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Neuroscience

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Human LAG1 Longevity Assurance Homolog 2 ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS075268-96

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Mouse Carbonic Anhydrase IV ELISA Kit Elisa-Kit Mu MBS074821-48-Strip-Wells

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Bovine Protein Phosphatase 2A Activator, Regulatory Subunit 4 ELISA Kit Elisa-Kit Bo MBS074838-48-Strip-Wells

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Monkey Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 12 ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS075328-96

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Bovine Toll Interleukin 1 Receptor Domain Containing Adaptor Protein ELISA Kit Elisa-Kit Bo MBS075334-96

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Monkey Activin A Receptor Type I ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS075352-96

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Human Interferon Gamma Inducible Protein 30 ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS075361-96

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Rat Mesencephalic Astrocyte Derived Neurotrophic Factor ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS075445-96

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Porcine Myristoylated Alanine Rich Protein Kinase C Substrate ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS075447-96

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Porcine Excitatory Amino Acid Transporter 4 ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS075461-96

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Human Kinesin Family, Member 5B ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS075462-96

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Monkey Interleukin 10 Receptor Beta ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS075468-96

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Porcine ATP Binding Cassette Transporter C13 ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS075470-96

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Hamster Dipeptidyl Peptidase 6 ELISA Kit Elisa-Kit Ha MBS075475-96

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Human Lamin B2 ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS075479-96

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Monkey Tumor Protein p53 Binding Protein 1 ELISA Kit Elisa-Kit Mk MBS075506-96

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Porcine Cathepsin E ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS075508-96

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Rat Eukaryotic Translation Elongation Factor 1 Gamma ELISA Kit Elisa-Kit Ra MBS075514-96

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Human Fibroblast Growth Factor Receptor 4 ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS075521-96

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Sheep Neuropeptide Y Receptor Y1 ELISA Kit Elisa-Kit Sh MBS075533-96

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Bovine Laminin Alpha 4 ELISA Kit Elisa-Kit Bo MBS075541-96

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Porcine Internexin Neuronal Intermediate Filament Protein Alpha ELISA Kit Elisa-Kit Po MBS075567-96

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Hamster ATPase, Na+/­K+ Transporting Beta 1 Polypeptide ELISA Kit Elisa-Kit Ha MBS075582-96

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Sheep Glutamate Receptor, Ionotropic, AMPA 3 ELISA Kit Elisa-Kit Sh MBS075583-96

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Human Interleukin 8 Receptor Alpha ELISA Kit Elisa-Kit Hu MBS075592-96

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Human LAG1 Longevity Assurance Homolog 2 ELISA Kit Anmelden
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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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