Nanobiophotonics
副标题:无
分类号:
ISBN:9787030298492
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简介
作为一门新兴的前沿学科,纳眯生物光子学具有很强的交叉性,是纳米技术、光子学和生物医学三个学科的交叉研究领域。由全球知名专家Gabriel Popescu撰写的《纳米生物光子学(导读版)》(Nanobiophotonics)是目前这一领域少有的专著,阐述了癌症细胞生物学、电磁场学和纳米生物光子学的基本原理,深入探讨了纳米生物光子技术和当前的应用领域。这本具有开创意义的著作涵盖了纳米科学领域的最新成果’超分辨医学成像技术和生物医学领域的应用。《纳米生物光子学(导读版)》适合纳米科学、生物医学及相关交叉研究领域的研究生、教师和研究人员阅读参考。
目录
撰稿人
前言
第1部分 导言
1 癌细胞生物学
1.1 细胞——生命的基本单元
1.2 细胞周期
1.3 细胞周期的控制
1.4 癌细胞生物学
1.5 癌细胞分子生物学
小结
推荐读物
2 电磁场综述
2.1 麦克斯韦方程组
2.1.1 时空表象中的麦克斯韦方程组
2.1.2 边界条件
2.1.3 在空间一频率表象(r,ω)中的麦克斯韦方程组
2.1.4 亥姆霍兹方程
2.1.5 在(k,ω)表象中的麦克斯韦方程组
2.1.6 相速度,群速度和能量速度
2.1.7 菲涅耳方程
.2.1.8 全内反射
2.1.9 以布鲁斯特角传播
2.2 光与物质相互作用的洛伦兹模型
2.2.1 从微观到宏观响应
2.2.2 低于共振频率(ω<<ω0)时的响应
2.2.3 共振频率(ω~ω0)时的响应
2.2.4 高于共振频率(ω>>ω0)时的响应
2.3 光一金属相互作用的drude模型
推荐读物
3 纳米光子学导论
3.1 概述
3.2 纳米光子学基础
3.3 纳米光子学中的量子受限
3.4 等离子体光学
3.4.1 光场增强与聚集
3.5 纳米光子学具有近场光学的特性
3.6 纳米光子学中的计算与模拟
3.6.1 米氏散射理论
3.6.2 麦克斯韦方程组
3.6.3 有限元频域纳米光子学模拟
3.6.4 有限差分时域(fdtd)
参考文献
第2部分 方法综述
4 组织病理学:临床展望
4.1 引言
4.2 组织准备
4.2.1 添加标本
4.2.2 核实标本
4.2.3 冷冻切片
4.2.4 在组织处理器中的标本
4.2.5 组织包埋
4.2.6 石蜡包块的显微切片
4.2.7 组织染色
4.2.8 细胞学方法检测标本
4.2.9 特殊染色
4.3 病理报告
4.4 病理学中的预后和预测标志物
4.5 纳米尺度下生物光子学的机遇
4.6 小结
致谢
参考文献
5 非均匀介质中的光散射
5.1 弹性(静态)光散射
……
第3部分 当前的研究领域
索引
前言
第1部分 导言
1 癌细胞生物学
1.1 细胞——生命的基本单元
1.2 细胞周期
1.3 细胞周期的控制
1.4 癌细胞生物学
1.5 癌细胞分子生物学
小结
推荐读物
2 电磁场综述
2.1 麦克斯韦方程组
2.1.1 时空表象中的麦克斯韦方程组
2.1.2 边界条件
2.1.3 在空间一频率表象(r,ω)中的麦克斯韦方程组
2.1.4 亥姆霍兹方程
2.1.5 在(k,ω)表象中的麦克斯韦方程组
2.1.6 相速度,群速度和能量速度
2.1.7 菲涅耳方程
.2.1.8 全内反射
2.1.9 以布鲁斯特角传播
2.2 光与物质相互作用的洛伦兹模型
2.2.1 从微观到宏观响应
2.2.2 低于共振频率(ω<<ω0)时的响应
2.2.3 共振频率(ω~ω0)时的响应
2.2.4 高于共振频率(ω>>ω0)时的响应
2.3 光一金属相互作用的drude模型
推荐读物
3 纳米光子学导论
3.1 概述
3.2 纳米光子学基础
3.3 纳米光子学中的量子受限
3.4 等离子体光学
3.4.1 光场增强与聚集
3.5 纳米光子学具有近场光学的特性
3.6 纳米光子学中的计算与模拟
3.6.1 米氏散射理论
3.6.2 麦克斯韦方程组
3.6.3 有限元频域纳米光子学模拟
3.6.4 有限差分时域(fdtd)
参考文献
第2部分 方法综述
4 组织病理学:临床展望
4.1 引言
4.2 组织准备
4.2.1 添加标本
4.2.2 核实标本
4.2.3 冷冻切片
4.2.4 在组织处理器中的标本
4.2.5 组织包埋
4.2.6 石蜡包块的显微切片
4.2.7 组织染色
4.2.8 细胞学方法检测标本
4.2.9 特殊染色
4.3 病理报告
4.4 病理学中的预后和预测标志物
4.5 纳米尺度下生物光子学的机遇
4.6 小结
致谢
参考文献
5 非均匀介质中的光散射
5.1 弹性(静态)光散射
……
第3部分 当前的研究领域
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