Vergleich

Neuroscience

8219 Artikel

pro Seite

Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Recombinant human Nectin-­1/­PVRL1/­CD111 Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Hu Human RP01066-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Mouse IFN-­gamma Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Mu Mouse RP01070-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Mouse TNF-­alpha Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Mu Mouse RP01071-50ug

Abclonal
50 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Rat CCL2/­MCP-­1 Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Ra Rat RP01073-50ug

Abclonal
50 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Mouse TNFRSF1A/­TNF-­R1/­CD120a Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Mu Mouse RP01074-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Rat IFN-­gamma Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Ra Rat RP01075-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Mouse E-­selectin/­SELE/­CD62E Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Mu Mouse RP01077-50ug

Abclonal
50 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Mouse TNFRSF1A/­TNF-­R1/­CD120a Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Mu Mouse RP01078-50ug

Abclonal
50 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant human PCSK9 Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Hu Human RP01148-50ug

Abclonal
50 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Human FGFR-­1/­FLT-­2/­CD331 Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Hu Human RP01151-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Mouse EphB2 Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Mu Mouse RP01156-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Human HGF receptor/­c-­MET/­MET Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Hu Human RP01041-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Human FGF-­2/­bFGF Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Hu Human RP01042-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Mouse ICAM-­1/­CD54 Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Mu Mouse RP01056-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Mouse TNF-­alpha Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Mu Mouse RP01071-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Rat CCL2/­MCP-­1 Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Ra Rat RP01073-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Mouse E-­selectin/­SELE/­CD62E Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Mu Mouse RP01077-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Mouse TNFRSF1A/­TNF-­R1/­CD120a Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Mu Mouse RP01078-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant human PCSK9 Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Hu Human RP01148-100ug

Abclonal
100 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Human TREM2 Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Hu Human RP01159-10ug

Abclonal
10 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Mouse ErbB-­2/­HER2/­CD340 Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Mu Mouse RP01165-10ug

Abclonal
10 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Human Sclerostin/­SOST Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Hu Human RP01169-10ug

Abclonal
10 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Human TNFRSF3/­TNFR-­III/­LTBR Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Hu Human RP01179-10ug

Abclonal
10 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant Human MERTK Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Hu Human RP01183-10ug

Abclonal
10 ug Anmelden
Vergleichen
Recombinant human LOX-­1/­OLR1 Protein Produkt-Datenblatt downloaden Proteins Recombinant Hu Human RP01189-10ug

Abclonal
10 ug Anmelden
Vergleichen
Name Preis
Recombinant human Nectin-­1/­PVRL1/­CD111 Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Mouse IFN-­gamma Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Mouse TNF-­alpha Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 50 ug
Lieferbar
Recombinant Rat CCL2/­MCP-­1 Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host Rat
ArtNr.
Menge 50 ug
Lieferbar
Recombinant Mouse TNFRSF1A/­TNF-­R1/­CD120a Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Rat IFN-­gamma Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host Rat
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Mouse E-­selectin/­SELE/­CD62E Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 50 ug
Lieferbar
Recombinant Mouse TNFRSF1A/­TNF-­R1/­CD120a Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 50 ug
Lieferbar
Recombinant human PCSK9 Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 50 ug
Lieferbar
Recombinant Human FGFR-­1/­FLT-­2/­CD331 Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Mouse EphB2 Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Human HGF receptor/­c-­MET/­MET Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Human FGF-­2/­bFGF Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Mouse ICAM-­1/­CD54 Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Mouse TNF-­alpha Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Rat CCL2/­MCP-­1 Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host Rat
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Mouse E-­selectin/­SELE/­CD62E Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Mouse TNFRSF1A/­TNF-­R1/­CD120a Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant human PCSK9 Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 100 ug
Lieferbar
Recombinant Human TREM2 Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 10 ug
Lieferbar
Recombinant Mouse ErbB-­2/­HER2/­CD340 Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 10 ug
Lieferbar
Recombinant Human Sclerostin/­SOST Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 10 ug
Lieferbar
Recombinant Human TNFRSF3/­TNFR-­III/­LTBR Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 10 ug
Lieferbar
Recombinant Human MERTK Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 10 ug
Lieferbar
Recombinant human LOX-­1/­OLR1 Protein Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 10 ug
Lieferbar

8219 Artikel

pro Seite

Die Erkenntnis, dass sich unsere kognitive Fähigkeit auf das Gehirn stützt, stammt bereits aus dem alten Griechenland. Allerdings können erst seit dem 18.Jahrhundert experimentelle Funktionserkenntnisse gewonnen werden. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden systematische Tierforschung und Beobachtungen an Kranken und Verletzten notiert, etwa ein Jahrhundert später werden nichtinvasive Methoden bei gesunden Probanden den aktuellen Wissensstand erweitern. Der Begriff Neurowissenschaft wurde erstmalig in den späten 50er Jahren des 20. Jahrhunderts von R.W. Gerard im heutigen Sinne angewandt. Heute bezeichnet die Neurowissenschaft eine komplexe Wissenschaftsdisziplin, die alle Untersuchungen über die Struktur und Funktion von Nervensystemen zusammenfasst und integrativ interpretiert. Ihr Ziel ist es, neuronale Funktionen auf alles Komplexitätsebenen zu verstehen. Dies umfasst natürlich die experimentelle Grundlagenforschung, daneben wird unter medizinischen Gesichtspunkten nach Ursachen und Heilungsmöglichkeiten von Nervenkrankheiten (Parkinson, Demenz, Alzheimer usw.) geforscht.  Die bisher traditionell „geistigen“ Phänomene der Wahrnehmung werden unter dem Gesichtspunkt der kognitiven Informationsverarbeitung neu beleuchtet, genauso wie Entstehung und Ablauf emotionaler Reaktionen oder weit gefasste Phänomene wie das Bewusstsein und das Gedächtnis.
Die verschiedenen Forschungsdisziplinen der Neurowissenschaft lassen sich nur unscharf abgrenzen. Die Neurowissenschaft entzieht sich vielmehr dem Versuch dessen und vereint auch traditionell getrennt arbeitende Disziplinen wie Evolutionsbiologie, Entwicklungsbiologie, Neurochemie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Neurophysiologie, Neuroanatomie, Verhaltensforschung, Psychologie, Neuropharmakologie und Neuropathologie in ihren auf das Nervensystem bezogenen Untersuchungen.

Wie bereits erwähnt, ist ein Teilbereich der Neurowissenschaft auch die Erforschung verschiedener Nervenkrankheiten. Als neurodegenerative Krankheit erhält Parkinson deswegen seit einigen Jahren große Aufmerksamkeit. An der zweithäufigsten neurodegenerativen Erkrankung (Zum Blogartikel über neurodegenerative Krankheiten geht’s hier) leidet ca. ein Prozent der Weltbevölkerung. Die Parkinson Krankheit wurde erstmals 1817 von J. Parkinson beschrieben und äußert sich in motorischen Störungen verschiedenster Formen, darunter starre und stockende Bewegungen sowie Muskelzittern. Parkinson hat einen progressiven Verlauf, mit steigendem Alter häufigeres Auftreten und die Ansammlung von Proteinaggregaten im Hirngewebe mit der Alzheimer Krankheit gemein.  Die Symptome sind bedingt durch Absterben dopaminsezenierender Neurone im Mittelhirn. Diese setzen normalerweise Dopamin an Synapsen in Basalganglien frei, welches die Aktivität von Nervenzellen hemmt, sodass bei Ausbleiben der Freisetzung eine Überstimulierung stattfindet. Neben dem Verlust dopaminerger Neurone ist die Parkinson Krankheit pathologisch vor allem durch das reichliche Vorkommen intraneuronal gelegener Lewy-Körper und Lewy-Neuriten charakterisiert. Dabei handelt es sich um zytoplasmatische eosinophile (=mit Eosin anfärbbare) Einschlusskörperchen. Die Lewy-Körper lassen sich Immunhistochemisch gut mit Antikörpern gegen α-Synuclein darstellen, da dies der Hauptbestandteil von Lewy-Körpern und Lewy-Neuriten ausmacht. Parkinson gilt als unheilbare neurodegenerative Krankheit, dessen Symptome sich aber durch ununterbrochene Forschung lindern lassen.

Die Neurowissenschaft widmet sich ebenfalls der Erforschung von Alzheimer (Zum Blogartikel über neurodegenerative Krankheiten geht’s hier). Bei der nach A. Alzheimer benannten Krankheit handelt es sich um eine progressiv fortschreitende Demenzerkrankung. Zu den klinischen Symptomen zählen vor allem Verwirrtheit, Gedächtnisverlust und Persönlichkeitsveränderung. Sie zeichnet sich durch eine altersbedingte Häufigkeit aus und führt in der Regel nach 8-15 Jahren nach Auftreten der ersten Symptome zum Tod. Ursache für diese Toxizität sind Neuronenverluste in vielen Hirnregionen und Schrumpfungen des Hirngewebes. Der Tod von Nervenzellen beziehungsweise der daraus resultierende Verlust der Hirnfunktion ist bedingt durch Aggregate in ebendiesen Nervenzellen. Die Aggregate aktivieren ein Protein, das Apoptose (= Zelltod) auslöst. Als Schlüsselkennzeichen der Alzheimer Krankheit entstehen Aggregate aus Ansammlungen von Amyloidplaques und neurofibrillären Bündeln im Hirngewebe. Bei den Amyloidplaques handelt es sich um ß-A4-Amyloid, ein unlösliches sekretorisches Protein, das von Membranproteinen (APP, Amyloid Precurser Proteins) abgespalten wird. Die neurofibrillären Bündel bestehen aus verklumpten Tau-Proteinen, deren Struktur die pathologisch veränderten Proteine ebenfalls unlöslich macht. Aufgrund der Partizipation dieser Proteine gilt Alzheimer in der Neurowissenschaft auch als Tauopathie, einer Gruppe neurodegenerativer Krankheitsbilder mit Ansammlung von Tau-Proteinen im Hirn. 

Unter der Kategorie Neurowissenschaft finden Sie bei Hölzel Diagnostika alle relevanten Produkte für Ihren Forschungsbereich. Filtern Sie Ihre Suche nach Bedarf nach Anwendungsgebiet, Spezifität usw. Bei Fragen stehen wir vom Hölzel-Team Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.