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小胶质细胞标记物Iba1家族又添新成员 - 抗Iba1山羊源多克隆抗体
西宝生物可提供日本和光Wako神经退行性疾病研究—小胶质/巨噬细胞特异性蛋白抗Iba1抗体,为更好的服务于神经学研究工作者,wako Iba1抗体家族又添新成员,Iba1山羊多克隆抗体(011-27991)。Iba1抗体经IHC,WB验证,性能优越。咨询订购热线:400-021-8158。咨询订购热线:400-021-8158[查看]
http://cxbio.com/Article/xjzxbbjwiba1jzytxcys_1.html
Cell Rep:研究揭示RNA分子对于胚胎干细胞分化的重要性
胚胎干细胞(ESC)具有自我更新的双重能力和分化的潜能,而两者都需要受到严格的调节控制。在ESC分化过程中,干细胞会发展为特殊的细胞类型,例如皮肤细胞,神经细胞,肌肉细胞等。虽然我们对ES细胞调控的理解主要在于转录和表观遗传差异等方面,但我们对转录后调控的作用仍知之甚少。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepyjjsrnafzdypt_1.html
Cell Rep:新研究揭示<font color='red'>神经</font>胶质瘤的药物靶点
近日,来自瑞典Karolinska研究所的研究人员找到了针对脑肿瘤胶质母细胞瘤的10种肿瘤特异性潜在药物靶标。结果发表在最近的《Cell Reports》杂志上。[查看]
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【外泌体科普2】外泌体在免疫学中的应用
本文聚焦外泌体在免疫系统中的作用,阐明外泌体由神经系统、内分泌系统等各种类型的细胞释放出来,通过运输蛋白质、脂质、mRNA和miRNA等物质,参与各种生理现象和疾病发展。和光纯药成功开发出了新型提取试剂盒(产品编号:293-77601),通过利用与传统产品截然不同的提取机制,可提取到纯度极高的完整外泌体,对了解外泌体本身的生理现象具有极大帮助。[查看]
http://cxbio.com/Article/wmtzmyxzdyy_1.html
Nat Neurosci:独特的指纹印记或让<font color='red'>神经</font>细胞变得与众不同
日前,一项刊登在国际杂志Nature Neuroscience上的研究报告中,来自巴塞尔大学的科学家们通过研究发现,选择性剪接过程所产生的蛋白质变异体或能控制大脑中神经细胞的特性和功能,这就使得有机体能够利用有限数量的基因来构建一个高度复杂的神经网络。[查看]
http://cxbio.com/Article/rqyxkdzgjzznatureneu_1.html
Nature:挑战常规!新研究揭示可让皮层中的祖细胞返老还童
虽然神经科学教科书确立了祖细胞这种特化过程的不可逆转的性质,但是,在一项新的研究中,来自瑞士日内瓦大学(UNIGE)的研究人员如今提供了相反的证据。事实上,当祖细胞被移植到幼鼠胚胎中时,它们恢复了过去的技能并恢复青春(或者说返老还童)。通过揭示一种意想不到的祖细胞可塑性,他们揭示了大脑如何构造自己。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturetzcgxyjjskrpcz_1.html
【每周优选】<font color='red'>神经</font>退行性疾病研究—小胶质/巨噬细胞特异性蛋白抗Iba1抗体
Iba1:ionized calcium binding adapter molecule 1小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白抗体,Iba 1是在巨噬细胞/小胶质细胞中特异性表达的分子量为17,000的钙结合蛋白。此蛋白质通常称为中枢神经系统中的小胶质细胞标记物。 近年来,小胶质细胞除了对神经营养·保护作用以外,产生的NO、TNF- α、IL-1 β对神经伤害作用很受关注。西宝生物可提供日本和光Wako—神经退行性疾病研究—小胶质/巨噬细胞特异性蛋白抗Iba1抗体,咨询订购热线:400-021-8158![查看]
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Cell Rep:揭秘人类细胞自我保护免于损伤的分子机制
细胞中含有遗传物质的转录本,这些转录本能从细胞核迁移到细胞的其它部分,这种移动能够保护遗传转录本免于被“剪接体”(spliceosomes)所招募,如果这种保护作用并未发生,整个细胞就会处于危险之中,意味着癌症和神经变性疾病会发生;近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自哥廷根大学的科学家们通过研究揭示了细胞自我保护背后的分子机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepjmrlxbzwbhmys_1.html
Acta Neuropathol:揭示帕金森病在脑细胞之间扩散新机制
在一项新的研究中,来自瑞典林雪平大学、卡罗林斯卡研究所、乌普萨拉大学和德国埃尔兰根大学医院的研究人员发现,神经细胞之间的较小通道参与了一种新发现的关于帕金森病如何在大脑中扩散的机制。这些结果表明有害的蛋白聚集物或者说沉积物能够结合通道形成蛋白并“搭便车”,并以这种方式扩散至健康细胞。相关研究结果近期发表在Acta Neuropathologica期刊上,论文标题为“Binding of α-synuclein oligomers to Cx32 facilitates protein uptake and transfer in neurons and oligodendrocytes”。[查看]
http://cxbio.com/Article/actaneuropatholjspjs_1.html
RNA干扰被发现是人类<font color='red'>神经</font>早期发育的“保护伞”
我国科研人员的一项最新研究表明,人神经前体细胞可以利用RNA干扰抗病毒免疫抵抗寨卡病毒感染。这一研究首次发现RNA干扰抗病毒免疫机制在人类神经发育过程中的关键作用,相关研究成果近期以封面文章的形式发表在国际知名期刊《细胞研究》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/rnagrbfxsrlsjzqfydbh_1.html
Nature:重大进展!中美德科学家揭示血清素并不仅仅是一种<font color='red'>神经</font>递质
在一项新的研究中,来自中国清华大学、美国西奈山伊坎医学院、普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院、沙克生物科学研究所、洛克菲勒大学和德国马克斯-德尔布吕克分子医学中心的研究人员发现,作为一种长期以来因在大脑神经元之间传递信号的作用而闻名的大脑化学物质,血清素(serotonin)也能够以一种意想不到的方式调节神经元中的基因表达。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezdjzzmdkxjjsxq_1.html
科学家们发现大脑记忆与反馈调节之间的关系
贝勒医学院研究人员发表在《nature Neuroscience》杂志上的一篇文章揭示了蛋白质复合物NCOR1 / 2调节记忆的机制,该研究揭示了下丘脑外侧与海马,摄食和大脑记忆中心之间的意外联系。这一研究对大脑功能,包括与自闭症谱系障碍,智力障碍和神经退行性疾病研究的意义。[查看]
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中科院脑科学与智能技术卓越创新中心:在“脑海”中突破进取
2016年,仇子龙和孙强团队在世界上首次建立了携带人类自闭症基因的非人灵长类动物模型——食蟹猴模型,构建了非人灵长类自闭症行为学分析范式,为观察自闭症的神经科学机理研究提供了一扇重要窗口,为深入研究自闭症的病理与探索可能的治疗干预方法奠定了重要基础。[查看]
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人脑视觉信息编解码研究方面取得新进展
现代认知神经科学以及功能磁共振成像技术(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)的不断发展使得采用科学手段对大脑视觉皮层信号进行解读成为可能。研究人脑视觉信息解码模型不仅可以加深人们对人脑视觉信息处理机制的研究,还可以有力地促进新一代脑-机接口(Brain-Computer Interface, BCI)技术的发展。[查看]
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细菌真地也会在我们的大脑中安家吗?
我们知道肠道中的细菌群体对我们的健康有很大的影响。这些相同的细菌可能会在我们的大脑中安家吗?在美国加州圣地亚哥市举办的2018年美国神经科学学会(Society for Neuroscience)年会上呈现的一张海报引起了人们对高分辨率细菌显微图的关注,这些显微图表明这些细菌明显地穿入和栖息在健康人类大脑的细胞中。[查看]
http://cxbio.com/Article/xjzdyhzwmddnzajm_1.html
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