体的重要基石。但当内容深入到蛋白质的折叠、DNA的复制和转录时,我感觉自己的脑袋开始“宕机”了。那些复杂的生化反应通路,那些看似毫不相干的酶,却又在同一个过程中扮演着至关重要的角色,这种精妙的设计让我惊叹不已。我花费了很多时间去理解DNA双螺旋的结构,去想象碱基是如何配对,如何存储着我们生命的遗传信息。我还在脑海中模拟着RNA聚合酶是如何沿着DNA链移动,将遗传信息转化为信使RNA。我发现,这本书不仅仅是关于化学反应,更是关于信息传递和能量转换的宏大叙事。我希望通过阅读这本书,能够对人体的运作机制有一个更深刻的认识,理解那些疾病的根源,以及现代医学是如何通过干预这些化学过程来治疗疾病的。虽然目前我还有很多不理解的地方,但我相信,随着我阅读的深入,这些“迷雾”终将散去。

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最近迷上了一个叫做“生化奇兵”的播客,里面经常会聊到一些与医学和生物相关的奇妙现象。虽然播客的讨论非常通俗易懂,但时不时出现的专业术语还是会让我觉得意犹未尽。偶然间在一个书友的推荐下,我看到了这本《医学化学》,名字听起来就跟那个播客有几分相似,我想着或许能在这里找到一些更深入的解释。这本书的排版设计很朴素,没有花哨的插图,但每一页都充斥着严谨的公式和图表,这让我立刻感受到了它的专业性。一开始我尝试着从头读起,但很快就发现,很多概念对我来说是全新的,比如“同位素示踪”、“质谱分析”这些词汇,我甚至连它们的中文意思都不太清楚。我不得不停下来,去查阅相关的资料,去了解它们在医学研究中扮演的角色。这本书就像一个经验丰富的向导,但它给出的地图太过详细,上面密密麻麻的标记让我这个初学者感到眼花缭乱。我尤其对书里关于药物代谢和作用机制的部分很感兴趣。我一直很好奇,那些吃下去的药物,是如何在人体内被分解、如何与我们的细胞发生作用,最终达到治疗效果的。这本书提供了一些非常具体的例子,比如某种抗生素是如何抑制细菌的蛋白质合成,某种降压药是如何影响血管的收缩。我一边读,一边会在脑海中构建一个微观的治疗场景,想象着药物分子在血液中穿梭,然后精准地找到目标,完成它的使命。这种想象过程非常有吸引力,让我觉得医学化学不仅仅是枯燥的理论,更是一场精密的化学舞蹈。不过,这本书的挑战性也确实很大,我发现自己需要花费大量的时间去理解每一个公式背后代表的意义,去弄清楚每一个反应的条件和产物。我希望有一天,我能够完全理解书中所描述的那些复杂的生物化学过程,并能将其与我听到的播客内容联系起来,形成一个更完整的知识体系。

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我一直对“为什么人生病”这个问题抱有强烈的好奇心,总觉得背后一定有深刻的科学解释。偶然间,我注意到了这本《医学化学》,书名本身就带着一种科学的严谨和探索的意味。这本书的呈现方式非常直接,开篇就铺陈了大量的化学方程式和分子结构图,这让我立刻感受到了它的专业深度。我花了不少时间去理解书中关于各种化学键的性质,以及它们如何影响分子的稳定性和反应活性。我特别对书中关于生命中最重要的分子——水,以及它在体内扮演的多种角色的描述着迷。当我深入到生物大分子的章节时,我被蛋白质的复杂结构和多样功能深深吸引。我尝试着去理解,为什么有些蛋白质能催化反应,有些能传递信号,有些则构成细胞的骨架。我还在脑海中模拟着,一个病毒如何侵入细胞,它的RNA或DNA是如何被复制,以及细胞又是如何被劫持的。我还对书中关于药物作用机制的讲解很感兴趣,我想知道,那些拯救生命的药物,究竟是如何在微观层面与人体的分子发生作用的。这本书给我带来了一种“解谜”的快感,让我能够一层层地剥开生命的化学外衣,去探寻那些隐藏在表象之下的奥秘。

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我是一个对人体运作机制充满好奇的普通读者,我总觉得,那些看起来神奇的医疗手段,背后一定有着严谨的科学原理。最近,我入手了这本《医学化学》,希望能从中找到一些答案。这本书给我的第一感觉是:知识密度非常大。书中的文字严谨而精炼,几乎没有多余的描述,每一句话都承载着重要的信息。我最先被书中关于细胞的基本化学组成吸引了。我开始理解,原来我们身体的每一个细胞,都是由无数种微小的分子组成的,它们之间通过复杂的化学反应维持着生命。我花了很长时间去理解水作为生命溶剂的重要性,以及各种离子在维持细胞内外环境平衡中的作用。当我读到书中关于酶的章节时,我被深深地吸引住了。我一直好奇,为什么身体里的化学反应能够如此高效地进行,原来是酶这个“神奇的催化剂”在起作用。我尝试着去理解酶的活性中心是如何与底物结合,又是如何降低反应活化能的。我还对书中关于信号传导的部分很感兴趣。我希望了解,当身体受到外界刺激或者内部需求时,是如何通过一系列的化学信号来传递信息,并最终做出响应的。我脑海中会想象着,一个激素分子是如何与细胞膜上的受体结合,然后引发细胞内部一系列的生化事件。这本书给我带来了一种“抽丝剥茧”的感觉,让我能够一层层地深入了解人体这个复杂的化学机器。虽然目前还有很多概念需要消化,但我相信,随着我阅读的深入,我将能更清晰地认识到生命活动的化学本质。

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我一直对“为什么生病”这个问题抱有强烈的好奇心,总觉得背后一定有深刻的科学解释。偶然间,我注意到了这本《医学化学》,书名本身就带着一种科学的严谨和探索的意味。这本书的呈现方式非常直接,开篇就铺陈了大量的化学方程式和分子结构图,这让我立刻感受到了它的专业深度。我花了不少时间去理解书中关于各种化学键的性质,以及它们如何影响分子的稳定性和反应活性。我特别对书中关于生命中最重要的分子——水,以及它在体内扮演的多种角色的描述着迷。当我深入到生物大分子的章节时,我被蛋白质的复杂结构和多样功能深深吸引。我尝试着去理解,为什么有些蛋白质能催化反应,有些能传递信号,有些则构成细胞的骨架。我还在脑海中模拟着,一个病毒如何侵入细胞,它的RNA或DNA是如何被复制,以及细胞又是如何被劫持的。我还对书中关于药物作用机制的讲解很感兴趣,我想知道,那些拯救生命的药物,究竟是如何在微观层面与人体的分子发生作用的。这本书给我带来了一种“解谜”的快感,让我能够一层层地剥开生命的化学外衣,去探寻那些隐藏在表象之下的奥秘。

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我对“为什么会生病”这个问题一直很好奇,这促使我翻开了这本《医学化学》。我并非医学专业出身,所以一开始面对书中大量的化学术语和公式,确实感到有些不知所措。书本的开篇就深入探讨了生命的基本构成单元——分子,以及它们之间的化学键如何决定了物质的性质。我试图去理解,为什么碳原子能够形成如此多样的有机分子,它们又是如何在体内构建出复杂的生命结构。我尤其关注了书中关于蛋白质功能的部分,比如酶的催化作用,抗体的识别功能,以及结构蛋白的支撑作用。我尝试着去想象,一个微小的蛋白质分子是如何完成如此重要的任务的。当我读到书中关于新陈代谢的部分时,我感到一种前所未有的震撼。我开始理解,原来我们每天摄入的食物,经过一系列复杂的化学转化,最终变成了维持生命活动所需的能量和物质。我还在脑海中模拟着,葡萄糖是如何一步步地被分解,最终产生ATP的过程。我还对书中关于遗传信息传递的部分很感兴趣,DNA的复制,RNA的转录和翻译,这些过程的精确性让我惊叹。这本书就像一本打开了潘多拉魔盒的书,里面充满了未知和惊喜,也充满了挑战。我希望通过阅读这本书,能够对人体的生理功能有一个更深层次的认识,从而更好地理解疾病的发生机制。

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我对“为什么会生病”这个问题一直很好奇,这促使我翻开了这本《医学化学》。我并非医学专业出身,所以一开始面对书中大量的化学术语和公式,确实感到有些不知所措。书本的开篇就深入探讨了生命的基本构成单元——分子,以及它们之间的化学键如何决定了物质的性质。我试图去理解,为什么碳原子能够形成如此多样的有机分子,它们又是如何在体内构建出复杂的生命结构。我尤其关注了书中关于蛋白质功能的部分,比如酶的催化作用,抗体的识别功能,以及结构蛋白的支撑作用。我尝试着去想象,一个微小的蛋白质分子是如何完成如此重要的任务的。当我读到书中关于新陈代谢的部分时,我感到一种前所未有的震撼。我开始理解,原来我们每天摄入的食物,经过一系列复杂的化学转化,最终变成了维持生命活动所需的能量和物质。我还在脑海中模拟着,葡萄糖是如何一步步地被分解,最终产生ATP的过程。我还对书中关于遗传信息传递的部分很感兴趣,DNA的复制,RNA的转录和翻译,这些过程的精确性让我惊叹。这本书就像一本打开了潘多拉魔盒的书,里面充满了未知和惊喜,也充满了挑战。我希望通过阅读这本书,能够对人体的生理功能有一个更深层次的认识,从而更好地理解疾病的发生机制。

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这次入手这本《医学化学》,纯粹是出于一种近乎“考古”的好奇心。我大学学的并非与医学沾边,但总觉得人体的精密运转背后一定隐藏着无数精妙的化学反应。这本书的名字听起来就透着一股科学的严谨,我期待它能为我揭开那些我从未触及过的未知领域。翻开第一页,扑面而来的便是各种复杂的分子式和反应方程式,这让我既感到一丝畏惧,又隐隐兴奋。我并非专业人士,所以一开始读起来确实有些吃力,那些陌生的术语,那些抽象的概念,都像是一道道高墙,横亘在我面前。我只能一遍遍地对照着图示,努力去理解那些原子、键、官能团是如何组合、如何相互作用的。有时候,我会因为一个偶然理解的化学键而欣喜若狂,觉得自己仿佛窥见了宇宙的奥秘。但更多的时候,我会被那些庞大而复杂的生化通路弄得晕头转向,感觉自己像是在一片漆黑的森林里迷失了方向,四周都是参天大树,却找不到一条清晰的小径。我花了很长时间去消化前面几个章节,特别是关于蛋白质结构和酶催化机制的部分。我努力想象着那些微小的蛋白质分子如何在体内精确地折叠,如何高效地催化一场场生命的化学反应。我甚至会一边读,一边在脑海中勾勒出这些分子的三维形态,试图用我有限的想象力去模拟它们的工作过程。我知道,要真正理解这本书的内容,需要扎实的化学和生物学基础,而我恰恰是欠缺这些。但我并没有因此放弃,反而被这种挑战激发了斗志。我开始查找一些基础的化学概念,比如共价键、离子键、氢键等等,试图将它们与书中的内容联系起来。我还在网上搜寻相关的科普视频,希望能通过更直观的方式来理解那些抽象的化学原理。我希望这本书不仅仅是一本教科书,更是一扇窗户,能让我看到医学背后那扇宏伟的科学殿堂。

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我一直对“长生不老”这个概念非常感兴趣,虽然知道这是科幻,但背后的科学原理却让我着迷。我读过很多关于基因、衰老和疾病的书,但总觉得缺少了某种核心的解释。偶然间,我注意到这本书——《医学化学》。从书名上看,它似乎提供了理解生命过程的根本钥匙。这本书的内容给我的第一印象是:极其详尽。它从最基础的原子结构和化学键开始,循序渐进地构建起一个复杂的化学世界。我花了很多时间去理解有机化学的基本概念,比如官能团、立体化学等等,这让我对物质的性质有了全新的认识。当我读到书中关于生物大分子,如蛋白质、核酸、脂质的章节时,我感到非常震撼。书本详细地描述了这些分子的三维结构,以及它们是如何通过精确的相互作用来实现各种生命功能的。我尝试着去想象一个蛋白质分子是如何从一条氨基酸链变成一个具有特定功能的立体结构的,以及这个过程是如何被精确调控的。我特别关注了书中关于能量代谢的部分,比如糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化。我努力去理解ATP是如何被合成的,又是如何被分解来提供生命活动所需的能量。我还在脑海中绘制着这些代谢通路,试图理解它们之间的联系和反馈机制。我知道,要完全掌握这些内容,需要付出巨大的努力,但我相信,这本书能够帮助我理解生命体运行的底层逻辑,或许也能为我解答一些关于衰老和疾病的终极疑问。

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