Laboratory Atlas of Anatomy And Physiology

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出版者:McGraw-Hill College
作者:Eder, Douglas J., Ph.D. (EDT)/ Kaminsky, Shari Lewis (EDT)/ Bertram, John W. (EDT)/ Hanpz, Oscar, M.
出品人:
页数:188
译者:
出版时间:
价格:54
装帧:Pap
isbn号码:9780072827330
丛书系列:
图书标签:
  • 解剖学
  • 生理学
  • 医学
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  • 图谱
  • 实验室
  • 人体解剖
  • 人体生理
  • 医学教育
  • 生物学
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具体描述

《超越图谱:人体结构与机能的深度探索》 书籍简介 本书旨在为读者提供一个全面、深入且富有洞察力的人体结构与生理学知识体系,它并非传统意义上的解剖学图谱的替代品,而是对生命运作机制进行更深层次的哲学思考与科学阐释。我们聚焦于宏观系统的动态交互,微观层面的分子调控,以及这些复杂系统如何在健康与疾病状态下维持或失衡的过程。 第一部分:生命构造的基石——从细胞到组织 本书的开篇着重于生命的微观基础。我们摒弃了单纯的形态学描述,转而深入探讨细胞的生命活动。 细胞的生命线:动态平衡与分子机器 我们将详细剖析细胞膜的精妙结构——流体镶嵌模型,并着重于跨膜转运机制的动态过程。这不仅包括被动扩散和渗透,更侧重于主动运输系统在维持离子梯度和细胞内环境稳定中的核心作用。例如,钠钾泵(Na+/K+-ATPase)如何作为细胞膜上的“分子发动机”,驱动神经冲动产生与维持,以及其在药物作用靶点上的意义。 在细胞器层面,我们超越了其形态识别,深入探讨了线粒体在细胞能量代谢中的“中央调度”作用。我们将分析克雷布斯循环和电子传递链如何精密耦合,以实现ATP的高效合成,并探讨线粒体在细胞凋亡(Apoptosis)路径中的关键角色——“内源性死亡信号”的释放机制。内质网(ER)不再仅仅是蛋白质合成的场所,而是钙离子储存库和蛋白质折叠质量控制系统(UPR)的“传感器”。 组织工程学视角下的组织整合 本书将组织学置于功能导向的框架下进行阐述。我们不满足于描述上皮、结缔、肌肉和神经组织的固有形态,而是探究它们如何通过细胞外基质(ECM)的复杂交联,实现对机械应力和生化信号的响应。 在结缔组织部分,我们详细解析了胶原纤维(Collagen)和弹性蛋白(Elastin)的生物力学特性,以及成纤维细胞如何根据应力环境重塑基质。这为理解肌腱修复、关节软骨退化等过程提供了结构生物学基础。对于神经组织,我们的重点将是神经轴突如何形成并维持其成熟的髓鞘结构,以及少突胶质细胞和施万细胞在轴突再生受阻中的生物学障碍。 第二部分:系统间的协同与调控——从器官到系统 本部分将系统间的互动置于核心地位,强调体内稳态的维持是一个多系统、多层次的反馈调控网络。 循环系统的脉动与物质交换的艺术 我们将心血管系统视为一个高效的流体力学与电生理学交汇的工程系统。对心肌细胞动作电位的深入分析将侧重于钠通道、钙通道的延迟激活与失活如何确保心室的有效收缩和完全舒张。心输出量的调节将从Frank-Starling机制延伸至自主神经系统和内分泌激素(如肾上腺素)对心率和收缩力的精细调控。 在血液学部分,重点将放在凝血瀑布的复杂级联反应上,不仅仅是因子I到XIII的识别,更在于血小板激活、粘附、聚集的分子事件,以及纤溶酶系统(Fibrinolysis)如何精确地在创伤修复完成后启动“清理”过程,防止血栓形成失控。 呼吸与气体交换的物理化学基础 肺泡的气体交换将被置于扩散定律和亨利定律的交叉点进行考察。我们将分析氧合(Oxygenation)和通气(Ventilation)之间的解耦现象,即为何通气/血流比(V/Q Ratio)的失衡是呼吸系统疾病中最常见的生理学障碍。此外,我们还会深入讨论血红蛋白的变构效应,特别是波尔效应(Bohr Effect)如何确保在组织酸性环境下氧气能被高效释放。 神经内分泌轴:信息传递的快速与慢速通道 本书将神经系统和内分泌系统视为一个统一的“信息处理网络”。 神经系统:突触可塑性与信息编码。 我们将重点讨论长时程增强(LTP)和长时程抑制(LTD)的分子机制,这关乎学习和记忆的细胞基础。对于运动控制,我们将深入剖析基底神经节(Basal Ganglia)如何通过兴奋性/抑制性回路对皮层运动指令进行“过滤”和“启动”。 内分泌系统:信号的放大与时程。 激素作用的精髓在于其信号的放大效应和作用时程的差异。我们将详细解析下丘脑-垂体-靶腺轴(HPT/HPA/HPG)的负反馈机制,并探讨糖皮质激素对免疫系统和代谢的复杂调控模式,而非简单的“应激反应”概括。 消化与营养摄取的生物化学精工 消化系统被视为一个高效率的生物化学反应器。我们将重点解析胰腺分泌的酶如何实现对大分子底物的专一性降解,以及小肠绒毛如何通过微绒毛结构将吸收表面积最大化。更重要的是,本书将探讨肝脏在营养物质重塑中的“代谢枢纽”作用,如糖异生(Gluconeogenesis)在禁食期间的生理意义。 第三部分:稳态的挑战与适应——疾病的生理病理学视角 本书的最后部分将知识体系应用于理解生命过程中的异常状态,强调“病理生理学是建立在正常生理学基础上的失衡”。 炎症反应的分子级联 炎症不再被视为单纯的发红发热,而是先天免疫系统对损伤的精确、多步反应。我们将追踪补体系统的激活路径(经典、旁路、凝集素途径),解析肥大细胞脱颗粒释放的介质(组胺、白三烯、前列腺素)如何共同作用引起血管通透性增加和细胞募集。慢性炎症的持续激活如何导致组织纤维化和功能丧失,是本节的重点分析对象。 代谢失调:信号通路的中断 针对糖尿病等常见代谢病,我们将分析胰岛素信号通路在靶细胞(如脂肪细胞和骨骼肌细胞)中发生的关键缺陷,这涉及胰岛素受体底物(IRS)的磷酸化异常以及GLUT4易位障碍。在心血管方面,我们将探讨内皮功能障碍如何作为动脉粥样硬化发生的初始事件,以及氧化应激(Oxidative Stress)如何通过干扰一氧化氮(NO)的生物利用度来破坏血管张力的平衡。 肾脏:液体平衡的精密调控大师 肾脏的过滤、重吸收和分泌功能将被视为一个复杂的离子和水交换网络。本书将深入讲解肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)如何通过精确调控入球小动脉的张力及集合管对水的重吸收,以维持长期血压稳定。对于酸碱平衡,我们将分析肾小管细胞如何通过重吸收和分泌H+与HCO3-来应对呼吸性或代谢性的酸碱负荷。 结语:整合性的生命科学观 《超越图谱:人体结构与机能的深度探索》力求引导读者建立一种跨越学科壁垒的整合性视角。本书内容紧密围绕生命系统如何通过负反馈、前馈机制,以及分子层面的酶促反应和基因表达调控,实现一个高度复杂且极具适应性的动态整体。阅读本书后,读者将能更清晰地认识到,人体并非一系列孤立器官的集合,而是一个在物理、化学和信息层面上持续进行自我组织和维持的宏大系统。

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