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Neuroscience

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LRRTM3 Antibody -­ middle region (ARP65921_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP65921_P050

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SGTB Antibody -­ N-­terminal region (ARP66945_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP66945_P050

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ARHGAP27 Antibody -­ middle region (ARP67368_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP67368_P050

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C1QL3 Antibody -­ middle region (ARP68022_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP68022_P050

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C6orf120 Antibody -­ N-­terminal region (ARP69743_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP69743_P050

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SNCB Antibody -­ C-­terminal region (ARP33883_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP33883_P050

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ARC Antibody -­ C-­terminal region (ARP34264_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP34264_P050

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C1ORF61 Antibody -­ N-­terminal region (ARP34802_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP34802_P050

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PHF11 Antibody -­ N-­terminal region (ARP34847_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP34847_P050

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KCNJ6 Antibody -­ C-­terminal region (ARP35083_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP35083_P050

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KCNB1 Antibody -­ C-­terminal region (ARP35157_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP35157_P050

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GRIN1 Antibody -­ middle region (ARP35328_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP35328_P050

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ZNF35 Antibody -­ N-­terminal region (ARP35662_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP35662_P050

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ZNF358 Antibody -­ C-­terminal region (ARP35947_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP35947_P050

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SMARCA1 Antibody -­ N-­terminal region (ARP36528_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP36528_P050

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MCM6 Antibody -­ middle region (ARP36651_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP36651_P050

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PAX6 Antibody -­ C-­terminal region (ARP38063_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP38063_P050

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TFAP2A Antibody -­ N-­terminal region (ARP38281_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP38281_P050

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UBTF Antibody -­ C-­terminal region (ARP39068_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP39068_P050

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ZSCAN12 Antibody -­ N-­terminal region (ARP39130_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP39130_P050

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ZNF410 Antibody -­ C-­terminal region (ARP39491_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP39491_P050

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SLC17A7 Antibody -­ N-­terminal region (ARP44003_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP44003_P050

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GHR Antibody -­ N-­terminal region (ARP44229_P050) Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit ARP44229_P050

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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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