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Neuroscience

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Anti MOG Antibody Polyclonal Hu WB, IP Rabbit CAC-CNP-MOG-327

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Anti MPP5 Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-MPP5-133

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Anti MPPE1 Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-MPPE1-401

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Anti MRPL12 Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-MRPL12-510

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Anti MRPL13 Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-MRPL13-563

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Anti MRPL42 Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-MRPL42-396

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Anti MTDH Antibody Polyclonal Hu WB, IP Rabbit CAC-CNP-MTDH-322

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Anti MTMR6 Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-MTMR6-064

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Anti MUT Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-MUT-181

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Anti NAB2 Antibody Polyclonal Hu WB, IP Rabbit CAC-CNP-NAB2-496

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Anti NACA Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-NACA-182

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Anti NAGA Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-NAGA-229

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Anti NAP1L2 Antibody Polyclonal Hu WB, IP Rabbit CAC-CNP-NAP1L2-309

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Anti NAP1L3 Antibody Polyclonal Hu WB, IP Rabbit CAC-CNP-NAP1L3-497

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Anti NAPRT1 Antibody Polyclonal Hu WB, IP Rabbit CAC-CNP-NAPRT1-171

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Anti NFKBIL2 Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-NFKBIL2-329

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Anti NME5 Antibody Polyclonal Hu WB, IP Rabbit CAC-CNP-NME5-260

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Anti NOXA1 Antibody Polyclonal Hu WB, IP Rabbit CAC-CNP-NOXA1-184

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Anti NPLOC4 Antibody Polyclonal Hu WB, IP Rabbit CAC-CNP-NPLOC4-176

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Anti NSFL1C Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-NSFL1C-189

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Anti NT5C Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-NT5C-273

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ANTI NUDT5 Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-NUDT5-600

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Anti NXT1 Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-NXT1-285

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Anti OAT Antibody Polyclonal Hu WB Rabbit CAC-CNP-OAT-413

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Anti OIP5 Antibody Polyclonal Hu WB, IP Rabbit CAC-CNP-OIP5-392

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Name Preis
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IP
Host Rabbit
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
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Anti MRPL12 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
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Anti MRPL42 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
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Anti MTDH Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IP
Host Rabbit
ArtNr.
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Anti MTMR6 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
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Anti MUT Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100 UL
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Anti NAB2 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IP
Host Rabbit
ArtNr.
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Anti NACA Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
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Menge 100 UL
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Anti NAGA Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
ArtNr.
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Anti NAP1L2 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IP
Host Rabbit
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Anti NAP1L3 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IP
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100 UL
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Anti NAPRT1 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IP
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100 UL
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Anti NFKBIL2 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
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Anti NME5 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IP
Host Rabbit
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Anti NOXA1 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IP
Host Rabbit
ArtNr.
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Anti NPLOC4 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB, IP
Host Rabbit
ArtNr.
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Anti NSFL1C Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
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Anti NT5C Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
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ANTI NUDT5 Anmelden
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Clone
Specific against Hu
Appl. WB
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu
Appl. WB
Host Rabbit
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Typ Antibody Polyclonal
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Anti OIP5 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
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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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