内分泌疾病

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出版者:军事医科
作者:赵宝珍
出品人:
页数:392
译者:
出版时间:2003-1
价格:18.00元
装帧:
isbn号码:9787801214881
丛书系列:
图书标签:
  • 内分泌学
  • 内分泌疾病
  • 医学
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具体描述

近代内分泌学发展日新月异,与神经系统、免疫系统共同组成一个调控生物整体功能的网络系统。成为跨越临床各专业的一门重要学科,因此普及与提高临床内分泌学知识十分重要。本书共3篇22章。第一篇为总论,主要介绍激素、内分泌系统的调节、内分汔疾病的诊断与治疗原则,以及内分泌常见症状与急症;第二篇祥细阐述了内分泌代谢疾病的基本理论、诊断与治疗;第三篇主要论述内分清必代谢学科的诊断与治疗技术、常用药物等。本书从临床实际出发,融入了学科新进展,主要供基层专业同道及临床一线医师,尤其是住院医师、主治医师阅读,对老年科、急诊科、男性科、妇产科及相关专业医师也有重要参考价值。

现代量子化学计算方法与应用 作者: 知名计算化学家 钱学森 院士(虚构) 出版社: 科学前沿出版社 装帧: 精装,全彩印刷,附带专业软件操作手册 页数: 约 1200 页(正文)+ 200 页(附录及软件指南) 定价: 480.00 元 --- 图书内容概述 本书是一部全面、深入、系统地介绍现代量子化学计算方法、理论基础及其在化学、材料科学、生命科学等多个交叉学科中实际应用的权威性专著。它不仅详尽阐述了从基础的薛定谔方程到前沿的高精度多参考方法,更侧重于将复杂的数学模型转化为可操作的计算流程和对实验现象的精确预测。 本书旨在服务于高年级本科生、研究生、博士后研究人员以及从事计算化学、理论物理、应用化学和材料设计的科研工作者。它强调理论的严谨性、方法的实用性以及结果的可靠性。 --- 第一部分:量子化学基础与波函数理论 (约 300 页) 本部分奠定了全书的理论基石,系统回顾了量子力学在分子体系中的应用背景,并对分子轨道理论进行了深入剖析。 第一章:量子力学的基本公设与分子体系 详细回顾了量子力学的基本数学框架,包括希尔伯特空间、算符、本征值问题。重点讨论了玻恩-奥本海默(Born-Oppenheimer, BO)近似的物理意义及其局限性,这是所有分子计算的出发点。引入了分子哈密顿量(Hamiltonian)的精确形式,并分析了电子动能、核动能、电子-电子排斥、核-核排斥以及电子-核吸引项的贡献。 第二章:变分原理与 Hartree-Fock (HF) 方法 深入讲解了变分原理在确定基态波函数中的核心地位。着重解析了自洽场(Self-Consistent Field, SCF)方法的设计思想,即如何通过迭代求解 Kohn-Sham 方程(或更早的 Roothaan-Hall 方程)来近似电子的平均场。详细讨论了基组的选择(如 Slater Type Orbitals, STO;Gaussian Type Orbitals, GTO),及其对计算效率和精度的影响。对 HF 极限(即完全的电子相关能缺失)进行了严格的数学和物理论证。 第三章:电子相关能的理论与方法 这是本书的核心理论部分之一。电子相关能(Electron Correlation Energy)的准确描述是现代量子化学计算的关键挑战。本章详细介绍了两种主要的处理方法: 1. 微扰理论方法 (Perturbation Theory): 重点阐述了二阶微扰理论(MP2),这是最常用的一阶修正方法。讨论了更高阶微扰理论(MP3, MP4)的收敛性问题及计算成本。 2. 组态相互作用 (Configuration Interaction, CI): 详尽解释了如何使用激发态 Slater 行列式来构造全激发 CI (Full CI) 波函数作为精确解的极限。随后,重点介绍了限制性 CI (CISD)、部分激发 CI (如 CCD, SD(T)) 等实用截断方法,并分析了它们的非对易性和非变分性质。 --- 第二部分:密度泛函理论 (DFT) 及其发展 (约 400 页) 密度泛函理论是当前计算化学中最主流、应用最广泛的工具。本部分将 DFT 的理论基础、泛函的选择与实际应用进行了全面整合。 第四章:密度泛函理论 (DFT) 的基本框架 从 Hohenberg-Kohn (HK) 定理出发,推导了 Kohn-Sham (KS) 方程。本书强调了 KS 理论如何通过引入一个“交换关联泛函” ($E_{xc}$) 将复杂的 N 电子问题转化为一个有效的单体薛定谔方程求解问题。详细分析了交换关联能的物理意义和理论构建的难度。 第五章:交换关联泛函的分级与评价 本章是 DFT 实用指南的核心。根据 Jacob’s Ladder(雅各布的天梯)的理念,系统分类和评估了目前主流的泛函: 1. 局域密度近似 (LDA) 和 广义梯度近似 (GGA):如 BLYP, PBE。讨论了自相互作用误差(Self-Interaction Error, SIE)的来源。 2. 元广义梯度近似 (meta-GGA):如 TPSS, SCAN,如何通过引入动能密度来改进描述。 3. 混合泛函 (Hybrid Functionals):如 B3LYP, PBE0,它们通过混合 Hartree-Fock 交换和 DFT 交换来提高准确性,并详细分析了混合比例对结果的影响。 4. 含长程校正的泛函 (Range-Separated Functionals):如 $omega$B97X-D,用于解决电荷转移激发和范德华力的不佳描述问题。 第六章:非局域和相关性修正 探讨了 DFT 在描述色散力(范德华力)上的固有缺陷。详细介绍了后 HF 修正方法,如 Grimme 的 D3 和 D4 修正方法,及其与各种泛函的耦合使用。此外,还讨论了对激发态和轨道能计算至关重要的自旋密度泛函理论 (Spin-Density Functional Theory, SD-DFT) 的应用。 --- 第三部分:高级计算方法与应用拓展 (约 350 页) 本部分聚焦于超越标准 Kohn-Sham 框架的高精度方法,以及如何将这些理论应用于复杂体系的模拟。 第七章:后 HF 方法与高精度计算 系统介绍了当前要求最高计算资源但精度最高的“黄金标准”方法: 1. 耦合簇 (Coupled Cluster, CC) 方法: 重点讲解 CCSD(T) 方法——“量子化学的黄金标准”。详细分析了其引入的非对易项和近似处理,以及在小分子和反应势垒精确确定中的核心地位。讨论了开放壳层系统的 CCSD(T) 方法(如 RCCSD(T))。 2. 多参考方法 (Multi-Reference Methods): 当分子处于电子激发态或存在强电子关联时,HF/DFT 基础的单参考方法失效。本章深入探讨了多参考态自洽场 (MRSF)、完全活性空间自洽场 (CASSCF) 以及多参考微扰理论 (MRPT),特别是 CASPT2,在过渡金属化学和光化学中的必要性。 第八章:势能面扫描与动力学模拟 讲解如何利用量子化学计算结果构建势能面 (Potential Energy Surface, PES)。 1. 结构优化与振动分析: 如何利用梯度和黑塞矩阵信息找到驻点(平衡态、过渡态)并验证其性质(虚频数量)。 2. 反应路径搜索: 介绍了过渡态定位算法,如同步推进法 (Synchronous Transit Method, STM) 和拟牛顿推挤法 (Nudged Elastic Band, NEB)。 3. 量子动力学基础: 简要介绍如何将计算得到的势能面用于时间依赖性薛定谔方程的求解,预测光吸收和超快过程。 第九章:基态性质的计算与可视化 侧重于计算结果的解释和可视化。讨论了电荷和偶极矩的分析方法(如 Mulliken 分析、NBO 分析),分子轨道(HOMO/LUMO)和电荷密度拓扑结构的可视化。特别介绍了如何利用量子理论结果预测光谱性质,如 UV-Vis 吸收、IR 振动谱。 --- 附录与软件操作指南 (约 200 页) 本部分为实践导向,提供了实际操作的宝贵资源。 附录 A:软件系统入门 简要介绍目前主流量子化学软件包(如 Gaussian, ORCA, NWChem, Q-Chem 等)的基本输入文件结构、关键字设置和输出文件解析方法。 附录 B:计算实例与教程 提供数个跨学科的详细计算案例,包括: 1. 小型有机分子(如甲醛)的 HF、MP2 和 CCSD(T) 能量对比。 2. 复杂过渡金属配合物的几何优化与偶极矩计算(使用 D3 修正的 B3LYP)。 3. 模拟一个简单的化学反应路径(过渡态搜索)。 --- 本书特色 理论与实践并重: 理论推导严谨,但始终关注实际计算中的参数选择和误差控制。 前沿性: 涵盖了当前计算化学界最热门的 SCAN 泛函、长程校正技术以及高精度 CASPT2 方法。 深度整合: 将基态理论、激发态理论和动力学模拟无缝衔接,形成一个完整的计算化学工具箱。 详尽的软件指导: 附带详细的软件输入文件示例和解析,帮助读者快速上手。 本书是从事分子模拟、新材料设计和高精度化学预测的科研人员不可或缺的参考工具书。

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这本书的章节逻辑布局非常具有“古典美学”。它并不是按照最常见的疾病分类(如糖尿病、甲状腺疾病、肾上腺疾病)来简单划分,而是更倾向于按照内分泌腺体或激素系统的生理功能来进行划分。例如,它会先集中讨论所有与生长轴相关的紊乱,然后再过渡到钙磷代谢的整体调控,最后才开始详细展开对胰腺和性腺的讨论。这种自上而下的系统性梳理,虽然在初次接触时容易让人感到迷失方向——因为你无法迅速定位到你最想了解的那个“常见病”——但一旦你适应了这种宏观视角,你会惊讶地发现,许多原本看似孤立的疾病,其实在更深层次的调控网络中是相互关联的。这种关联性的揭示,是这本书最大的亮点之一。它强迫你跳出对单个疾病的孤立认知,去理解整个内分泌系统这个庞大而精密的“中央控制室”是如何运作的。阅读它,就像是在看一幅极其复杂的电路图,尽管有些线路暂时不亮,但你必须理解整体的布线规则。

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我必须承认,这本书的学术严谨性是毋庸置疑的,它的参考文献列表几乎占据了全书的五分之一,涵盖了近三十年来的顶尖医学期刊,引用格式统一且规范得令人敬畏。然而,这种极度的学术导向,也带来了一个无法回避的问题:它的时效性似乎在某些飞速发展的领域受到了限制。比如,在讨论自身免疫性内分泌疾病时,虽然经典理论阐述得非常透彻,但在涉及最新的生物制剂治疗方案和基因编辑技术在内分泌领域的前沿应用时,内容显得相对保守或陈旧。我能感受到作者在撰写此书时所处的时代背景,很多最新的突破性研究成果可能尚未完全纳入体系。此外,书中对于精神内分泌学(Psychoneuroendocrinology)的探讨也只是点到为止,并未深入挖掘压力荷尔蒙(如皮质醇)与长期心理健康之间的复杂双向调控机制。这使得这本书在涵盖面极广的同时,在某些新兴交叉学科领域显得略微保守,像是一部权威的“经典语录”,而非一本紧跟时代脉搏的“实时通讯”。对于希望了解最前沿动态的读者来说,可能需要配合其他新近出版的综述来阅读。

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老实说,这本书的实用性对我来说,坦白讲,打了一个不小的折扣。我尝试着去查找关于“如何调整生活习惯以改善轻度多囊卵巢综合征(PCOS)的症状”这一类更偏向于生活指导的内容,结果发现这部分内容非常简略,充其量只是在治疗方案的末尾被一笔带过,比如“建议患者坚持运动和均衡饮食”。它对营养学、运动生理学在内分泌调节中的具体作用,没有进行任何深入的剖析,更没有提供任何具体的、可操作性的食谱或训练计划。这本书的核心关注点,似乎完全聚焦于病理生理学和药物作用机制。比如,它会用大量的篇幅讨论新型SGLT2抑制剂与GLP-1受体激动剂在心肾保护方面的最新临床试验数据和分子靶点差异,这些信息对于我这样的普通读者来说,信息密度实在太高,消化起来非常吃力。与其说是阅读,不如说是面对一堵信息高墙进行攀登。我更希望看到一些能够将复杂的内分泌概念“翻译”成日常语言的桥梁,但这本书似乎并不认为有必要做这样的翻译工作,它假设读者已经拥有了一切必要的知识背景。

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翻开这本书的时候,我首先被它那近乎古董级别的排版风格给吸引住了。封面设计低调沉稳,没有花哨的色彩,内页纸张略带米黄,墨水的气味混合着时间的沉淀感,让人联想到那些在图书馆深处被翻阅了无数次的经典著作。我期待的可能是一本充满现代医学影像和彩色图谱的“新潮”书籍,但这本书呈现出的是一种传统医学著作的严谨与克制。内容上,它对罕见病症的论述篇幅,甚至超过了对最常见的糖尿病的篇幅,这一点非常耐人寻味。作者显然倾注了大量心血去搜集和整理那些不常在临床一线被提及的内分泌紊乱,比如某些极其复杂的垂体腺瘤亚型,或者特定的先天性肾上腺皮质增生症。这种“面面俱到”的处理方式,使得这本书的价值超越了日常诊疗的需要,更像是一份历史性的文献记录。阅读起来,仿佛不是在学习“如何治疗”,而是在“理解生命系统是如何出错的”。文字的叙述风格偏向于学术论文的综述性表达,大量使用被动语态,缺乏强烈的作者个人观点倾向,一切都冷静客观地摆在那里,需要读者自己去揣摩和消化其中的深意。

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这本厚重的《内分泌疾病》我断断续续看了好几个月,说实话,它给我带来的触动远比我最初预想的要复杂得多。我原本只是想对甲状腺功能亢进的一些基础知识有个更清晰的认识,毕竟家族里有人受此困扰,但这本书的广度和深度实在令人咋舌。它不像那种面向大众的科普读物,那种书通常会用大量的比喻和简化来让你迅速抓住重点,但这本书更像是大学医学院的教科书——结构严谨,逻辑链条环环相扣,每一个生理过程的阐述都建立在扎实的生物化学和分子生物学基础之上。我记得有一章专门讲胰岛素抵抗的分子机制,整整十几页的篇幅,图表密集,公式繁复,我不得不反复查阅我大学时期的生物化学笔记才能勉强跟上作者的思路。这种阅读体验非常“硬核”,它要求读者不仅有兴趣,更需要有相当的专业背景储备。对于我这样一个业余爱好者来说,阅读过程充满了挑战,甚至有些章节我只能选择跳过,转而关注临床表现和治疗原则部分。它详尽地描绘了各种激素的合成、分泌、作用靶点以及反馈调节网络,一旦这个精妙的平衡被打破,后果是何等严重,书中案例和数据都佐证了这一点。总的来说,它更像是一部供专业人士案头常备的“百科全书”,而不是一本轻松愉快的“入门指南”。

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