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Neuroscience

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­ MCAF) (**Biotin Labeled) Antibody S101 Hu Mouse ANOG-MO-C40021TB

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 115 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028A

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 513 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028D

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 607 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028E

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 291 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028G

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 504 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028H

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 585 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028J

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 426 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028K

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 38 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40028L

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal 132 Hu ELISA Mouse ANOG-MO-C40028M

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Serum Amyloid A (SAA) Antibody Monoclonal S3 Hu ELISA Mouse ANOG-MO-C40028N

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Serum Amyloid A (SAA) (*HRP Labeled) Antibody 607 Hu Mouse ANOG-MO-C40028T

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Serum Amyloid A (SAA) (**Biotin Labeled) Antibody 607 Hu Mouse ANOG-MO-C40028TB

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Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Antibody Monoclonal S1H12 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40029A

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Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Antibody Monoclonal S1B7 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40029B

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Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Antibody Monoclonal S3F12 Hu WB, ELISA Mouse ANOG-MO-C40029G

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Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Antibody Monoclonal 464 Hu ELISA Mouse ANOG-MO-C40029H

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Epidermal Growth Factor (EGF) Antibody Monoclonal S-21 Hu ELISA Mouse ANOG-MO-C40044A

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Epidermal Growth Factor (EGF) Antibody Monoclonal S-120 Hu ELISA Mouse ANOG-MO-C40044B

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Epidermal Growth Factor (EGF) Antibody Monoclonal S-134 Hu ELISA Mouse ANOG-MO-C40044D

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Epidermal Growth Factor (EGF) Antibody Monoclonal S-145 Hu ELISA Mouse ANOG-MO-C40044E

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Epidermal Growth Factor (EGF) Antibody Monoclonal S-146 Hu ELISA Mouse ANOG-MO-C40044F

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Epidermal Growth Factor (EGF) Antibody Monoclonal S-147 Hu ELISA Mouse ANOG-MO-C40044G

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Epidermal Growth Factor (EGF) Antibody Monoclonal S-177 Hu ELISA Mouse ANOG-MO-C40044H

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Epidermal Growth Factor (EGF) (*HRP Labeled) Antibody S-146 Hu Mouse ANOG-MO-C40044T

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Name Preis
Monocyte Chemotactic Protein-­1 (MCP-­1/­ MCAF) (**Biotin Labeled) Anmelden
Typ Antibody
Clone S101
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 115
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 513
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 607
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 291
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 504
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 585
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 426
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 38
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 132
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S3
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) (*HRP Labeled) Anmelden
Typ Antibody
Clone 607
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.2mL
Lieferbar
Serum Amyloid A (SAA) (**Biotin Labeled) Anmelden
Typ Antibody
Clone 607
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1mL
Lieferbar
Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S1H12
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S1B7
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S3F12
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Interleukin-­1 Beta (IL-­1beta) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 464
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Epidermal Growth Factor (EGF) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S-21
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Epidermal Growth Factor (EGF) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S-120
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Epidermal Growth Factor (EGF) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S-134
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Epidermal Growth Factor (EGF) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S-145
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Epidermal Growth Factor (EGF) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S-146
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Epidermal Growth Factor (EGF) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S-147
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Epidermal Growth Factor (EGF) Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone S-177
Specific against Hu
Appl. ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.5mg
Lieferbar
Epidermal Growth Factor (EGF) (*HRP Labeled) Anmelden
Typ Antibody
Clone S-146
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.2mL
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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. 

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