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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

Nat Neurosci:神经胶质细胞可帮助修复损伤神经组织

2013年1月30日 讯 /生物谷BIOON/ --不像大脑和脊髓,外周神经系统在损伤之后具有惊人的再生能力,近日,来自马克斯普朗克研究所的研究人员通过研究发现,神经损伤之后,外周神经胶质细胞会产生生长因子神经调节蛋白1,其可以促使损伤的神经再生,相关研究成果刊登于国际杂志Nature Neuroscience上。

2013-01-30

JBC:发现舞蹈病神经元线粒体DNA氧化损伤的机制

亨廷顿氏舞蹈病是一种常染色体显性遗传的神经退行性疾病,主要表现为运动障碍、认知和精神紊乱,一般在发病后10-15年内死亡。该疾病的病理特征是大脑纹状体神经元的渐进性丢失,但亨廷顿基因突变导致纹状体神经元选择性死亡的机制还不清楚,目前也没有任何治疗手段。前人一系列研究发现,与大脑其他区域相比,舞蹈病病人的纹状体区具有显着升高的氧化应激水平,然而氧化应激的来源和机制目前不清楚。

2013-02-01

Neural Regen Res:白血病抑制因子干预脑梗死小鼠内源神经干细胞增殖

《中国神经再生研究(英文版)》Neural Regen Res杂志于2012年7月19期出版的一项关于“Effects of leukemia inhibitory factor and basic fibroblast growth factor on free radicals and endogenous stem cell proliferation in a mouse model of

2012-11-18

NRR:蕨麻正丁醇提取物保护缺氧损伤的海马神经

蕨麻醇提取物能在体内外保护缺血或缺血/再灌注损伤的心肌细胞,特别是其正丁醇提取物,可显著保护心肌急性缺血性损伤。 原代海马神经元培养7 d后,神经元饱满,折光性强,胞核位于细胞中央或偏于一侧,胞核及核仁清晰可见,神经元突起粗大并交织成网状。

2012-12-13