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Nature:参与神经化学物质(如血清素和多巴胺)运动的转运蛋白结构
神经元通过一种叫做神经递质的化学信号相互交流。St. Jude儿童研究医院的科学家利用结构生物学专业知识确定了水疱单胺转运蛋白2 (VMAT2)的结构,VMAT2是神经元通信的关键组成部分。通过观察不同状态下的VMAT2,科学家们现在更好地了解了它的功能,以及蛋白质的不同形状如何影响药物结合——这是治疗多动症(过度运动)疾病(如图雷特综合症)的药物开发的关键信息。这项研究今天发表在《自然》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231107_industrialnews_1.html
人iPS细胞来源的胆碱<font color='red'>神经元</font>祖细胞 - ReproNeuro Ach(TM) kit
ReproNeuro Ach & Alzheimer's Disease Model Cells?人iPS 细胞诱导的神经细胞,用于阿尔茨海默病的研究[查看]
http://cxbio.com/Article/ReproNeuro_Ach_1.html
《Neuron》科学家发现脑力更新的生物标志物
加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员利用单细胞RNA测序(一种确定单个细胞中哪些基因被激活的方法),发现了一种新的生物标志物,可用于预测神经元在损伤后是否会再生。他们在小鼠身上测试了他们的发现,发现这种生物标志物在整个神经系统和不同发育阶段的神经元中始终是可靠的。这项研究于2023年10月16日发表在《Neuron》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/neuronkxjfxnlgxdswbz_1.html
人iPS细胞来源的谷氨酸能<font color='red'>神经元</font>祖细胞ReproNeuro Glu (TM) kit
ReproNeuro Glu & Alzheimer’s Disease Model Cells 人iPS 细胞诱导的神经细胞,用于阿尔茨海默病的研究。[查看]
http://cxbio.com/Article/ReproNeuro_Glu_1.html
Enzo常规荧光染料
Enzo常规荧光染料,用于淀粉样蛋白检测,脂类检测,膜电位检测?,线粒体检测,神经元检测和细胞核检测等应用[查看]
http://cxbio.com/Article/EnzoDye_1.html
《Neuron》新生物标志物预测<font color='red'>神经元</font>是否会再生
加州大学圣地亚哥分校的研究人员发现了一种新的生物标志物,可以预测神经元在受伤后是否会再生。这一发现可以帮助科学家开发脊髓损伤和其他神经系统疾病的再生疗法。[查看]
http://cxbio.com/Article/neuronxswbzwycsjysfh_1.html
PNAS意外发现线粒体的更多功能:细胞可塑性
长期以来,研究人员一直认为,一旦细胞开始分化,长成皮肤细胞、肝细胞或神经元,这条道路就不能改变。但在过去的二十年里,科学家们意识到这条途径要复杂得多。现在,密歇根大学(University of Michigan)的一个研究小组以斑马鱼为模型,发现人体线粒体(细胞内为身体产生能量的细胞器)中的一个环可能允许细胞在分化的道路上后退。他们的研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasywfxxltdgdgnxbks_1.html
自闭症相关基因集中在小胶质细胞和多巴胺上
一项新的研究表明,与自闭症密切相关的10个基因中的任何一个发生突变,都会通过涉及多巴胺神经元和小胶质细胞增殖的途径,对斑马鱼的大脑大小、活动和行为产生几种趋同效应。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbzxgjyjzzxjzxbhdbas_1.html
铜蓝蛋白(CER)检测试剂盒用原辅料
铜蓝蛋白参与了多种代谢途径,如肝脏中的胆固醇代谢以及神经元发育过程中的氧化还原反应等。发生感染、肿瘤、类风湿、创伤等,铜蓝蛋白可升高。西宝生物可提供铜蓝蛋白(CER)检测试剂盒用原辅料,咨询服务热线:400-021-8158 / 021-50272975。[查看]
http://cxbio.com/Article/CERtest_materials_1.html
《Cell》发育中的神经细胞利用必需氨基酸的机制
大脑发育由一系列协调的步骤组成,这些步骤主要由我们的基因指导。在这些步骤中,大脑中神经细胞(神经元)的正确定位和功能是至关重要的。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellfyzdsjxblybxajsd_1.html
Nature子刊:血管周围细胞诱发阿尔茨海默病相关的微胶质功能障碍
小胶质细胞是保护哺乳动物大脑的初级免疫细胞,部分是通过吞噬病原体和有毒碎片来实现的。最近的遗传学研究一直强调小胶质细胞在阿尔茨海默病(AD)和其他神经退行性疾病发展中的作用,表明它们可以异常地开始吞噬突触,神经元之间的关键连接。现在,伦敦大学学院(UCL)英国痴呆症研究所的研究人员进行了一项研究,旨在更好地了解小胶质细胞可以增加患AD风险的吞噬过程。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkxgzwxbyfaech_1.html
神经信号调节新发现:L-或D-氨基酸?镜像分子可改变<font color='red'>神经元</font>的信号!
现在,内布拉斯加大学林肯分校的研究人员James Checco, Baba Yussif和Cole Blasing在一项新研究中揭示了分子镜像的全新作用。该团队第一次证明,在海蛞蝓的神经肽中单个氨基酸的手性可以决定肽激活某种神经元受体或者另一种神经元受体。[查看]
http://cxbio.com/Article/sjxhdjxfxlhdajsjxfzk_1.html
《Nature》甲流当季,大脑如何感知感染以及“布洛芬”没效果的原因?
哈佛医学院的研究人员领导的一项新研究阐明了大脑是如何意识到体内有感染的。通过对小鼠的研究,研究小组发现呼吸道中的一小群神经元在提醒大脑流感感染方面起着关键作用。他们还发现了从肺部到大脑的第二条通路在感染后期变得活跃的迹象。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturejldjdnrhgzgryj_1.html
大脑越用越“废”?Nature发现<font color='red'>神经元</font>DNA修复机制,或推动相关疾病研究进展
近日,来自哈佛医学院的研究人员在Nature上发表了一篇题为“A NPAS4-NuA4 complex couples synaptic activity to DNA repair”的研究论文。该项研究发现了神经元中存在着一种独特的DNA修复机制,解释了为什么神经元在高强度重复工作的情况下仍然能够持续发挥作用。[查看]
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26年前发现的抗衰老蛋白可以对抗炎症,避免<font color='red'>神经元</font>死亡
细胞衰老的过程是多因素的,其研究涉及多个知识领域。找到保护细胞免受损伤的方法是一个重点。一组研究人员最近在这方面取得了值得注意的进展,发表在《科学报告》上的一篇文章证明了这一点。根据作者的说法,在他们的研究中,蛋白质klotho保护胶质细胞免受炎症和死亡的影响。神经胶质细胞是大脑和神经系统的非神经元细胞。胶质细胞有几种亚型,包括星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/26nqfxdksldbkydkyzbm_1.html
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