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Neuroscience

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Anti-­CACNA1E antibody (370-­450 aa) (STJ191632) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra IF, IHC Rabbit STJ191632-100

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Anti-­MAGED1 antibody (200-­280 aa) (STJ191712) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191712-100

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Anti-­ZNF335 antibody (STJ191647) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191647-100

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Anti-­MAPK12 antibody (70-­150 aa) (STJ191718) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191718-100

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Anti-­MAPK13 antibody (200-­280 aa) (STJ191719) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191719-100

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Anti-­SLC30A3 antibody (STJ191651) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191651-100

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Anti-­SLC39A10 antibody (STJ191653) Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, ELISA Rabbit STJ191653-100

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Anti-­IFRD1 antibody (280-­360 aa) (STJ191727) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191727-100

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Anti-­CDH12 antibody (500-­580 aa) (STJ191661) Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, ELISA Rabbit STJ191661-100

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Anti-­CCNL2 antibody (400-­480 aa) (STJ191668) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191668-100

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Anti-­SNAPC4 antibody (STJ191738) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191738-100

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Anti-­CCNY antibody (270-­350 aa) (STJ191671) Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, ELISA Rabbit STJ191671-100

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Anti-­NUFIP2 antibody (180-­260 aa) (STJ191753) Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, ELISA Rabbit STJ191753-100

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Anti-­TFAP2D antibody (280-­360 aa) (STJ191754) Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, ELISA Rabbit STJ191754-100

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Anti-­AEBP1 antibody (780-­810 aa) (STJ191759) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191759-100

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Anti-­ZBTB33 antibody (100-­180 aa) (STJ191756) Antibody Primary Hu, Mu WB, ELISA Rabbit STJ191756-20

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Anti-­ITGB1BP1 antibody (STJ191876) Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, ELISA Rabbit STJ191876-200

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Anti-­JAML antibody (STJ191879) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191879-200

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Anti-­KRT82 antibody (STJ191884) Antibody Polyclonal Hu, Mu WB, ELISA Rabbit STJ191884-200

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Anti-­PAK1IP1 antibody (STJ191890) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191890-200

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Anti-­PLCB1 antibody (STJ191891) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191891-200

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Anti-­PLCB4 antibody (STJ191892) Antibody Polyclonal Hu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191892-200

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Anti-­TUBA8 antibody (STJ191896) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191896-200

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Anti-­NSA2 antibody (STJ191898) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191898-200

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Anti-­CCNB3 antibody (STJ191900) Antibody Polyclonal Hu, Mu, Ra WB, ELISA Rabbit STJ191900-200

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Anti-­CACNA1E antibody (370-­450 aa) (STJ191632) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. IF, IHC
Host Rabbit
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, ELISA
Host Rabbit
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, ELISA
Host Rabbit
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, ELISA
Host Rabbit
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Anti-­MAPK13 antibody (200-­280 aa) (STJ191719) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
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Host Rabbit
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Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
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Host Rabbit
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Anti-­SLC39A10 antibody (STJ191653) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu
Appl. WB, ELISA
Host Rabbit
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Anti-­IFRD1 antibody (280-­360 aa) (STJ191727) Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl. WB, ELISA
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Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
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Host Rabbit
ArtNr.
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Clone
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Host Rabbit
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
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ArtNr.
Menge 100 ug
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Anti-­TFAP2D antibody (280-­360 aa) (STJ191754) Anmelden
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Clone
Specific against Hu, Mu
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Host Rabbit
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Menge 100 ug
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
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ArtNr.
Menge 100 ug
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Clone
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Host Rabbit
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
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Appl. WB, ELISA
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
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Specific against Hu, Mu, Ra
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Typ Antibody Polyclonal
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Specific against Hu, Ra
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Host Rabbit
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Host Rabbit
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
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Typ Antibody Polyclonal
Clone
Specific against Hu, Mu, Ra
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Host Rabbit
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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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