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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

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

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

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

Curr Biol:揭示感觉神经元对于触觉重要的分子机制

刊登于国际杂志Current Biology上的研究首次揭示了感觉神经元的功能,并且为理解人类的慢性疼痛综合征带来了帮助。 (Credit: Image courtesy of Duke University Medical Center) 2012年10月27日 讯 /生物谷BIOON/ --在对触觉研究的同时,来自杜克大学医学中心的研究者指出,特殊的神经元会调节个体的感觉...

2012-11-18

Pain:抗焦虑药治疗神经性疼痛

2012年10月31日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,卡尔加里霍奇基斯脑研究所的一项研究显示,抗焦虑药大麻隆(Nabilone)可以治疗糖尿病周围神经病变或神经性疼痛。在为期12周的有安慰剂对照的临床研究中,研究人员招募了60例糖尿病周围神经病变患者。在研究结束时,服用大麻隆的患者疼痛减少,睡眠和焦虑也得到改善,相比较于安慰剂。

2012-11-18

J Neurosci:揭示小神经胶质细胞保护机体神经系统免受损伤的分子机制

小神经胶质细胞(Microglia) (Credit: Image courtesy of McGill University) 2012年10月17日 讯 /生物谷BIOON/ --在神经系统许多病变中,通常会发生这样一种事件-小神经胶质细胞(Microglia)会被激活,从神经系统监督者的角色转变为“好战分子”。

2012-11-18

Nature Commun:触发多发性硬化症神经损伤的机制

2012年11月28日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,研究人员利用高分辨率的实时图像在小鼠多发性硬化症的早期阶段揭示了神经是如何损坏的。研究结果表明,关键步骤发生于当血纤维蛋白原、凝血蛋白渗漏进入中枢神经系统并激活小胶质细胞时。研究论文发表在Nature Communications杂志上。

2012-11-29

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