細胞興奮性、神經(jīng)系統(tǒng)的基因表達與調(diào)控(影印版)
定 價:168 元
叢書名:神經(jīng)科學百科全書
- 作者:(美)斯奎爾(Squire,L.R.)主編
- 出版時間:2010/8/1
- ISBN:9787030280831
- 出 版 社:科學出版社
- 中圖法分類:R338
- 頁碼:714
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
此百科全書篇幅巨大,為所有神經(jīng)科學百科全書之首。書中覆蓋了神經(jīng)科學全部主要領域,由來自世界各地的2400多位專家撰稿人合力打造。每個詞條在收入書中之前均經(jīng)過顧問委員會的同行評議,詞條中均含有詞匯表、引言、參考文獻和豐富的交叉參考內(nèi)容。其內(nèi)容平易,本科生即可讀懂;而深度和廣度獨一無二,足可滿足專家學者的需要。主編LarryR.Squire為美國神經(jīng)科學學會前主席,暢銷教科書《基礎神經(jīng)科學》(FundamentalNeuroscience)的策劃人與主編。此為本套圖書的第七冊,內(nèi)容包括細胞興奮性,和神經(jīng)系統(tǒng)的基因表達與調(diào)控。
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20世紀中葉以來,關于神經(jīng)系統(tǒng)的研究從以往生物與心理學研究的邊緣地位躍升,成為神經(jīng)科學這一交叉學科。這一新學科將生物化學、細胞生物學、解剖學、生理學、心理學、神經(jīng)病學、精神病學等具有不同背景的科學家與臨床醫(yī)生們聯(lián)系起來,研究令人激動的腦的秘密。他們專注于探索神經(jīng)元的功能機制,澄清行為與認知的神經(jīng)基礎,了解神經(jīng)系統(tǒng)疾病。1969年神經(jīng)科學學會的創(chuàng)建大大促進了該學科的發(fā)展,如今該學會已經(jīng)擁有近37 000名會員。第一個針對神經(jīng)科學的學術培訓項目建立于醫(yī)學院(1965年加州大學圣迭戈分校建立神經(jīng)科學系,1966年哈佛大學建立神經(jīng)生物學系)。第一個本科生培訓項目于1972年建立于Amherst學院和Oberlin學院,后者培養(yǎng)了諾貝爾獎獲得者:Roger Sperry和三位神經(jīng)科學會會長。時至今日,全世界已經(jīng)有超過300個神經(jīng)科學系或相應的培養(yǎng)項目。
《神經(jīng)科學百科全書》旨在將本學科豐富多元的內(nèi)容條理化并仔細介紹,從而推動不同學術分支之間的溝通,提供權威的信息來源。該書面向較為廣泛的讀者群體,既包括初入神經(jīng)科學研究的學生,也包括尋求特定專題知識的普通讀者。無論是神經(jīng)科學家,還是正在學習神經(jīng)科學的本科生和研究生,或生命科學領域的教師、科普作家,都會從該參考書中獲益。
《神經(jīng)科學百科全書》的第一版,也是該學科的第一本詳盡的參考書,于1987年在George Adelman卓有成效的領導下出版;該版本分為兩卷,共700多個條目。本書的第二版由George Adelman和Barry Smith主編,包括超過800個條目,于1999年分兩卷出版,同時配發(fā)了光盤版。2004年的第三版僅以電子版本發(fā)行。
本次出版的版本包括近1500個條目,全書在Science Direct網(wǎng)站上發(fā)行,讀者可以注冊登錄閱讀。主編小組在神經(jīng)科學中劃分出46個主要領域,并邀請各個領域的專家擔任副主編,由他們組織該領域的內(nèi)容。每位副主編再邀請30~40位作者準備各個專題條目,這些專題將努力涵蓋該領域的所有內(nèi)容。許多專題作者都是該領域享有盛譽的領導者。這使得該書成為當今神經(jīng)科學學科的匯編,其中囊括了最重要的研究、最有力的研究工具、最有潛力的應用。
許多條目本身就是一篇自成一體的獨立綜述。同時,在結論部分又有大量的交叉引用,它們可以將讀者引入其他相關的條目。此書主體上以字母順序組織所有條目。此外,詳盡的主題分類又可以幫助讀者找到相關的專題,以了解本學科的結構。
雖然沒有一本神經(jīng)科學的參考書能夠囊括大腦研究每一個值得注意的想法和成果,主編們?nèi)韵M緯軌虺蔀橐槐炯认鑼嵱志咧笇б饬x的、反映當代神經(jīng)科學研究的匯編。神經(jīng)科學還在不斷發(fā)展向前,如果本書能夠在征服神經(jīng)系統(tǒng)疾病,和了解腦、思維及我們自身的征程中發(fā)揮作用,它就獲得了成功。
Voltage-gated potassium channels have K+-selectivepores that are opened by membrane depolarization.This opening allows the movement of K+ ions acrossthe plasma membrane and the generation of K+ cur-rents that tend to repolarize the membrane towardthe equilibrium potential for K+ (EK). Voltage-gatedpotassium channels contribute widely to the electricalproperties of neurons. They influence subthresholdproperties, including the resting potential and mem-brane resistance. They influence the amplitude andfrequency of subthreshold oscillations, the responsive-ness of the cell to synaptic inputs, and the probabilityof spike generation. They help shape postsynapticpotentials, and they are the main determinants of therepolarization of the action potential governing spikeshape and frequency. Their voltage-dependent activityensures a non-ohmic current-voltage relationship,which thereby enables the channels to contribute tothe nonlinear properties of neurons. Voltage-gatedpotassium channels have similar functions in otherexcitable cells, including all varieties of muscle. In non-excitable cells, they contribute to the resting potentialand to the regulation of Ca2+ entry and secretion. Voltage-gated K+ channels differ dramatically intheir kinetic and voltage-dependent properties aswell as their cellular and subcellular distributions.This diversity is a main contributor to the varied elec-trical properties of neuronal populations throughoutthe nervous system. Thus, understanding the input-output relationship of neuronal elements demands thecontinued effort to study the properties and localiza-tion of these channels and analyze their physiologicalroles in native membranes.