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Neuroscience

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Cardiotrophin-­like Cytokine Factor 1 (CLCF1) Monoclonal Antibody Antibody Monoclonal Hu Rabbit A00158-02-100

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CTRP-­15/­Myonectin Antibody Antibody Mu Goat A00393-16-100

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CTRP-­15/­Myonectin Antibody, Biotinylated Antibody Hu Goat A00393-12-50B

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NGAL/­Lipocalin 2 Antibody, Biotinylated Antibody Hu Rabbit A00233-01-50B

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NGAL/­Lipocalin 2 Antibody, Biotinylated Antibody Ra Rabbit A00233-02-50B

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Clusterin Recombinant (Human Cell Derived) Proteins Recombinant Hu 00709-06-10

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Clusterin Recombinant (Human Cell Derived) Proteins Recombinant Mu 00709-03-10

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Basic FGF/­FGF2 Recombinant Proteins Recombinant Hu 00828-02-50

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Soluble HB-­EGF Recombinant Proteins Recombinant Hu 00470-01-50

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Chromogranin A (19-­131)/­Vasostatin-­1 Recombinant Proteins Recombinant Hu 00084-01-50

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Chromogranin A (19-­146)/­Vasostatin-­1 Recombinant Proteins Recombinant Ra 00085-01-50

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CTRP9 Globular Form Recombinant Proteins Recombinant Hu 00081-01-50

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CTRP9 Globular Form Recombinant Proteins Recombinant Mu 00081-03-50

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IL-­1 beta Recombinant Proteins Recombinant Hu 00746-01-50

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Osteonectin/­SPARC Recombinant Proteins Recombinant Hu 00766-01-50

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Adiponectin/­Acrp30 Full Length Recombinant Proteins Recombinant Hu 00010-07-50

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Adiponectin/­Acrp30 Full Length Recombinant Proteins Recombinant Ra 00010-09-50

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Adiponectin/­Acrp30 Full Length Recombinant Proteins Recombinant Mu 00010-08-50

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FGF-­21 Recombinant Proteins Recombinant Hu 00145-02-50

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FGF-­21 Recombinant Proteins Recombinant Mu 00145-03-50

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MCP-­1 Recombinant Proteins Recombinant Hu 00220-01-50

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Midkine (MDK) Recombinant Proteins Recombinant Hu 00153-01-50

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Paraoxonase 1 Recombinant Proteins Recombinant Hu 00141-01-50

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C1qRF Recombinant Proteins Recombinant Hu 00178-01-50

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Calreticulin Recombinant Proteins Recombinant Hu 00016-01-50

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Name Preis
Cardiotrophin-­like Cytokine Factor 1 (CLCF1) Monoclonal Antibody Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone
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Appl.
Host Rabbit
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Typ Antibody
Clone
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Appl.
Host Goat
ArtNr.
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CTRP-­15/­Myonectin Antibody, Biotinylated Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Goat
ArtNr.
Menge 50ug
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NGAL/­Lipocalin 2 Antibody, Biotinylated Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host Rabbit
ArtNr.
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NGAL/­Lipocalin 2 Antibody, Biotinylated Anmelden
Typ Antibody
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host Rabbit
ArtNr.
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Clusterin Recombinant (Human Cell Derived) Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10ug
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Clusterin Recombinant (Human Cell Derived) Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 10ug
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Basic FGF/­FGF2 Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50ug
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Soluble HB-­EGF Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
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Chromogranin A (19-­131)/­Vasostatin-­1 Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
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Chromogranin A (19-­146)/­Vasostatin-­1 Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50ug
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CTRP9 Globular Form Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50ug
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CTRP9 Globular Form Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50ug
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IL-­1 beta Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
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Osteonectin/­SPARC Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50ug
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Adiponectin/­Acrp30 Full Length Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 50ug
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Adiponectin/­Acrp30 Full Length Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Ra
Appl.
Host
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Adiponectin/­Acrp30 Full Length Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against Mu
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FGF-­21 Recombinant Anmelden
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Clone
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FGF-­21 Recombinant Anmelden
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Specific against Mu
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MCP-­1 Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
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Midkine (MDK) Recombinant Anmelden
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Paraoxonase 1 Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
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C1qRF Recombinant Anmelden
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Calreticulin Recombinant Anmelden
Typ Proteins Recombinant
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Specific against Hu
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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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