航天环境医学基础

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出版者:国防工业
作者:胡世祥 编
出品人:
页数:475
译者:
出版时间:2001-01-01
价格:38.00元
装帧:
isbn号码:9787118024548
丛书系列:
图书标签:
  • 科研
  • 医学
  • 航天医学
  • 空间医学
  • 生理学
  • 医学
  • 航天
  • 健康
  • 环境医学
  • 生命科学
  • 航空航天
  • 医学研究
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具体描述

航天环境医学基础,ISBN:9787118024548,作者:祁章年主编

宇航生物学与医学前沿探索 本书聚焦于人类探索太空过程中的生命科学挑战与前沿解决方案,全面梳理了从基础生物学原理到实际航天医学应用的关键领域。 本书旨在为航天医学研究人员、生物工程师、空间站设计者以及对深空生命保障系统感兴趣的专业人士,提供一个深入、系统的知识框架。 第一部分:空间环境的生物学效应与适应机制 第一章:微重力对细胞与分子层面的影响 本章细致阐述了失重(微重力)环境如何重塑生命体的基本功能单位——细胞。我们将深入探讨以下核心机制: 细胞骨架的动态重组与功能障碍: 阐述微重力如何影响肌动蛋白、微管和中间纤维的排列和稳定性,进而影响细胞形态、迁移能力及机械信号传导的效率。重点分析了与免疫细胞和骨骼肌细胞相关的微调控通路。 基因表达与表观遗传学的重编程: 详细对比了地面和空间站中模式生物(如酵母、拟南芥、模式哺乳动物细胞)的转录组、蛋白质组和代谢组学数据差异。讨论了组蛋白修饰、DNA甲基化以及非编码RNA在应对空间压力中的角色变化。 细胞信号通路的中断与重塑: 聚焦于细胞粘附、细胞凋亡(凋亡途径的异常激活或抑制)以及细胞间通讯的改变。讨论了整合素、G蛋白偶联受体等关键分子在失重条件下的功能失调。 干细胞的命运决定: 探讨了在微重力环境下,间充质干细胞、造血干细胞等在自我更新、分化潜能以及向特定组织(如骨骼、软骨)定向分化的异常表现,为再生医学在空间中的应用提供基础数据。 第二章:辐射生物学:空间辐射的复杂威胁 本章是理解深空任务中辐射风险的关键。内容不再局限于传统的电离辐射剂量学,而是深入到辐射损伤的分子机理和长期后果。 空间辐射谱分析: 详细介绍银河宇宙射线(GCRs)和太阳粒子事件(SPEs)的组成、能谱特性以及它们与国际空间站(ISS)屏蔽材料的相互作用。重点分析了高线性能量传递(LET)粒子,如重离子束,的独特生物学效应。 DNA损伤与修复的非线性反应: 研究重离子辐射造成的复杂双链断裂(DSBs)和复杂的损伤集群(Complex Damage Clusters)。对比分析非同源末端连接(NHEJ)和同源重组(HR)修复机制在重离子应激下的效率与保真度。 氧化应激与线粒体功能障碍: 阐述辐射诱导的活性氧(ROS)和活性氮(RNS)生成,以及它们对线粒体电子传递链的持续性损伤,探讨氧化应激与辐射敏感性的关系。 辐射诱导的慢性病风险评估: 深入分析长期低剂量空间辐射暴露对中枢神经系统(认知功能)、心血管系统(动脉粥样硬化风险)和肿瘤发生概率的远期影响模型。 第二部分:人体系统在航天环境下的适应与失调 第三章:心血管系统的重塑与体液动力学 本章详细解析了人体在微重力下,为适应缺乏静水压力的环境所进行的生理代偿,以及由此带来的潜在病理生理学改变。 体液上转移与颅内压(ICP)变化: 描述了从下肢到胸部和头部的体液重新分布过程,量化了对眼部结构(如视神经乳头水肿、脉络膜皱褶)和脑脊液动力学的影响。 心肌的结构与功能变化: 探讨了长期失重导致的“空间性心肌萎缩”(Spaceflight Cardiomyopathy)。分析了心肌细胞的线粒体功能障碍、肌浆网钙离子处理能力的下降以及心肌重构的分子标志物。 重力适应性与直立不耐受(Orthostatic Intolerance): 详细阐述了宇航员返回地球后,自主神经系统功能(如迷走神经张力、交感神经活性)的适应性缺陷,以及预测和预防重返重力环境后晕厥风险的对策。 第四章:神经系统与感官功能的空间适应 本章关注微重力对中枢和外周神经系统的影响,特别是平衡、运动控制和感觉整合的挑战。 前庭系统的功能适应与冲突: 阐述了耳石器和半规管在失重状态下的信号输入异常,以及大脑如何通过视觉和本体感觉输入来抑制或适应这种冲突,导致空间适应综合征(晕动病)。 本体感觉与运动控制的重校准: 研究了对地面重力参照系的依赖性减弱,宇航员如何依靠视觉线索和残余的本体感觉信号来执行精细运动任务。分析了运动皮层神经元活动的适应性变化。 睡眠、昼夜节律与认知表现: 探讨了人工照明环境、高压工作负荷与微重力共同作用下对睡眠结构(REM/NREM周期)的干扰。分析了长期认知功能(如工作记忆、反应时间)的漂移趋势。 第五章:骨骼、肌肉与代谢的连锁反应 本章专注于宇航员在长期任务中最显著的生理退化——骨与肌肉的丢失。 骨吸收与骨形成速率的失衡: 深入分析了机械负荷缺失如何通过Wnt信号通路、RANKL/OPG系统等关键分子,打破了骨小梁的动态平衡,导致骨密度进行性下降,特别是承重骨骼。 骨骼肌的快速萎缩与功能退化: 区别分析了快肌纤维(II型)和慢肌纤维(I型)在失重中的不同反应。研究了蛋白质合成-降解途径(如Ubiquitin-Proteasome系统)的失调,以及肌纤维萎缩对力量和耐力的影响。 钙稳态与泌尿系统风险: 探讨了骨丢失导致的血钙和尿钙水平的异常升高,以及这如何增加肾结石形成的风险,并分析了体液调节与内分泌系统(如甲状旁腺激素、维生素D)的代偿反应。 第三部分:深空任务中的生物保障与对策 第六章:辐射防护与药物干预策略 本章集中讨论主动和被动的辐射防护技术,以及未来针对辐射损伤的生物医学对策。 先进屏蔽材料与辐射环境控制: 评估了不同材料(如聚乙烯、水基复合材料)对GCRs的次生粒子产生和减速的效率。讨论了未来飞船设计中“辐射避难所”的构建原则。 放射防护剂(Radioprotectants)的开发: 综述了小分子化合物、天然提取物和基因工程手段在减轻辐射诱导ROS损伤方面的潜力。重点分析了抗氧化酶激活剂、DNA修复增强剂的临床前研究进展。 生物标志物监测与个性化防护: 介绍了利用血液或尿液中的特定蛋白质、微核或细胞游离DNA片段,作为实时评估宇航员辐射剂量与损伤程度的生物监测指标。 第七章:人工重力与离心机技术 本章探讨了通过工程手段模拟地球重力环境以对抗微重力效应的前沿研究。 旋转生理学原理: 解释了科里奥利效应、离心加速度与静水压力梯度如何模拟重力向量,并对心血管和骨骼系统产生积极刺激。 旋转栖息地与航天器设计: 评估了不同几何构型(如大型环形结构、系留系统)下产生适宜人工重力的可行性与工程挑战。重点分析了如何最小化旋转导致的视觉和前庭系统副作用。 地面模拟研究与飞行验证: 梳理了短期和长期地面离心机实验对生理适应性改善的效果,并对比了旋转环境与单纯运动干预在骨骼保护方面的差异。 第八章:生命支持系统与空间营养学 本章涵盖了保障宇航员长期健康生存所需的物质循环与营养策略。 微生态平衡与肠道健康: 研究了密闭环境中食物、水和空气的循环如何影响宇航员肠道菌群的结构多样性。讨论了益生菌和精准营养对维持免疫功能和辐射抵抗力的作用。 空间营养与能量代谢: 详细分析了失重和辐射对营养素吸收(特别是脂溶性维生素D和钙)的影响。提出了针对高能量消耗和骨骼维护的优化的空间膳食配方设计原则。 闭合生态生命保障系统(CELSS)的生物学集成: 探讨了作物培养、废物回收与空气净化系统中关键微生物群落和植物生理学的相互作用,确保食物来源的稳定性和环境的生物安全性。 本书最后总结了迈向火星及更远深空任务所面临的集成性生理挑战,并展望了基因编辑技术、仿生器官替代和先进诊断工具在未来长期载人航天中的应用前景。

作者简介

本书的主要内容包括:感官运动、心血管、骨骼和肌肉系统等对空间飞行的微重力环境的适应性;在封闭、隔绝及紧迫环境下生活所产生的心理及社会问题;太空操作医学,如乘员的选拔、训练及飞行中的健康监视、遥测及支持;从单个细胞到动植物样本,所有空间生物实验的结果;以及所有这些对未来长期太空飞行任务(如登陆火星之旅)的影响。作者还根据他在礼炮7号空间站、和平号空间站、空间实验室和航天飞机上进行空间实验的实际经验,详细介绍了空间实验的操作实施。

目录信息

第1章空间生命科学概述1
1.1空间生命科学2
1.1.1目标2
1.1.2空间环境5
1.1.3载人航天的意义10
1.1.4现状14
1.2空间生命科学研究的突破17
1.2.1重要空间生命科学事件17
1.2.2在长期探险中生存32
1.2.3生命保障系统37
1.3人类在航天飞行中面临的挑战39
1.3.1航天员健康维护39
1.3.2航天飞行的环境医学问题44
1.3.3登陆火星46
1.3.4对抗措施49
1.3.5人工重力52
1.3.6新学科诞生55
参考文献58
第2章空间生物学61
2.1生命的概念61
2.1.1地球上的生命62
2.1.2火星上的生命66
2.2重力生物学68
2.2.1问题68
2.2.2空间实验结果72
2.2.3空间生物工艺78
2.3发育生物学81
2.3.1问题82
2.3.2空间实验结果86
2.4植物生物学94
2.4.1问题94
2.4.2空间实验结果94
2.5辐射生物学99
2.5.1空间电离辐射99
2.5.2辐射的生物效应101
2.6国际空间站的空间生物学设施104
参考文献110
第3章空间环境条件下的感觉神经系统117
3.1空间运动病问题118
3.2前庭功能121
3.2.1前庭系统121
3.2.2其他感觉129
3.3航天飞行对姿态和运动的影响138
3.3.1静态姿势138
3.3.2前庭—脊髓反射139
3.3.3机械运动142
3.3.4身体运动146
3.3.5眼球运动148
3.4航天飞行对空间定向的影响154
3.4.1视觉定向154
3.4.2认知157
3.5空间运动病与对抗措施163
3.5.1空间运动病(SMS)体验163
3.5.2空间运动病理论164
3.5.3对抗措施166
参考文献169
第4章空间环境条件下的心血管系统175
4.1问题:飞行后立位耐力下降176
4.2心血管系统生理学179
4.2.1基本概念179
4.2.2调控机制183
4.3航天飞行对心血管系统的影响187
4.3.1发射体位187
4.3.2在轨飞行初期190
4.3.3在轨飞行后期193
4.3.4飞行后198
4.4已获得的研究结果201
4.4.1立位耐力下降201
4.4.2肺功能204
4.4.3卧床实验205
4.5对抗措施207
4.5.1飞行中207
4.5.2飞行任务结束213
参考文献214
第5章空间环境条件下的肌肉—骨骼系统219
5.1问题:肌肉萎缩和骨丢失220
5.1.1肌肉萎缩220
5.1.2骨丢失221
5.2肌肉和骨骼生理学223
5.2.1肌肉生理学223
5.2.2骨生理学227
5.3航天飞行对肌肉的影响232
5.3.1体重减轻232
5.3.2肌肉体积和强度的变化233
5.3.3肌肉结构的变化234
5.4航天飞行对骨骼的影响237
5.4.1人体研究237
5.4.2动物研究240
5.5已获得的研究成果242
5.5.1肌肉萎缩242
5.5.2骨骼去矿化244
5.6对抗措施246
5.6.1肌肉246
5.6.2骨骼250
5.6.3衰老与航天飞行253
参考文献254
第6章航天飞行中的心理社会问题261
6.1问题:应激反应262
6.1.1地面模拟研究265
6.1.2空间模拟器中的研究268
6.1.3航天飞行任务270
6.1.4规则271
6.2个体选拔273
6.2.1“选出”标准273
6.2.2“选入”标准275
6.2.3美国航天员和俄罗斯航天员的心理剖面图277
6.3乘组选拔281
6.3.1社会学问题281
6.3.2选拔中的问题289
6.4乘组行为和绩效评估295
6.5心理训练与支持297
6.5.1训练297
6.5.2支持299
参考文献306
第7章航天实施医学313
7.1航天实施医学314
7.1.1目的315
7.1.2风险评估316
7.2航天员选拔和训练318
7.2.1乘组组成318
7.2.2航天员选拔的身体要求320
7.2.3航天员训练325
7.3空间健康危害的预防330
7.3.1航天飞行中的医学事件331
7.3.2舱外活动的医学问题337
7.3.3空间辐射的医学问题341
7.3.4航天健康危险的结论356
7.4治疗:航天医学设备357
7.4.1乘员健康监护系统(Crew Health Care System,CHeCS)359
7.4.2遥医学365
7.4.3急救366
7.5未来挑战372
7.5.1长期航天飞行任务中的人类需求373
7.5.2受控生态生命保障系统381
7.5.3外星环境地球化388
7.5.4结论391
参考文献392
第8章空间生命科学研究指南399
8.1空间生命科学任务的资源情况和制约因素400
8.1.1空间生命科学实验的飞行机会400
8.1.2限制因素408
8.2如何开展飞行实验417
8.2.1飞行实验的选择417
8.2.2实验设计419
8.2.3硬件的选择420
8.2.4可行性424
8.2.5实验集成425
8.2.6乘组科学训练427
8.2.7飞行期间的科学操作429
8.2.8数据分析436
参考文献437
第1章空间生命科学概述1
1.1空间生命科学2
1.1.1目标2
1.1.2空间环境5
1.1.3载人航天的意义10
1.1.4现状14
1.2空间生命科学研究的突破17
1.2.1重要空间生命科学事件17
1.2.2在长期探险中生存32
1.2.3生命保障系统37
1.3人类在航天飞行中面临的挑战39
1.3.1航天员健康维护39
1.3.2航天飞行的环境医学问题44
1.3.3登陆火星46
1.3.4对抗措施49
1.3.5人工重力52
1.3.6新学科诞生55
参考文献58
第2章空间生物学61
2.1生命的概念61
2.1.1地球上的生命62
2.1.2火星上的生命66
2.2重力生物学68
2.2.1问题68
2.2.2空间实验结果72
2.2.3空间生物工艺78
2.3发育生物学81
2.3.1问题82
2.3.2空间实验结果86
2.4植物生物学94
2.4.1问题94
2.4.2空间实验结果94
2.5辐射生物学99
2.5.1空间电离辐射99
2.5.2辐射的生物效应101
2.6国际空间站的空间生物学设施104
参考文献110
第3章空间环境条件下的感觉神经系统117
3.1空间运动病问题118
3.2前庭功能121
3.2.1前庭系统121
3.2.2其他感觉129
3.3空间飞行对姿态和运动的影响138
3.3.1静态姿势138
3.3.2前庭—脊髓反射139
3.3.3机械运动142
3.3.4身体运动146
3.3.5眼球运动148
3.4空间飞行对空间定向的影响154
3.4.1视觉定向154
3.4.2认知157
3.5空间运动病与对抗措施163
3.5.1空间运动病(SMS)体验163
3.5.2空间运动病理论164
3.5.3对抗措施166
参考文献169
第4章空间环境条件下的心血管系统175
4.1问题:飞行后立位耐力下降176
4.2心血管系统生理学179
4.2.1基本概念179
4.2.2调控机制183
4.3空间飞行对心血管系统的影响187
4.3.1发射体位187
4.3.2在轨飞行初期190
4.3.3在轨飞行后期193
4.3.4飞行后198
4.4已获得的研究结果201
4.4.1立位耐力下降201
4.4.2肺功能204
4.4.3卧床实验205
4.5对抗措施207
4.5.1飞行中207
4.5.2飞行任务结束213
参考文献214
第5章空间环境条件下的肌肉—骨骼系统219
5.1问题:肌肉萎缩和骨丢失220
5.1.1肌肉萎缩220
5.1.2骨丢失221
5.2肌肉和骨骼生理学223
5.2.1肌肉生理学223
5.2.2骨生理学227
5.3空间飞行对肌肉的影响232
5.3.1体重减轻232
5.3.2肌肉体积和强度的变化233
5.3.3肌肉结构的变化234
5.4空间飞行对骨骼的影响237
5.4.1人体研究237
5.4.2动物研究240
5.5已获得的研究成果242
5.5.1肌肉萎缩242
5.5.2骨骼去矿化244
5.6对抗措施246
5.6.1肌肉246
5.6.2骨骼250
5.6.3衰老与空间飞行253
参考文献254
第6章空间飞行中的心理社会问题261
6.1问题:应激反应262
6.1.1地面模拟研究265
6.1.2空间模拟器中的研究268
6.1.3航天飞行任务270
6.1.4规则271
6.2个体选拔273
6.2.1“选出”标准273
6.2.2“选入”标准275
6.2.3美国航天员和俄罗斯航天员的心理剖面图277
6.3乘组选拔281
6.3.1社会学问题281
6.3.2选拔中的问题289
6.4乘组行为和绩效评估295
6.5心理训练与支持297
6.5.1训练297
6.5.2支持299
参考文献306
第7章航天实施医学313
7.1航天实施医学314
7.1.1目的315
7.1.2风险评估316
7.2航天员选拔和训练318
7.2.1乘组组成318
7.2.2航天员选拔的身体要求320
7.2.3航天员训练325
7.3空间健康危害的预防330
7.3.1空间飞行中的医学事件331
7.3.2舱外活动的医学问题337
7.3.3空间辐射的医学问题341
7.3.4航天健康危险的结论356
7.4治疗:航天医学设备357
7.4.1乘员健康监护系统(Crew Health Care System,CHeCS)359
7.4.2遥医学365
7.4.3急救366
7.5未来挑战372
7.5.1长期空间飞行任务中的人类需求373
7.5.2受控生态生命保障系统381
7.5.3外星环境地球化388
7.5.4结论391
参考文献392
第8章空间生命科学研究指南399
8.1空间生命科学任务的资源情况和制约因素400
8.1.1空间生命科学实验的飞行机会400
8.1.2限制因素408
8.2如何开展飞行实验417
8.2.1飞行实验的选择417
8.2.2实验设计419
8.2.3硬件的选择420
8.2.4可行性424
8.2.5实验集成425
8.2.6乘组科学训练427
8.2.7飞行期间的科学操作429
8.2.8数据分析436
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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哇,拿到这本《航天环境医学基础》真是太惊喜了!封面设计就充满了未来感和科技感,一种深邃的蓝色搭配银色的文字,仿佛一下子就把我带入了浩瀚的宇宙。迫不及待地翻开第一页,就被那细腻的排版和清晰的字体吸引住了。我一直对航天事业有着浓厚的兴趣,特别是宇航员在太空中的生活和健康问题,总觉得那是一片神秘而充满挑战的领域。这本书的出现,简直就像是给我打开了一扇通往知识殿堂的大门。虽然我并不是医学领域的专业人士,但书中通俗易懂的语言和大量生动的案例,让我能够轻松地理解那些原本可能令人生畏的专业术语。尤其是关于失重状态下人体生理机能变化的章节,作者用非常形象的比喻,比如把骨骼密度下降比作“太空中的‘骨质疏松’”,把心血管系统适应失重比作“身体在给自己的‘压力阀’重新校准”,这些都让我印象深刻。我还特别留意了其中关于辐射防护的部分,了解到宇航员在太空中所面临的各种辐射源以及相应的防护措施,这让我对航天员的艰辛付出了又多了一层敬意。这本书不仅仅是学术的堆砌,更像是一次心灵的探索之旅,让我思考人类在极端环境下的生存极限和医学科技的无限可能。我还会继续深入研读,希望能从中获得更多关于航天医学的知识,也许未来有一天,我也会有机会成为推动这项事业的一份子呢!

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拿到《航天环境医学基础》这本书,说实话,我最开始是带着一种“猎奇”的心态去翻阅的。毕竟,航天环境,听起来就充满了未知和神秘。然而,翻开书页的那一刻,我就被深深吸引住了。作者的叙述方式非常生动,仿佛是一位经验丰富的向导,带领我一步步深入探索宇宙的奥秘。我一直对人体在极端环境下的变化感到好奇,而这本书正好满足了我的求知欲。它详细阐述了微重力对骨骼和肌肉的影响,我才知道原来在太空中,我们的身体会发生如此剧烈的变化。书中还提到了关于心血管系统的适应性变化,以及对航天员进行心肺功能监测的重要性,这些细节让我看到了医学在航天领域所扮演的关键角色。而且,书中对空间辐射的描述也相当到位,让我了解了宇航员所面临的潜在风险,以及科学家们为此付出的努力。我特别喜欢书中穿插的一些历史案例,比如早期航天任务中宇航员遇到的各种生理和心理挑战,这让理论知识变得更加鲜活和 relatable。这本书让我认识到,航天事业不仅仅是技术的飞跃,更是人类对自身极限的挑战和对生命科学的深入探索。

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怎么说呢,这本书《航天环境医学基础》就像是一个为我量身定做的百科全书,虽然我不是航天领域的专家,甚至在医学方面也知之甚少,但这本书的叙述方式让我觉得非常亲切和易懂。它没有那些枯燥乏味的专业术语堆砌,而是用一种抽丝剥茧的方式,一点点揭示着航天环境下人体所面临的挑战。我印象最深刻的是关于“空间衰老”的论述,作者通过对比地球上的衰老过程和在太空中的加速衰老现象,让我第一次认识到,原来时间和环境的力量如此强大。书中对辐射对DNA损伤的解释,虽然听起来有些可怕,但作者同时又详细介绍了各种防护技术和医学监测手段,这让我感到一丝安心。而且,书中还提到了许多关于生命维持系统和航天器内部环境控制的医学原理,这让我意识到,一个舒适安全的太空生活环境,背后凝聚了多少科学家的智慧和汗水。我之前总觉得航天员是很“超人”的存在,但读了这本书,我才明白,他们也是普通人,只是通过科学的手段,让他们能够在极端环境下更好地生存和工作。这本书让我对航天事业有了更深的理解,也对那些默默奉献的医学工作者充满了敬意。

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这本《航天环境医学基础》着实让我开了眼界,简直是打开了新世界的大门。我平时对科普类的书籍颇有好感,但这本书的深度和广度远超我的预期。从最初的生物适应性,到对空间环境(包括微重力、辐射、噪声、振动等)的详细解读,再到针对这些环境因素对人体造成的各种影响(如心血管、骨骼、肌肉、神经系统等)的深入分析,每一个章节都像是一个独立又紧密相连的知识模块,层层递进,逻辑清晰。我特别被其中关于“空间运动病”的章节所吸引,作者不仅解释了其生理机制,还列举了许多历史上宇航员的实际经历,这让我深刻体会到微重力对人类前置平衡系统的巨大冲击。还有关于长期失重对肌肉萎缩的描述,让我联想到一些关于健身和身体机能维持的常识,但在这里,这些概念被置于一个更为严峻和极端的情境下,更能体现医学研究的重要性。书中对航天员心理健康的关注也让我感到惊喜,毕竟,在远离地球的孤独环境中,心理素质同样是决定任务成败的关键因素。我喜欢书中那种严谨而不失人文关怀的笔触,它让我看到了科学的冰冷外表下,跳动着的对生命的热爱和对人类探索精神的赞美。这本书的价值,绝不仅仅在于知识的传授,更在于它激发了我对未知的好奇心和对人类突破极限的勇气。

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《航天环境医学基础》这本书,真的是给我带来了前所未有的震撼。我一直对科学的宏大叙事充满好奇,而航天领域无疑是人类探索未知的重要篇章。这本书将医学与航天巧妙地结合在一起,展现了一个全新的视角。我从未想过,在浩瀚的宇宙中,人类的身体竟然会经历如此多样的挑战。从失重带来的肌肉萎缩和骨骼流失,到辐射对DNA的潜在损害,再到空间环境中的噪声、振动对人体的影响,书中都进行了详尽而深入的阐述。我特别欣赏作者在解释复杂生理过程时所使用的类比,例如将微重力下的血液重新分布比作“液体在真空中的跳跃”,这些形象的比喻让我这个非专业人士也能轻松理解。书中关于航天员的健康监测和防护措施的介绍,更是让我看到了医学在保障航天员安全方面所做的巨大努力。我了解到,每一个微小的生理指标都可能关系到整个任务的成败,这让我对航天员背后庞大的医学保障体系肃然起敬。这本书不仅仅是知识的传递,更是一种对人类智慧和勇气的赞颂,它让我对未来充满期待。

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拿到《航天环境医学基础》这本书,说实话,我一开始是有些忐忑的,毕竟“医学”和“航天”这两个词汇结合在一起,总会给人一种高深莫测的感觉。但是,当我翻开书本,立刻就被吸引住了。作者的笔触非常细腻,而且善于用通俗易懂的语言来解释复杂的科学原理。我之前对失重状态下人体骨骼会变脆感到惊讶,而这本书则详细解释了其中的生理机制,比如钙质流失和骨细胞活性的改变,这些信息让我对身体的运作有了更深的认识。书中还提到了航天器内部的空气成分、湿度和温度控制对人体健康的重要性,这让我意识到,即使是在太空,维持一个适宜的生存环境也需要多么精密的计算和技术。我特别喜欢书中关于航天员生理监测的章节,了解到他们是如何通过各种先进的设备来实时监控自己的身体状况,这让我感受到了科技的力量是如何守护生命的。这本书让我觉得,航天事业并非遥不可及,而是与我们每个人的健康息息相关,它展现了人类为了探索未知而付出的巨大努力和智慧。

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拿到《航天环境医学基础》这本厚重的书籍,我的第一感觉是它充满了力量和智慧。我一直对人类探索未知领域的勇气和决心感到钦佩,而航天事业无疑是这种精神的集中体现。这本书以医学为切入点,深入剖析了航天环境对人体的各种影响,让我从一个全新的角度认识了这项伟大的事业。我之前对微重力对骨骼和肌肉的影响有一定了解,但这本书则从生理学的角度,详细解释了骨密度下降和肌肉萎缩的机制,以及相应的对抗措施。这让我意识到,即使是看似微小的环境变化,对人体也会产生深远的影响。书中对空间辐射的描述也十分详尽,让我了解了各种辐射源的类型和对人体健康的潜在风险,以及科学家们为此付出的巨大努力。而且,书中还涉及到了航天员的心理健康问题,这一点让我感到尤为深刻,毕竟在极端的环境中,心理的强大和稳定同样至关重要。这本书的深度和广度都令人惊叹,让我对航天医学有了前所未有的认识,也对人类探索宇宙的未来充满了期待。

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《航天环境医学基础》这本书,可以说是打开了我认识航天世界的一扇新窗口。我一直对太空探索充满好奇,但总觉得那是一个离我十分遥远的世界。然而,读了这本书,我才意识到,航天事业背后,隐藏着如此多关于人类自身健康的学问。我之前对微重力对人体的影响有模糊的概念,而这本书则详细解释了骨骼、肌肉、心血管系统在失重状态下的各种变化,甚至还提到了航天员在太空中睡眠质量的改变。这些细节让我觉得,航天员的身体素质和医学支持是多么重要。书中关于辐射防护的章节,更是让我大开眼界,了解了宇宙中各种辐射源的类型以及科学家们如何研发出有效的防护措施,这让我对宇航员的安全有了更深的保障。而且,书中还提及了航天员的心理健康问题,这一点也让我感到很意外,毕竟在远离地球的孤独环境中,心理的强大同样至关重要。这本书的语言风格非常独特,既有科学的严谨,又不失人文的关怀,让我觉得阅读的过程本身就是一种享受。

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第一次接触《航天环境医学基础》这本书,我原本是带着一种“旁观者”的心态,想了解一下宇航员在太空中的生活是怎样的。结果,这本书完全颠覆了我的认知。它不仅仅是简单地罗列一些事实,而是从医学的根本出发,深入浅出地解释了航天环境对人体产生的各种影响。我特别对书中关于“空间定向障碍”的章节印象深刻,作者详细分析了在没有重力参照系的情况下,人体的视觉、前庭觉和本体觉之间的信息冲突,以及由此产生的眩晕感和空间迷失感。这让我明白了为什么宇航员需要进行特殊的训练来适应太空环境。书中对辐射对人体细胞的影响的描述,虽然听起来有些令人担忧,但作者同时又介绍了科学家们为减轻这些影响所做的各种努力,比如开发新型防护材料和药物。我喜欢这本书的结构安排,从宏观的生理系统适应,到微观的细胞和分子层面,都进行了细致的讲解,让我能够全面地了解航天医学的各个方面。这本书让我对人类探索宇宙的勇气和智慧有了更深的理解,也让我更加珍视地球生命的脆弱和宝贵。

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这本《航天环境医学基础》简直是一本让我爱不释手的宝藏。我一直对科学和探索充满热情,而航天领域无疑是人类智慧的巅峰。这本书将医学的视角引入航天,让我看到了一个全新的维度。我之前对失重状态下的血液循环变化一直感到困惑,而书中则用非常清晰的图解和生动的文字,解释了血液在失重环境下如何重新分布,以及对心血管系统造成的挑战。这让我对身体的精密运作有了更深的理解。书中还详细介绍了空间辐射对人体的影响,以及科学家们为减轻这些影响所做的各种努力,比如研发新型防护材料和生物制剂。这些信息让我对航天员的付出和科学家的智慧充满了敬意。而且,书中还提及了航天器内部环境的控制,比如空气质量、温度、湿度等对人体健康的重要性,这让我意识到,即使是在太空中,一个舒适安全的生活环境也是多么的来之不易。这本书的排版和设计也非常精美,让我每一次翻阅都充满了愉悦感。

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早该看了,很有用的参考书。论文的架构全考它了,还有本讲失重的姊妹篇,没找到很可惜。

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