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[日] 北村昌阳 著
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店铺: 金麦田图书专营店
出版社: 电子工业出版社
ISBN:9787121337680
商品编码:28413375275
包装:平装-胶订
开本:32
出版时间:2018-05-01
页数:208
字数:187000

具体描述



读者年龄: 12周岁以上


商品参数
有趣的身体:图解人体的惊人结构
定价 49.80
出版社 电子工业出版社
版次 1
出版时间 2018年05月
开本 32开
作者 [日]北村昌阳
装帧 平装-胶订
页数 208
字数 187000
ISBN编码 9787121337680


内容介绍
只有懂得“重视自己的身体”,那些“对身体有效的功能”才能发挥其真正的价值。 而要理解为何要重视身体,就要询问身体自己了。 本书作者花费5年多的时间,向足以代表日本医学界水平的46位医学专家进行取材,总结出了全天候一直不停工作的身体的各处结构特征。我们的身体一直在小心翼翼地保护着自己,这一点通过内脏、神经的工作状态而表现得**。 身体的构造本身就是在向你强调自己有“多么重要”。请阅读此书,来尽情感受身体的厉害之处与其中奥妙吧!

关联推荐

为什么一旦感冒就会发烧?  
看远方能解除眼睛的疲劳吗?  
为什么吃东西的同时还能呼吸?  
打哈欠是为了什么呢?  
……  
关于人体,我们总是有很多疑惑,一些习以为常的机体运作,其实可能蕴含了大大的道理与乐趣。只有懂得身体,才会产生“要重视啊”的心境。这本书就是一直在告诉你,你的身体有多么重要!  
知名科普大V@李哲教你学解剖剖哥力荐!  
日本46位医学专家解读人体的奥秘,发掘人体的厉害之处


目录

Part 1 与饮食有关的构造 胃 空腹时胃也运动  味觉 空腹时甜的食物很美味  美味 决定味觉嗜好的4个“美味”  食欲 饱腹激素—瘦素的微妙性质  体脂肪 脂肪细胞是能量代谢的司令部  脂肪滴 脂肪是身体的宝贵财富!好好存储好好使用  肠道 *古老的器官—肠道非常聪明  线粒体 比东京体育场都大,细胞内的能源工厂  Part 2 与调节有关的构造 自主神经 人一紧张心脏就怦怦跳是为什么?  压力激素 一有压力就增多的激素  体温调节 *经济的解暑方法是什么?  褐色脂肪细胞 寒冷时身体的加热器 Part 1 与饮食有关的构造  
胃 空腹时胃也运动   
味觉 空腹时甜的食物很美味   
美味 决定味觉嗜好的4个“美味”   
食欲 饱腹激素—瘦素的微妙性质   
体脂肪 脂肪细胞是能量代谢的司令部   
脂肪滴 脂肪是身体的宝贵财富!好好存储好好使用   
肠道 *古老的器官—肠道非常聪明   
线粒体 比东京体育场都大,细胞内的能源工厂   
Part 2 与调节有关的构造  
自主神经 人一紧张心脏就怦怦跳是为什么?   
压力激素 一有压力就增多的激素   
体温调节 *经济的解暑方法是什么?   
褐色脂肪细胞 寒冷时身体的加热器   
血糖值 维持血糖平衡的激素   
免疫 为什么一旦感冒就会发烧?   
体内生物钟 在体内记着时间的遗传基因们   
Part 3 与循环有关的构造  
血液的流动 血液从两个路线返回心脏   
心脏① 心脏的血流控制非常简单   
心脏② 心音听着是从左胸发出来的理由   
肾脏 肾脏制作尿液的深层次含义   
脾脏 保持红细胞年轻的过滤器   
眼睛 看远方能解除眼睛的疲劳吗?   
唾液 唾液减少的话,口臭就会严重   
腭垂 吃东西的同时还能呼吸都是多亏了腭垂   
Part 4 与运动有关的构造  
双脚行走 双脚行走带来的意外习惯是什么?   
肌肉 肌肉训练有助于减肥的理由   
平衡感 自动修正身体的旋转及倾斜   
醉酒与脑 为什么酒精能使人醉?   
镜像神经元 脑内“模仿神经”的惊人之处   
打嗝 打嗝是祖先的馈赠   
打哈欠 打哈欠是为了什么呢?   
呼吸肌 深呼吸时的肌肉运动是不是非常困难?   
Part 5 与感觉有关的构造  
感情 感情的产生是有原因的   
便意 憋住便意的肌肉与推荐的排便姿势   
疼痛 疼痛令人不快,所以生命才能被保护   
视觉 两种视觉并存   
听觉 耳背是因为耳朵里“没毛”了吗?   
嗅觉 气味刺激为什么会影响到我们的身体?   
呼吸和心情 呼吸的奥秘—不只是摄入氧气   
Part 6 与合成有关的构造  
骨骼 胶原蛋白也在骨骼中工作   
肌肉与脂肪 运动不足的肌肉会变成“雪花牛肉”   
肝脏 从日常工作到处理垃圾   
睡眠① 睡眠时身体还在工作   
睡眠② 睡眠的脑和使睡眠的脑   
肠道细菌 肠道细菌的平衡能够影响体质吗?   
自体吞噬作用 循环利用蛋白质   
细胞凋亡 有计划性的细胞死亡   
伴侣蛋白 蛋白质被折叠后才算成长完成   
后记



探索宇宙的宏伟:一部关于星系演化与暗物质的深度研究 图书名称:《宇航深邃之境:星系形成、演化与暗物质的宇宙图景》 图书简介: 本书旨在带领读者深入当代天体物理学的前沿领域,聚焦于宇宙学中最引人入胜且最具挑战性的课题——星系的形成与演化,以及支配着这一切的神秘力量——暗物质。这不是一本肤浅的科普读物,而是一部基于严谨观测数据和前沿理论模型的深度论述,旨在为具有一定物理或天文学基础的读者提供一个全面而精细的认知框架。 我们生活的宇宙,以亿万计的星系构成了气势恢宏的结构,它们并非孤立存在,而是遵循着一套复杂的物理法则,从最初的微小扰动,历经数十亿年的引力坍缩、气体冷却、恒星诞生与死亡,最终演化成我们今天所见的旋涡状、椭圆状或不规则的宏伟天体。本书将从宇宙大爆炸的余晖——宇宙微波背景辐射(CMB)的细微波动入手,追溯早期宇宙的物质分布,这是现代星系形成理论的基石。 第一部分:宇宙的摇篮——早期宇宙与原初结构 本部分将详细解析标准宇宙学模型(Lambda-CDM模型)的核心要素,特别是冷暗物质(Cold Dark Matter, CDM)在结构形成中的关键作用。我们将探讨引力不稳定理论如何解释了CMB中的密度涨落如何被放大,形成最初的“暗物质晕”(Dark Matter Halos)。这些晕是未来星系诞生的引力势阱。我们不仅会回顾经典理论,更会深入探讨“小尺度问题”(Small-Scale Crisis)的最新进展,例如次星系尺度上的卫星星系数量预测与实际观测的偏差,以及这些偏差如何驱动了理论家们对暗物质性质和星系反馈机制的修正。 书中会配有大量关于数值模拟(如Illustris TNG或EAGLE项目)的分析,通过这些模拟结果,读者可以直观地理解不同宇宙学参数对星系形成历史的影响,从最小的矮星系到最大的星系团的形成序列。 第二部分:星系的生命周期——从气体吸积到形态转变 星系不是静止的,它们是一个持续演化的动态系统。本书的第二部分将聚焦于星系内部的物理过程。我们将剖析冷气体如何被吸积到星系盘中,成为恒星诞生的“燃料”。恒星形成率(Star Formation Rate, SFR)的演化历史,即“宇宙恒星形成历史”(Cosmic Star-Forming History),是理解宇宙演化的核心指标之一。 更重要的是,我们探讨了“反馈”(Feedback)机制的决定性作用。剧烈的恒星爆发(超新星)和超大质量黑洞(SMBH)的活动(活动星系核,AGN)将大量的热气体和动量注入到星系际介质中,从而有效地“关闭”或调节了恒星的形成。本书将详细阐述温室效应(Maintenance Heating)和脉冲反馈(Burst Feedback)模型如何解释星系主序线(Main Sequence)的宽度以及红移星系(红移,即演化停滞的星系)的形成。 形态演化是一个核心议题。从旋涡星系到椭圆星系的转变,通常通过星系合并(Mergers)来实现。我们将分析不同质量比的合并事件(如主要的1:1合并与次要的1:N合并)如何影响恒星形成活动、气态分布以及恒星运动学。对球状星团和内禀恒星运动的研究,如何揭示了一个星系在历史上经历的并合事件,也将被作为重要的观测证据进行讨论。 第三部分:暗物质的幽灵——观测证据与理论探索 暗物质是星系结构和动力学的隐藏骨架。本书用大量的篇幅来探讨如何“看见”这种看不见的物质。我们将详尽解析基于动力学的观测方法,包括旋转曲线分析、引力透镜效应(从弱透镜到强透镜)的应用。引力透镜技术,特别是对星系团尺度上的透镜效应的精确测量,提供了对暗物质密度分布最直接的几何约束。 在理论层面,本书会回顾目前主流的暗物质候选者:弱相互作用重粒子(WIMP)、轴子(Axions)等。虽然直接探测实验尚未取得决定性突破,但天文学家们正在通过间接探测(如伽马射线暴源)和对极早期宇宙中轻子(如轴子类粒子)对CMB的影响来设置更严格的界限。本书将探讨暗物质的热遗迹和冷遗迹特性,以及这些特性如何体现在星系团的X射线气体分布和星系内恒星的中心密度梯度上。 第四部分:未来的视野与未解之谜 在收尾部分,我们将展望下一代观测设施(如詹姆斯·韦伯空间望远镜JWST、欧几里得太空望远镜Euclid以及未来的巨型地面望远镜)将如何革新我们对星系演化的理解。特别是JWST对高红移宇宙中早期星系的观测,正在挑战我们对星系形成时间线的传统认知。 书中也将探讨当前理论模型面临的几个关键挑战,包括:暗物质在星系中心是否形成“尖峰”(Cusp)或“平顶”(Cored)结构的问题;超大质量黑洞与宿主星系形成之间的“共同演化”细节;以及我们是否需要超越Lambda-CDM的修正引力理论(如MOND)来解释某些小尺度上的观测异常。 总结: 《宇航深邃之境》是一部面向专业人士和高阶爱好者的参考书,它通过整合最新的观测数据、先进的数值模拟与多样的理论框架,为读者勾勒出一幅关于宇宙结构如何从量子涨落一步步构建起宏伟星系的完整画卷。阅读本书,将使您对宇宙的尺度、时间跨度和支配其命运的未知力量,产生更深刻、更具批判性的理解。

用户评价

评分

这本书真是太棒了!我一直对人体如何运作感到好奇,而这本书简直满足了我所有的疑问。它不仅仅是一本关于骨骼和肌肉的书,更像是一次深入探索生命的奇妙之旅。当我翻开第一页,就被那些精美的插图深深吸引住了。它们不是那种死板的教科书插图,而是充满了活力和细节,仿佛你能看到细胞在跳动,血液在流动。作者用非常通俗易懂的语言解释了那些复杂的生理过程,即使我对生物学一窍不通,也能轻松理解。我特别喜欢关于消化系统的章节,它把食物如何被分解、吸收,以及身体如何利用这些能量的过程描述得绘声绘色,让我不禁对自己的身体多了一份敬畏。而且,这本书还巧妙地融入了人体结构的动态性,比如肌肉是如何收缩发力的,关节是如何活动的,这些都让我觉得人体简直就是一件最精密的艺术品。我常常会一边读一边对照自己的身体,感受着那些看不见的奇迹在体内发生,真是太有趣了!这本书让我重新认识了自己的身体,也激发了我更多的求知欲,我一定会把它推荐给所有对生命科学感兴趣的朋友。

评分

我最近入手了一本关于人体结构的图解书籍,读起来真的很有意思。这本书最吸引我的地方在于它的视角非常独特,它不只是罗列那些解剖学的名词,而是从一个“为什么”的角度来引导读者思考。比如,它会解释为什么我们的骨骼是这样设计的,为什么我们的肌肉会有这样的排列方式,这些结构的设计究竟是为了满足什么样的功能需求。这种“功能导向”的讲解方式,让原本可能枯燥的知识变得生动有趣,我能够更容易地理解和记忆。而且,书中对一些日常生活中我们可能不太会注意到的身体细节也进行了深入的剖析,比如我们为什么会感到疲劳,为什么有时候会感到疼痛,这些都和身体内部的运作机制息息相关。作者的文笔也十分流畅,没有那种过于学术化的生硬感,读起来就像是在听一位经验丰富的医生或者生物学家在娓娓道来,充满了智慧和启发。这本书让我对“健康”有了更深刻的认识,它不仅仅是没有疾病,更是身体各个系统和谐运作的结果。

评分

说实话,我之前对人体结构一直都是一知半解,总觉得那些医学名词听起来就让人头大。但这本书完全颠覆了我的看法!它用一种非常友好的方式,将人体这个复杂的世界呈现在我面前。书中的插图绝对是亮点,每一个都绘制得非常清晰,而且标注得十分到位,即使是对解剖学完全陌生的人,也能很快地辨认出各个器官和组织的名称。更重要的是,作者在解释各个部分的功能时,用了大量的类比和生动的描述,就像是在讲故事一样。比如,在介绍免疫系统的时候,它把各种免疫细胞比作军队中的士兵,各司其职,共同守护身体健康,这个比喻我一下子就记住了。这本书让我感觉自己就像是一个探险家,正在一步步地揭开身体的奥秘,每一次翻阅都能有新的发现和惊喜。我发现自己开始会主动去关注身体发出的信号,也会更加注重健康的生活方式,这都是这本书带来的积极影响。

评分

这本关于人体结构的书,给我最深刻的感受就是它的“接地气”。它没有回避那些人体的“不完美”或者说“脆弱之处”,而是用一种非常坦诚的态度去讲解,让读者能够更全面地认识人体。我尤其喜欢书中关于“衰老”和“疾病”的章节,它并没有用过于悲观的语气,而是以科学的角度去分析这些过程,并且提供了一些相关的预防和应对方法。比如,书中解释了细胞衰老的过程,以及生活习惯对这个过程的影响,这让我意识到,健康的生活方式真的能延缓衰老。另外,书中还巧妙地将一些常见疾病的病理过程与人体结构的功能相结合来讲解,这使得我对这些疾病有了更直观的认识,也更能理解医生在治疗时的思路。整本书读下来,我不仅了解了人体的宏观结构,也对微观的细胞层面的运作有了初步的认识,感觉自己的健康知识库得到了极大的丰富。

评分

自从我开始阅读这本关于人体结构的图解书籍,我就对我的身体有了全新的认知。这本书的编排方式非常合理,它循序渐进地带领读者从宏观到微观,从整体到局部,逐步深入地了解人体的奥秘。最令我惊喜的是,书中对于不同系统之间的相互作用的描述,清晰地展示了人体并非是孤立的器官组成的集合,而是一个精密运转的整体。比如,它解释了呼吸系统和循环系统如何协同工作,为身体提供氧气,又比如,神经系统如何调控消化系统,等等。这种系统性的讲解,让我对人体的复杂性和精妙性有了更深层次的理解。而且,书中还穿插了一些有趣的“冷知识”,比如为什么我们会打哈欠,为什么指纹是独特的,这些都为严肃的科学知识增添了不少趣味性。这本书让我觉得,了解自己的身体是一件非常有趣且重要的事情,它帮助我更好地关爱自己的健康,也让我对生命的奇妙充满了敬畏。

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