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Nature:光和聲可以清除阿爾茨海默氏癥小鼠的淀粉樣蛋白!
麻省理工學院發表在《自然》雜志上的一項新研究表明,用光和聲音刺激關鍵的大腦節律可以增加中間神經元的肽釋放,通過大腦的淋巴系統推動阿爾茨海默氏癥蛋白的清除。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240301_industrialnews_1.html
Nature發現破解<font color='red'>神經</font>退行性疾病的密碼
蘇黎世大學的科學家們開發了一種創新的神經細胞培養模型,揭示了神經變性背后的復雜機制。他們的研究確定了一種錯誤的蛋白質,作為治療肌萎縮側索硬化癥(ALS)和額顳葉癡呆(FTD)的有希望的治療靶點。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturefxpjsjtxxjbdmm_1.html
NS 基礎培養基/NS Supplement
NS?基礎培養基/NS Supplement, 是一款適合用于神經細胞培養的基礎培養基。NS?Supplement 是用于神經細胞培養的無血清 Supplement(含有維生素A乙酸酯?Retinyl Acetate)。適用于從大鼠海馬分離出的神經細胞培養、神經干細胞等的培養。本品需配套 NS Supplyment 使用。[查看]
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大腦什么時候長大?新發現震驚<font color='red'>神經</font>科學家
最近的研究表明,盡管小鼠和靈長類動物的壽命不同,但它們大腦突觸的發育速度相同。這一令人驚訝的發現挑戰了神經科學先前關于衰老和疾病的假設,并為理解人類大腦發育和改善神經系統疾病治療開辟了新的途徑。[查看]
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Cell Stem Cell:SARS-CoV-2可以感染多巴胺<font color='red'>神經</font>元,導致衰老
來自威爾康奈爾醫學院、紀念斯隆凱特琳癌癥中心和哥倫比亞大學瓦格洛斯內科和外科醫生學院的研究人員表示, 表明感染了SARS-CoV-2的多巴胺神經元停止工作,并發出引起炎癥的化學信號。[查看]
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PNAS:一種新的檢測方法有望早期發現帕金森病
布里格姆婦女醫院的研究人員,麻省總醫院布里格姆的創始成員,和哈佛大學Wyss生物啟發工程研究所開發了一種分子分析平臺,他們成功地應用于患者樣本,以檢測和量化單個synuclein原纖維,synuclein的致病聚集體是PD和其他神經退行性疾病的標志,被稱為synucleinopathies。他們的研究結果發表在《美國科學院院刊》上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnasyzxdjcffywzqfxpj_1.html
《Cell Stem Cell》改變游戲規則的類器官模型
在南加州大學干細胞科學家的首次研究中,Giorgia Quadrato實驗室開創了一種新的人類大腦類器官模型,該模型產生了小腦的所有主要細胞類型,小腦是一個后腦區域,主要由運動、認知和情感所必需的兩種細胞類型組成:顆粒細胞和浦肯野神經元。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellstemcellgbyxgzdl_1.html
《Science》破解突觸形成的機制
研究人員在了解突觸形成方面取得了重大進展。他們使用CRISPR技術觀察突觸囊泡的發育,發現突觸成分共享一個共同的運輸途徑。這一發現,加上獨特的神經轉運細胞器的發現,為神經功能和神經損傷的潛在治療方法提供了新的見解。[查看]
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令人驚訝的蛋白質導致早期癡呆
MRC分子生物學實驗室的科學家們已經確定TAF15蛋白聚集體是額顳葉癡呆的一個關鍵因素,這一發現可能會徹底改變診斷和治療。該研究還探討了TAF15在額顳葉癡呆和運動神經元疾病中的潛在作用。[查看]
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Nature:<font color='red'>神經</font>元之間的信息傳遞模型被顛覆了
普林斯頓大學的一個神經科學家和物理學家團隊正在通過研究一種非常小但無處不在的蠕蟲——秀麗隱桿線蟲(Caenorhabditis elegans)的大腦,幫助闡明信息是如何在大腦中流動的。最近一期的《Nature》雜志記錄了實驗的細節。[查看]
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新發現肉毒桿菌毒素的又一個醫療用途
PSI的研究人員發現了一種令人驚訝的方法,可以擴大肉毒桿菌毒素A1(俗稱肉毒桿菌素)作為一種活性物質的醫療用途。他們已經開發出類似抗體的蛋白質,可以加速這種酶對神經信號傳遞的作用。舉例來說,這表明肉毒桿菌毒素可能能夠比以前更快地緩解疼痛。這項研究現已發表在該雜志上Nature Communications。[查看]
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維生素B12缺乏與多發性硬化癥之間驚人的相似性
幾十年來,科學家們注意到維生素b12(一種支持中樞神經系統(CNS)健康發育和功能的必需營養素)的缺乏與多種疾病之間存在有趣的相似之處。[查看]
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脊髓性肌萎縮的新靶點
芝加哥兒童醫院Stanley Manne兒童研究所的Yongchao C. Ma博士的實驗室發現了一種導致脊髓性肌萎縮癥(SMA)運動神經元退化的新機制。這一發現為克服基因治療和其他目前治療SMA的重要局限性提供了一個新的治療靶點。[查看]
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新發現三個與<font color='red'>神經</font>發育障礙相關的基因
先前對其他疾病的研究表明,與基因剪接有關的問題可能是罪魁禍首。在轉化為蛋白質之前,基因被轉錄成內含子(不編碼蛋白質的RNA鏈)和編碼蛋白質的外顯子。內含子在一個叫做剪接的過程中被移除,這個過程是由一種叫做剪接體的蛋白質復合物完成的。影響剪接體的變異很少與神經發育障礙有關。然而,通過一系列復雜的測試,研究人員在本研究中表明,剪接體的功能障礙是導致一些神經發育障礙的原因。[查看]
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Cell:首次證明一種常見的皮膚細菌可以通過直接作用于<font color='red'>神經</font>細胞而引起瘙癢
科學家首次表明,細菌可以通過激活皮膚中的神經細胞而引起瘙癢。這些發現可以為治療濕疹和皮炎等炎癥性皮膚疾病引起的瘙癢提供新的療法。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20231128_industrialnews_1.html
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