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編輯推薦: |
★斯坦福大学明星教授,神经科学界超级巨星——卡尔·戴瑟罗思重磅作品!
卡尔·戴瑟罗思被誉为“光遗传学之父”,他在光遗传学方面取得了卓越的成就。
★六种精神科急诊病例,探索人类共通情绪!
《照亮破碎之心》是戴瑟罗思的作品,他从光遗传学技术及相关研究入手,围绕某个人和某种精神方面的疾病(边缘型人格障碍、精神分裂症、痴呆症和厌食症等)展开,讲述了一个个作者亲历的真实且生动的故事,为读者展现了人类复杂的精神世界。
★饶毅作序!世界顶尖科学家力荐!
戴瑟罗斯以医生的知识和小说家的叙事技巧描绘了令人心碎和绝望的医疗案例。这本书让我爱不释手,它揭示了我们情绪的起源。
——迈-布里特·莫泽 诺贝尔生理学或医学奖获得者
★照亮破碎之心——聆听埋藏在心灵深处的秘密声音,解救痛苦煎熬的、迷失的人
每一个精神病人所经历的,曲折离奇的事情背后,映射出的其实是我们隐藏的内在经历。
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內容簡介: |
卡尔·戴瑟罗思是美国斯坦福大学的教授、神经科学界的明星,他在光遗传学方面取得了卓越的成就,已经获得除诺贝尔奖以外几乎所有的重要科学奖项。
《照亮破碎之心》是戴瑟罗思的作品,他从光遗传学技术及相关研究入手,围绕某个人和某种精神方面的疾病(边缘型人格障碍、精神分裂症、痴呆症和厌食症等)展开,讲述了一个个作者亲历的真实且生动的故事,为读者展现了人类复杂的精神世界。
本书描述的个例精妙地拼凑出我们所处的“共病时代”——每个人都或多或少地滑向抑郁,变得或悲伤,或沉重,变得支离破碎。当科学与艺术结合在一起,跨越时间与地域的时代脉络被清晰呈现,最终拨开我们心灵的迷雾,以达自我疗愈。
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目錄:
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第一章 抑郁症/001
当我问他关于未来的计划时,他的眼前只有虚空。他连未来几分钟的事都无法预见,未来如同一堵看不见的、无法突破的、无形无相的白墙。
哭泣发生的那一刻,其实是悲伤的眼泪和更神秘的快乐的眼泪发生了奇妙混合。当我们同时感受到希望与脆弱时,我们才会流泪。
第二章 躁狂症/043
他读了关于牺牲者的故事,渐渐把注意力集中在两个人身上,一个父亲和一个女儿,父女关系是他此生未曾有过的。他的脑海里出现了一个画面,画面中呈现出越来越多的细节,然后亚历山大开始向家人们叙述他想象中的这对父女的最后时刻——他的大脑已经神不知鬼不觉地开始重塑。
第三章 边缘型人格障碍/065
十九岁的亨利,被发现裸着身子在公交车车厢过道上打滚。当医护人员抵达现场时,他告诉他们,他正想象自己在吃人,而且看见自己浴血、吃肉的画面。
我们随时都能放下快乐,但是我们无法同样轻易地忽视痛苦。或许正因为如此,比起快乐,痛苦更容易成为指导行为的强大力量。
第四章 精神分裂症/095
“好吧,我们来谈谈现在的情况吧,”他说,“你愿意在我们解决这些问题时,继续留在医院吗?如果不愿意,假如我们可以让你出院出院后你会做什么?”
温妮想都不用想,这太容易回答了:她不会再在工作中引起麻烦,这显然是个错误。她会回家,继续她的假期,拆完朝东的那面墙,同时把天花板也拆掉。她在顶楼,所以很安全,对任何人都没有风险。“我不会留在这里,”她告诉他,“有太多事情要做。我会回家去,完成我的法拉第笼。”
第五章 厌食症/139
厌食症和贪食症这对致命的盟友和对手同时被憎恨和被拥护,它们都是疾病,是欺骗和奖励纠缠在一起的结合体。比起大多数精神疾病,它们更远离医学和科学所能触及的范围,其中一部分原因是病人和疾病之间存在某种伙伴关系。它们有时彼此碾压,有时彼此敌对,有时又彼此坦诚相待:它们与病人的伙伴关系,如同现实世界中的人际关系,就在这强与弱的反复辩证过程中,最终锻铸而成。
第六章 痴呆症/181
当我伸手开门,已经看见病房外走廊的时候,我听到身后有一个声音:“这将会是一个漫长的夜晚。”我在门前愣住了。在没有提示的情况下,一个完整的句子出现了;从这位之前根本没有主动说过话,在催促下每次也只说一到两个音节的病人口中说出。“这将会是一个漫长的夜晚。”这是他说的最后一句话。
后记/207
鸣谢/225
译后记227
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內容試閱:
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推荐序
饶毅
光辉的道路
概念和技术,对于科学研究,哪个更重要?这是一个见仁见智的问题。
分子生物学家Sydney Brenner认为新技术的发明可能是推动生物学进步最重要的动力。
近二十年来,生物学最重要的技术是基于CRISPR-CAS9体系的基因编辑技术。而神经生物学领域最重要的技术是光遗传学技术。
改变神经活动而探寻神经功能,是神经科学的基本研究途径之一。最早的途径可能是观察因自然创伤或疾病导致局部脑受损的人群是否有特异的表现。比较戏剧化的是因为事故,铁棒不幸插入美国铁路建造工Phineas Gage(1823—1860)的脑内,导致其性格甚至品格发生改变。
法国医生Paul Broca(1824—1880)观察到失语病人左脑特定区域的病变,提出这一区域为语言区(也称Broca区)。
研究动物脑功能,还可借助电极损毁、化学损毁等技术。
与使功能下降的损毁技术相反,有的技术可以依据电生理原理,特异刺激脑的局部,激活脑功能,它们与损毁技术相辅相成。
加拿大蒙特利尔神经病学研究所的Wilder Penfield(1891—1976)用电刺激精确定位人脑运动和感觉皮层的功能。
光遗传学技术可以抑制或激活神经细胞功能,从而在更精细的层面更巧妙地操纵神经元活性,从而了解神经细胞、神经环路参与的功能。光遗传学技术一经发明,很快便得到推广,迅速风靡全球。现在几乎每周都有光遗传学方面的文章发表。一般研究行为的实验室都用光遗传学技术。我是比较不情愿的落后分子之一,但我的实验室也采用该技术。
斯坦福大学的Karl Deisseroth是光遗传学技术方面的主要科学家之一,他同时又是精神科医生。他从临床出发,将临床实践与基础研究相结合,写出此书,值得大家阅读。
北京大学医学部毕业的吴承翰博士,曾在斯坦福大学做博士后,与Deisseroth可称同门师兄弟。吴博士翻译此书,比一般人更有心得体会,有益于我国读者。
希望一般读者能够得到智力享受。
如果少数青少年读者因此踏上光指引的道路,投身科学研究,那就更好。
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