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胆红素
胆红素 , 英文名 Bilirubin,CAS号:635-65-4, 货号:111310。胆红素是人胆汁中的主要色素,呈橙黄色。它是体内铁卟啉化合物的主要代谢产物,有毒性,可对大脑和神经系统引起不可逆的损害。作为一种抗氧化剂,胆红素是有效的自由基清除剂,保护细胞膜脂质免收自由基氧化。在纳摩尔浓度具有保护神经元免受氧化损伤。99%以的上总胆红素作为白蛋白结合物输出。胆红素是临床上判定黄疸的重要依据,也是肝功能的重要指标。[查看]
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重组人脑源性神经营养因子BDNF(GMP级)
BDNF促进神经元的存活、生长和分化。它是中枢神经系统众多区域突触传递的主要调节因子。[查看]
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重组人Dkk1(GMP级)
Dickkopf相关蛋白1(Dkk-1)是Dickkopf蛋白家族的初始成员,包括Dkk-1、Dkk-2、Dkk-3、Dkk-4和相关蛋白Soggy。Dkk蛋白是一种分泌蛋白,两个富含半胱氨酸的保守结构域。每个结构域包含10个半胱氨酸残基,人成熟Dkk-1是分子量为40KD的糖基化蛋白,Dkk-1作为Wnt信号的拮抗剂,Dkk-1在整个发育过程中表达,并在肢体发育过程中拮抗Wnt-7a,Wnt信号和Dkk-1抑制之间的平衡对骨形成和内环境稳定至关重要。骨中Dkk-1活性不足或过量分别导致骨密度升高或降低。在成人中,Dkk-1在成骨细胞、骨细胞和神经元中表达。脑缺血诱导Dkk-1表达,导致神经元死亡。[查看]
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重组人胶质细胞源性神经营养因子(GMP级)
胶质细胞源性神经营养因子(Glial Cell Line-derived Neurotrophic Factor,GDNF)是一种二硫键的同二聚体神经营养因子,在结构上与Artemin, Neurturin 和 Persephin相关,属于TGF-β超家族,具有稳定的二聚体蛋白质结构。人GDNF的cDNA编码211个氨基酸残基多肽,经处理后得到含有两个134个氨基酸残基二聚体组成的成熟GDNF。研究表明,GDNF影响众多神经元亚群,包括:运动神经元、中脑多巴胺能神经元、浦肯野细胞和交感神经元[查看]
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重组人白介素-6(GMP级)
白细胞介素-6,简称白介素6(IL-6),是一种细胞因子,属于白细胞介素的一种。它是由纤维母细胞、单核/巨噬细胞、T淋巴细胞、B淋巴细胞、上皮细胞、角质细胞、以及多种瘤细胞所产生。IL-1、TNF-a, PDGF、病毒感染、双链RNA及c AMP等,均可诱导正常细胞产生白介素-6。白介素6能够刺激参与免疫反应的细胞增殖、分化并提高其功能。它可诱导B细胞分化、支持浆细胞瘤和骨髓瘤增生、诱导单核细胞分化;增强NK细胞活性、诱导急性期反应分子并刺激肝细胞、诱导神经元分化。[查看]
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Science:当<font color='red'>神经元</font>向一个方向流动
与之前的假设相反,人类新皮层的神经细胞与老鼠的神经细胞的连接方式不同。这些是由柏林慈善基金会(charity - Universit tsmedizin)进行的一项新研究的结果,并发表在《科学》的科学*研究发现上,人类神经元以一个方向交流,而老鼠的信号倾向于循环流动。这提高了人类大脑处理信息的效率和能力。这些发现将进一步推动人工神经网络的发展。[查看]
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新研究发现产生<font color='red'>神经元</font>有几种不同的途径
由神经科学研究所(IN)的研究员Víctor Borrell领导的神经发生和皮层扩张实验室(西班牙国家研究委员会(CSIC)和Miguel Hernández大学(UMH)的联合中心)领导的一项研究发现,放射状胶质细胞的类型不仅比以前认为的要多得多,而且至少有三种不同的神经发生过程同时发生在相同的大脑区域和发育的同一时刻。[查看]
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Cell子刊开辟衰老研究新方向:“垃圾蛋白”的积累被认为是衰老的关键原因
在《分子细胞》杂志上发表的一篇论文中,由西班牙国家癌症研究中心(CNIO)基因组不稳定性小组负责人óscar Fernández-Capetillo领导的研究小组首次提出了证据,证明遗传性ALS(家族性ALS)的一个可能原因是运动神经元中“垃圾蛋白”的积累,这些蛋白没有功能,错误地积累并阻止细胞正常运作。[查看]
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Nature:在果蝇中,一个脑细胞可以驱动身体的多种运动
在对果蝇的研究中,哥伦比亚大学祖克曼研究所的研究人员发现,单个运动神经元可以以比以前想象的更复杂的方式指导昆虫的身体运动。研究结果发表在3月20日的《自然》杂志上。[查看]
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Nature Metabolism:胰岛素影响细胞能量的循环利用
胰岛素控制着许多细胞过程,并使它们适应身体当前的能量供应。马克斯普朗克生物智能研究所的Angelika Harbauer和她的团队发现,胰岛素调节的过程之一是神经元细胞发电厂的质量控制。当体内有足够的能量时,胰岛素有助于消除有缺陷的线粒体。[查看]
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Nature:光和声可以清除阿尔茨海默氏症小鼠的淀粉样蛋白!
麻省理工学院发表在《自然》杂志上的一项新研究表明,用光和声音刺激关键的大脑节律可以增加中间神经元的肽释放,通过大脑的淋巴系统推动阿尔茨海默氏症蛋白的清除。[查看]
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Cell Stem Cell:SARS-CoV-2可以感染多巴胺<font color='red'>神经元</font>,导致衰老
来自威尔康奈尔医学院、纪念斯隆凯特琳癌症中心和哥伦比亚大学瓦格洛斯内科和外科医生学院的研究人员表示, 表明感染了SARS-CoV-2的多巴胺神经元停止工作,并发出引起炎症的化学信号。[查看]
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《Cell Stem Cell》改变游戏规则的类器官模型
在南加州大学干细胞科学家的首次研究中,Giorgia Quadrato实验室开创了一种新的人类大脑类器官模型,该模型产生了小脑的所有主要细胞类型,小脑是一个后脑区域,主要由运动、认知和情感所必需的两种细胞类型组成:颗粒细胞和浦肯野神经元[查看]
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令人惊讶的蛋白质导致早期痴呆
MRC分子生物学实验室的科学家们已经确定TAF15蛋白聚集体是额颞叶痴呆的一个关键因素,这一发现可能会彻底改变诊断和治疗。该研究还探讨了TAF15在额颞叶痴呆和运动神经元疾病中的潜在作用。[查看]
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Nature:<font color='red'>神经元</font>之间的信息传递模型被颠覆了
普林斯顿大学的一个神经科学家和物理学家团队正在通过研究一种非常小但无处不在的蠕虫——秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)的大脑,帮助阐明信息是如何在大脑中流动的。最近一期的《Nature》杂志记录了实验的细节。[查看]
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