神经病学学习指导

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出版者:
作者:
出品人:
页数:206
译者:
出版时间:2009-8
价格:34.80元
装帧:
isbn号码:9787030251183
丛书系列:
图书标签:
  • 神经病学
  • 医学
  • 学习
  • 指南
  • 临床
  • 神经系统
  • 疾病
  • 医学教育
  • 考试
  • 复习
  • 病例分析
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具体描述

《神经病学学习指导》与现行最新全国高等医学院校本科国家规划教材《神经病学》配套,内容共分为23章,每章均由目的要求、学习纲要、英汉名词对照、强化训练、强化训练参考答案等组成。《神经病学学习指导》着重培养分析问题、解决问题的能力,以适应医学生学习和应对期末考试以及参加执业医师资格考试、研究生入学考试的备考需求。《神经病学学习指导》书末提供期末考试试题、研究生入学考试试题以及执业医师资格考试真题,并附相应参考答案。

《神经病学学习指导》可供医学院校本科生学习神经病学使用,也可供不同层次学习者实战模拟训练及有关人员出题参考。

脑海深处的奥秘:理解与探索 我们的大脑,一个错综复杂、令人敬畏的器官,是人类意识、思想、情感和行动的核心。它既是我们最熟悉的,也是我们最不了解的领域之一。从细微的神经递质信号传递到宏观的认知功能,神经科学为我们揭示了人类最内在的运作机制。这本书将带领您踏上一段深入探索脑海深处奥秘的旅程,揭示神经系统如何工作,以及当它发生异常时会发生什么。 第一部分:神经系统的基础构建块 在我们深入研究复杂的神经疾病之前,理解神经系统的基本组成部分至关重要。我们将从最基本的单元——神经元开始。 神经元:信息的信使 您是否曾想过,当您看到一朵花,闻到它的芬芳,然后决定采摘它时,您的身体是如何做到这一切的?这个过程的核心是神经元,一种高度特化的细胞,负责接收、处理和传递信息。我们将详细介绍神经元的结构,包括细胞体(包含细胞核和细胞器),树突(接收信号的分支),轴突(传递信号的长突起),以及轴突末梢(将信号传递给其他细胞的终点)。 我们将探讨神经信号是如何产生的——电化学的脉冲,被称为动作电位。您将了解钠离子和钾离子如何通过细胞膜的通道进出,从而改变细胞的电位,驱动信号的传递。 突触:信息传递的桥梁 神经元并不直接接触,它们之间有一个微小的间隙,称为突触。这里是信息传递的关键场所。我们将深入研究突触的机制,了解神经递质——化学信使——如何在突触间隙释放,并与下一个神经元的受体结合,从而将信号传递下去。 您将了解到各种重要的神经递质,如多巴胺、血清素、乙酰胆碱等,以及它们各自在情绪、运动、学习和记忆等不同功能中所扮演的角色。我们还将讨论兴奋性神经递质和抑制性神经递质的区别,以及它们如何协同工作,精细调控神经回路的活动。 神经胶质细胞:沉默的守护者 长期以来,人们对神经胶质细胞的关注不如神经元,但它们在维持神经系统健康和功能方面起着至关重要的作用。我们将介绍不同类型的神经胶质细胞,包括星形胶质细胞、少突胶质细胞(在中枢神经系统中)和施万细胞(在外周神经系统中),以及小胶质细胞。 您将了解到星形胶质细胞如何支持神经元的生长和功能,提供营养,并参与突触的可塑性。少突胶质细胞和施万细胞的髓鞘化功能,如何包裹轴突,加速神经信号的传递,对高效的神经信息处理至关重要。而小胶质细胞则扮演着免疫细胞的角色,清除废物和病原体,保护大脑免受感染和损伤。 神经系统的组织结构:中心与外围 神经系统并非一个单一的实体,而是被组织成两个主要部分:中枢神经系统(CNS)和外周神经系统(PNS)。我们将详细区分这两个系统。 中枢神经系统包括大脑和脊髓,它们是信息处理和决策的中心。我们将简要介绍大脑的主要区域,如大脑皮层(负责高级认知功能)、小脑(负责运动协调)、脑干(负责基本生命功能)以及基底神经节(负责运动控制)。脊髓则作为大脑与身体其他部位之间传递信息的通道。 外周神经系统则遍布全身,连接中枢神经系统与身体的各个器官和肌肉。我们将介绍体感神经(接收来自外界的信息)和运动神经(控制肌肉运动)的区分。此外,我们将探讨自主神经系统,它负责控制我们体内那些不自主进行的生理过程,如心率、消化和呼吸,并进一步细分为交感神经系统(负责“战斗或逃跑”反应)和副交感神经系统(负责“休息和消化”)。 第二部分:感知、行动与认知:神经功能的展现 神经系统如此精妙,在于它能够让我们感知世界,做出反应,并进行复杂的思考。 感觉世界的入口:感觉通路 您是如何看到绚丽的色彩,听到悦耳的音乐,感受到温暖的阳光?这一切都始于感觉器官将物理刺激转化为神经信号。我们将追踪各种感觉信息的通路,从视网膜的光感受器、耳蜗的听觉感受器,到皮肤的触觉和痛觉感受器。 您将了解感觉信号如何通过周围神经系统传递到脊髓,再上传到大脑的特定感觉皮层进行处理和解读。我们将讨论视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉的神经基础,以及它们是如何在大脑中被整合,形成我们对周围世界的全面感知。 身体的指挥家:运动控制 当您决定移动手,或者奔跑跳跃时,您的运动系统是如何运作的?我们将深入探讨运动控制的神经机制。从大脑的运动皮层发出指令,通过下行神经通路传递到脊髓,再通过运动神经元驱动肌肉收缩。 我们将讨论自主运动和反射运动的区别。您还将了解到小脑和基底神经节在协调、平滑运动,以及学习和执行复杂运动模式中的关键作用。 思想的殿堂:认知功能 学习、记忆、语言、决策、注意力——这些构成了我们丰富内心的基石。我们将探索这些高级认知功能的神经基础。 学习与记忆: 您是如何学会骑自行车,记住朋友的名字,或者记住某个历史事件的?我们将探讨大脑中不同区域,如海马体和杏仁核,在学习和记忆形成中的作用。您将了解到短期记忆和长期记忆的区别,以及它们是如何在大脑中编码和存储的。我们将触及突触可塑性——神经连接强度的改变,这是学习和记忆的生物学基础。 语言: 语言是我们交流思想和情感的强大工具。我们将介绍大脑中与语言相关的关键区域,如布罗卡区(负责语言产生)和韦尼克区(负责语言理解),以及它们之间的神经联系。 注意力与执行功能: 在信息爆炸的时代,保持注意力并做出明智的决策至关重要。我们将探讨前额叶皮层在这些执行功能中的核心作用,包括计划、问题解决、工作记忆和抑制不相关信息的能力。 第三部分:当神经系统失衡:疾病的阴影 理解健康的神经系统如何运作,是认识和理解神经系统疾病的基础。当神经系统的结构或功能受到损害时,会引发各种各样复杂的疾病,影响着无数人的生活。 神经退行性疾病:缓慢的侵蚀 某些疾病会随着时间的推移,缓慢而持续地损害神经细胞。我们将探讨几类重要的神经退行性疾病: 阿尔茨海默病: 这种疾病以记忆力、思维和行为的逐渐衰退为特征,是大脑中蛋白质异常沉积(如β-淀檬样蛋白和Tau蛋白)导致神经元损伤和死亡的结果。我们将探讨其病理过程,以及对日常生活的影响。 帕金森病: 这种运动障碍疾病的特点是震颤、僵直、运动迟缓和姿势不稳。我们将了解其根本原因在于大脑特定区域(黑质)多巴胺能神经元的进行性丧失,以及这如何影响运动控制。 肌萎缩侧索硬化症(ALS): 这种毁灭性的疾病影响控制随意肌肉的运动神经元,导致肌肉无力和萎缩,最终影响呼吸和吞咽。我们将探讨其复杂的病理机制。 脑血管疾病:突如其来的危机 脑部血流的中断或出血会导致严重的神经损伤,即脑卒中。 缺血性脑卒中: 当脑血管被血栓堵塞时,导致脑组织缺氧和损伤。我们将探讨血栓的形成、脑梗死的过程以及卒中后可能出现的神经功能缺损。 出血性脑卒中: 当脑血管破裂出血时,血液积聚压迫脑组织,导致损伤。我们将讨论脑出血的原因,如高血压和动脉瘤,以及其后果。 神经精神疾病:心灵的阴影 精神疾病往往与大脑化学物质、结构或功能的失调有关。 抑郁症与焦虑症: 我们将探讨这些常见精神疾病的潜在神经生物学基础,涉及神经递质(如血清素、去甲肾上腺素)的失衡,以及大脑特定回路的功能异常。 精神分裂症: 这种复杂的精神疾病,其特征是幻觉、妄想、思维混乱和情感表达能力减弱,与大脑结构和功能的多方面改变有关,包括多巴胺信号传导的异常。 双相情感障碍: 这种疾病的特点是情绪在躁狂和抑郁状态之间剧烈波动,可能与大脑功能网络的失调有关。 脑部损伤与感染:外部的威胁 头部外伤和感染也会对大脑造成严重损害。 创伤性脑损伤(TBI): 来自跌倒、车祸或其他意外的撞击,可能导致从轻微脑震荡到严重脑损伤。我们将探讨TBI的短期和长期影响,以及神经修复的挑战。 脑炎与脑膜炎: 这些由病毒、细菌或其他病原体引起的脑部感染,可能导致严重的炎症和神经损伤。我们将了解其病原体、症状和治疗方法。 癫痫:不自主的放电 癫痫是一种以反复发作的脑部神经元异常放电为特征的疾病,可能导致各种形式的抽搐、意识丧失或行为改变。我们将探讨癫痫的类型、发病机制以及治疗策略。 结语:对未来探索的展望 神经科学是一个充满活力且不断发展的领域。随着技术的进步,我们对大脑的理解正以前所未有的速度增长。从基因编辑到脑机接口,从先进的成像技术到靶向药物开发,未来的神经科学研究充满了希望,有望为许多难以治愈的神经系统疾病带来新的治疗方法,并最终帮助我们更深入地认识人类自身的意识和智能。这本书提供了一个坚实的基础,邀请您继续探索这个引人入胜的科学领域。

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