Cortical Development

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出版者:
作者:Novartis Foundation 编
出品人:
页数:302
译者:
出版时间:2008-4
价格:1428.00 元
装帧:
isbn号码:9780470060926
丛书系列:
图书标签:
  • 神经发育
  • 大脑皮层
  • 神经科学
  • 发育生物学
  • 大脑功能
  • 认知神经科学
  • 神经元
  • 突触
  • 可塑性
  • 大脑结构
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具体描述

To understand the brain and its devastating diseases, we need to reveal the mechanisms that produce it and the ways in which it can constantly change throughout a lifetime. This book features a timely and insightful discussion between developmental neurobiologists and clinicians who deal with disorders of the nervous system. Chapters in this book deal specifically with cell fate determination, cell migration and disorders of cell migration; current concepts and new ideas about cortical arealisation, and disorders which can arise from incorrect arealisation; genes implicated in the development of cortical connectivity and related pathologies such as schizophrenia and synaesthesia; and susceptibility genes for cognitive disorders such as schizophrenia, autism, dyslexia, and attention deficit disorder.

好的,这是一份关于一本名为《行星演化:从星云到宜居世界》的图书简介。 --- 图书名称:行星演化:从星云到宜居世界 作者:[此处留空或填写虚构作者名] 出版社:[此处留空或填写虚构出版社名] 图书简介 一、 宇宙的摇篮:星云与恒星的诞生 本书以宏大的视角,追溯了行星系统的起源,从宇宙中最基础的物质——星际分子云的结构与动力学讲起。我们深入探讨了分子云在引力塌缩驱动下的不稳定性,以及由此形成的原始恒星。这部分内容详细阐述了坍缩过程中的角动量守恒如何导致物质盘的形成,为后续行星的构建奠定了物质基础。我们考察了不同质量恒星的演化路径,以及它们对周围环境——原行星盘——的辐射和物质吹拂效应,这些效应深刻影响了行星形成的速度与成分。 二、 原行星盘的复杂化学与物理环境 行星的形成并非一个简单均匀的过程,而是发生在由气体和尘埃构成的复杂原行星盘中。本书将详尽分析盘内的物理条件,包括温度梯度、密度分布和湍流效应。重点讨论了化学分化,即“冰线”(Snow Line)的概念及其对不同类型行星形成的关键作用。在冰线以内,只有耐火的岩石和金属能够凝结;而在冰线以外,大量的水冰、甲烷冰和其他挥发性物质的加入,极大地增加了固体物质的储量。 我们剖析了盘中的尘埃颗粒如何通过碰撞和静电作用,从微米级增长到厘米级,并深入研究了“滚雪球效应”(Runaway Growth)在形成微行星(Planetesimals)阶段的重要性。此阶段的物理过程是理解后续巨行星和类地行星质量差异的基石。 三、 行星的构建:从微行星到胚胎 本书的核心部分聚焦于行星胚胎的形成机制。我们详细对比了两种主要的成行星理论:核吸积模型(Core Accretion Model)和引力不稳定性模型(Disk Instability Model)。 对于类地行星的形成,我们着重描述了微行星碰撞合并的过程。这个阶段充满了混沌与剧烈的撞击事件,行星的轨道和内部结构在这些超级撞击中被重塑。我们模拟了早期地球的形成过程,探讨了月球的起源,以及地幔与地核的分异如何在这个高能环境中完成。 针对气态巨行星(如木星和土星),本书详细阐述了核吸积模型如何解释其快速的固体核心增长,以及核心质量达到临界点后对周围氢气和氦气云的快速捕获过程。我们同时审视了引力不稳定性模型,特别是在一些观测到的系外系统中,该模型可能解释了快速形成的巨大、低密度行星的成因。 四、 轨道迁移与行星系统的重构 行星一旦形成,它们就不再处于静止状态。行星与原行星盘的相互作用会导致轨道能量和角动量的交换,从而引发行星的轨道迁移(Orbital Migration)。本书详细介绍了“道斯-兰德模型”(Type I 和 Type II 迁移)等经典理论,解释了为什么许多巨行星最终会迁移到离恒星更近的位置(即“热木星”现象)。 此外,行星间的相互引力作用(如巨行星散乱/动力学松散,Planetary Scattering/Dynamical Instability)是塑造最终行星系统构型的关键。这些事件会导致部分行星被抛射出系统,或陷入高度椭圆的轨道,极大地影响了系统的长期稳定性。 五、 宜居性的化学与地质演化 行星系统的最终阶段是其内部物理和化学环境的稳定化,这直接关系到生命出现的可能性。本书探讨了行星分异过程对大气和海洋形成的影响。 大气演化: 原始大气、早期火山释放的气体以及撞击小行星带来的挥发物如何共同塑造了类地行星的早期大气层。我们分析了不同行星(如金星、地球、火星)由于不同的质量和与恒星的距离导致的温室效应和大气逃逸机制。 内部动力学与磁场: 行星核心的冷却和对流是产生保护性磁场的关键。磁场对维持大气层免受恒星风剥离至关重要。本书讨论了磁场生成的地磁发电机理论,以及它在行星宜居性中的作用。 宜居带的复杂性: 传统观念中的“宜居带”只是一个起点。本书引入了更现代的观点,如“持续宜居性”,探讨了地质活动(如板块构造)在调节气候稳定性和碳循环中的核心地位,这被认为是地球长期保持适宜生命存在温度的关键机制。 六、 观测的印证:系外行星的发现与理论模型对比 本书的最后一部分,将理论模型与开普勒、TESS等任务发现的最新系外行星数据进行对照分析。我们考察了“超级地球”和“迷你海王星”等新型行星的普遍性,以及它们的存在如何挑战或证实了我们对行星形成和迁移理论的理解。通过对不同恒星类型(如M型红矮星)周围行星系统的考察,我们构建了一个更全面的行星系统演化图景。 《行星演化:从星云到宜居世界》旨在为天体物理学、行星科学和天体化学的研究者和学生提供一个全面、深入且最新的知识框架,理解宇宙中行星从无到有的壮丽历程。

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