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JCO:炎症细胞在转移神经母细胞瘤中的临床意义

2012年8月30日 讯 /生物谷BIOON/ --年龄在18个月或以上的患有转移性神经母细胞瘤的儿童诊断时通常发现,肿瘤相关炎症基因表达的提高似乎与预后不良相关,据8月27日在线发表在Journal of Clinical Oncology杂志上的一则研究证实。 洛杉矶儿童医院Shahab Asgharzadeh, MD和他的同事研究与肿瘤相关炎症细胞相关的基因是否与生存期有关。

2012-11-18

Mol Psychiatr:神经影像学技术捕捉可卡因对脑血流的破坏影响

中风是可卡因滥用引起的最严重的医学风险。研究指出,可卡因的血管作用能破坏大脑血流(CBF),从而促使可卡因滥用者发生中风。因为对可卡因滥用性脑血管变化的基本机制缺乏认识,还没有发现此类中风的有效疗法。目前,神经影像学方法,包括磁共振成像和计算机断层扫描血管造影,对于卡因诱导性限制性大脑血流的基本机制可以揭示一些有限的线索。

2012-11-18

BioDelivery获得Arcion糖尿病神经痛药物全球销售权

2013年3月27日讯 /生物谷BIOON/ -- BioDelivery公司与Arcion制药公司达成一项协议,BioDelivery将获得Arcion制药公司研发的治疗糖尿病性神经痛的药物。尽管这项药物目前正处于二期研究阶段,但BioDeliver公司表示公司将可能凭借这种药物获得高达3亿美元的销售额。

2013-03-27

Neural Regen Res:解析新指标确诊视神经脊髓炎的灵敏及可靠

视神经脊髓炎是一种突发性、严重中枢神经系统炎性脱髓鞘性、主要累及视神经和脊髓的自身免疫性疾病,常规确诊视神经脊髓炎主要依靠患者的临床症状及检测其血清中自身抗体,但传统检测方法的敏感性和特异性均较低。

2013-04-16

BJC:β-受体阻滞剂提高神经母细胞瘤化疗的有效

2013年5月23日讯 /生物谷BIOON/--近日,一项发表在British Journal of Cancer杂志上的新研究证实通常用于高血压治疗的β-受体阻滞剂可以提高治疗神经母细胞瘤化疗的有效性。 澳大利亚儿童癌症研究所(CCIA)的研究人员发现,三个β-受体阻滞剂(卡维地洛,奈必洛尔,普萘洛尔)能在实验室中导致神经母细胞瘤癌症细胞生长缓慢,与化疗相结合时,这些抗癌效果被提高。

2013-05-22

Neural Regen Res:揭示缺氧缺血性脑损伤的天然神经保护系统

尽管在过去的10年里,产科和新生儿科的治疗技术取得了重要进展,但围产期缺氧缺血仍是新生儿死亡的重要原因之一。 缺氧缺血性脑病常引起运动障碍性脑性瘫痪,由于缺氧缺血性脑损伤通常是不可预期的,所以损伤后的干预显得尤为重要。 近年来对此问题的研究主要集中在应用神经保护剂治疗围产期缺氧缺血性脑病效果的评价方面。

2013-04-15

PNAS:新型酶疗法或可抵御致命化学制剂对机体的损伤

体外多聚甲硅烷基化模型。 (Credit: Image courtesy of University of Sheffield) 2013年1月14日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,刊登在国际著名杂志PNAS上的一篇研究报告中,来自谢菲尔德大学的研究者通过研究开发出了一种酶学疗法,这种新型疗法可以中和致命性化学物对人类机体的毒性效应。

2013-01-14

Nat Immunol:理解杀伤T细胞识别神经纤维隔离体或有助于多发性硬化症的治疗

2013年1月14日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自华盛顿大学的研究者通过研究发现,被误导的杀伤性T细胞或许是多发性硬化病人大脑和脊柱持续性组织损伤发病所缺失的环节。细胞毒性T细胞俗称为CD8+ T细胞,其是机体中抵御疾病的一种白细胞。 多发性硬化的主要特征为炎性损害可以破坏炎性部位周围的神经纤维,而且可以破坏轴突,受影响的神经便不会再有效传输信号了。

2013-01-14

JBC:科学家发现阻止帕金森氏症神经损伤的潜在靶标

2013年1月10日讯 /生物谷BIOON/ --氧化应激是癌症、心脏衰竭、阿尔茨海默氏症、肌萎缩性脊髓侧索硬化症和帕金森氏症等疾病主要发病原因。 现在佛罗里达州斯克里普斯研究所(TSRI)科学家们已经发现,阻断关键酶的相互作用可能会抵消这些神经退行性疾病相关的神经元的破坏,这意味着研究发现了一个潜在的新药物靶点。

2013-01-13

Biomaterials:特殊生物材料或可修复中枢神经系统损伤

2013年1月31日 讯 /生物谷BIOON/ --尽管研究者一直在探索如何用组织工程技术来修复中枢神经系统(CNS)损伤,但是由于神经干细胞(NSC)所扮演的关键和复杂的角色致使修复神经损伤的技术依然停滞不前。干细胞自胚胎发育产生新的细胞后就一直存留在机体中,其控制着机体许多关键的任务,比如机体生长加速、神经细胞分化必要的物理和生化代谢等。

2013-01-31