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Neuroscience

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Human IL-­10 (Interleukin 10) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Sicherheitsdatenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0102-48T

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Human IL-­13 (Interleukin 13) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0103-48T

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Human ABCG1 (ATP Binding Cassette Transporter G1) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0423-48T

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Human ABCA1 (ATP-­binding cassette transporter A1) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0424-48T

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Human AIRE (Autoimmune Regulator) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0428-48T

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Human BMP-­10 (Bone Morphogenetic Protein 10) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0454-48T

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Human MOG (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0458-48T

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Human CGRP1 (Calcitonin Gene Related Peptide 1) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Sicherheitsdatenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0475-48T

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Human β-­EPR (Beta-­Endorphin Receptor) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0445-96T

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Human ACHAP (Acetylcholinesterase Associated Protein) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0281-96T

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Human ACHAP (Acetylcholinesterase Associated Protein) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0281-48T

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Human ADAM9 (A Disintegrin And Metalloprotease 9) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0221-96T

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Human BACE1 (Beta-­site APP Cleaving Enzyme 1) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0190-96T

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Human AIMP1 (Aminoacyl tRNA Synthetase Complex Interacting Multifunctional Protein 1) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0186-96T

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Human AIMP1 (Aminoacyl tRNA Synthetase Complex Interacting Multifunctional Protein 1) CLIA Kit Arbeitsanleitung downloaden Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA E-CL-H0186-48T

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Purified Anti-­Human CD11a Antibody[R7-­1] Arbeitsanleitung downloaden Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal R7-1 Hu FC Mouse E-AB-F1211A-5mg

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AF/­LE Purified Anti-­Human CD11a Antibody[R7-­1] Arbeitsanleitung downloaden Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal R7-1 Hu FC, FA Mouse E-AB-F12110-5mg

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AF/­LE Purified Anti-­Human CD11a Antibody[R7-­1] Arbeitsanleitung downloaden Sicherheitsdatenblatt downloaden Antibody Monoclonal R7-1 Hu FC, FA Mouse E-AB-F12110-25ug

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Human IL-­10 (Interleukin 10) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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Appl. CLIA
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Typ Clia
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Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
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Typ Clia
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Appl. CLIA
Host
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Human AIRE (Autoimmune Regulator) CLIA Kit Anmelden
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Appl. CLIA
Host
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Human BMP-­10 (Bone Morphogenetic Protein 10) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
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Appl. CLIA
Host
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Human MOG (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
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Menge 48 T
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Human CGRP1 (Calcitonin Gene Related Peptide 1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
Menge 48 T
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Human β-­EPR (Beta-­Endorphin Receptor) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
Menge 96 T
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Typ Clia
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Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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Human ACHAP (Acetylcholinesterase Associated Protein) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
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Appl. CLIA
Host
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Human ACHAP (Acetylcholinesterase Associated Protein) CLIA Kit Anmelden
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Clone
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Appl. CLIA
Host
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Human ADAM9 (A Disintegrin And Metalloprotease 9) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
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Human ADAM9 (A Disintegrin And Metalloprotease 9) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
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Menge 48 T
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Human BACE1 (Beta-­site APP Cleaving Enzyme 1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
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Menge 96 T
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Human BACE1 (Beta-­site APP Cleaving Enzyme 1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
Menge 48 T
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Human AIMP1 (Aminoacyl tRNA Synthetase Complex Interacting Multifunctional Protein 1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
Menge 96 T
Lieferbar
Human AIMP1 (Aminoacyl tRNA Synthetase Complex Interacting Multifunctional Protein 1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
Menge 48 T
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Purified Anti-­Human CD11a Antibody[R7-­1] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone R7-1
Specific against Hu
Appl. FC
Host Mouse
ArtNr.
Menge 5 mg
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Purified Anti-­Human CD11a Antibody[R7-­1] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone R7-1
Specific against Hu
Appl. FC
Host Mouse
ArtNr.
Menge 50 mg
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Purified Anti-­Human CD11a Antibody[R7-­1] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone R7-1
Specific against Hu
Appl. FC
Host Mouse
ArtNr.
Menge 1 mg
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AF/­LE Purified Anti-­Human CD11a Antibody[R7-­1] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone R7-1
Specific against Hu
Appl. FC, FA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 5 mg
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AF/­LE Purified Anti-­Human CD11a Antibody[R7-­1] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone R7-1
Specific against Hu
Appl. FC, FA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 25 ug
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AF/­LE Purified Anti-­Human CD11a Antibody[R7-­1] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone R7-1
Specific against Hu
Appl. FC, FA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 25 mg
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Typ Antibody Monoclonal
Clone R7-1
Specific against Hu
Appl. FC, FA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 100 ug
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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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