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Neuroscience

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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2F8] Antibody Monoclonal LBI2F8 Hu Mouse LBI-AMM13786VCF

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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2E4] Antibody Monoclonal LBI2E4 Hu Mouse LBI-AMM13787VCF

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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2G8] Antibody Monoclonal LBI2G8 Hu Mouse LBI-AMM13789VCF

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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1G10] Antibody Monoclonal LBI1G10 Hu Mouse LBI-AMM13790VCF

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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2A1] Antibody Monoclonal LBI2A1 Hu Mouse LBI-AMM13795VCF

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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1E4] Antibody Monoclonal LBI1E4 Hu Mouse LBI-AMM13796VCF

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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1C4] Antibody Monoclonal LBI1C4 Hu Mouse LBI-AMM13797VCF

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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2B2] Antibody Monoclonal LBI2B2 Hu Mouse LBI-AMM13798VCF

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MSI1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2B2] Antibody Monoclonal LBI2B2 Hu, Mu, Ra Mouse LBI-AMM13800VCF

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MSI1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3C2] Antibody Monoclonal LBI3C2 Hu, Mu, Ra Mouse LBI-AMM13801VCF

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CD36 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1B3] Antibody Monoclonal LBI1B3 Hu, Ra Mouse LBI-AMM13803VCF

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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2G12] Antibody Monoclonal LBI2G12 Hu Mouse LBI-AMM13813VCF

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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3D4] Antibody Monoclonal LBI3D4 Hu Mouse LBI-AMM13814VCF

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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2B12] Antibody Monoclonal LBI2B12 Hu Mouse LBI-AMM13815VCF

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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1D5] Antibody Monoclonal LBI1D5 Hu Mouse LBI-AMM13816VCF

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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2C7] Antibody Monoclonal LBI2C7 Hu Mouse LBI-AMM13817VCF

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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3B4] Antibody Monoclonal LBI3B4 Hu Mouse LBI-AMM13818VCF

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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1H1] Antibody Monoclonal LBI1H1 Hu Mouse LBI-AMM13819VCF

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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2F8] Antibody Monoclonal LBI2F8 Hu Mouse LBI-AMM13820VCF

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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3C4] Antibody Monoclonal LBI3C4 Hu Mouse LBI-AMM13821VCF

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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2C1] Antibody Monoclonal LBI2C1 Hu Mouse LBI-AMM13822VCF

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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1B4] Antibody Monoclonal LBI1B4 Hu Mouse LBI-AMM13823VCF

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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI4G8] Antibody Monoclonal LBI4G8 Hu Mouse LBI-AMM13824VCF

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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3C1] Antibody Monoclonal LBI3C1 Hu Mouse LBI-AMM13825VCF

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SNAIL (SNAI1) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1H7] Antibody Monoclonal LBI1H7 Hu, Mu, Ra Mouse LBI-AMM13839VCF

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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2F8] Anmelden
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Clone LBI2F8
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Host Mouse
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Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI2E4
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2G8] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI2G8
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1G10] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI1G10
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2A1] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI2A1
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1E4] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI1E4
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1C4] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI1C4
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD33 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2B2] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI2B2
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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MSI1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2B2] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI2B2
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl.
Host Mouse
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MSI1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3C2] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI3C2
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD36 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1B3] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI1B3
Specific against Hu, Ra
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2G12] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI2G12
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3D4] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI3D4
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2B12] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI2B12
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1D5] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI1D5
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2C7] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI2C7
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3B4] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI3B4
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1H1] Anmelden
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Clone LBI1H1
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2F8] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI2F8
Specific against Hu
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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3C4] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI3C4
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI2C1] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI2C1
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1B4] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI1B4
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI4G8] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI4G8
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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CD163 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI3C1] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI3C1
Specific against Hu
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
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SNAIL (SNAI1) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: LBI1H7] Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone LBI1H7
Specific against Hu, Mu, Ra
Appl.
Host Mouse
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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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