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Neuroscience

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Anti-­Ubiquitin C-­terminal Hydrolase 1 (UCHL1) Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal BH7 Bo, Fe, In WB, IHC Mouse ABC-AN1601

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Anti-­Ubiquitin C-­terminal Hydrolase 1 (UCHL1) Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Bo, Fe, In WB, IHC Chicken ABC-AN1602

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Anti-­Vimentin Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Primary Bo WB, IHC Chicken ABC-AN1605

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Anti-­Vimentin Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal LN6 Other WB Mouse ABC-AN1606

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Anti-­Vimentin Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal 2D1 Bo WB, IHC Mouse ABC-AN1607

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Anti-­α-­Actinin 4 (N-­terminal) Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Bo Rabbit ABC-AN1618

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Anti-­α-­Actinin 4 (Tyr-­4), Phosphospecific Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Bo Rabbit ABC-AN1619

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Anti-­AIFM1 (Ser-­116), Phosphospecific Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Other Rabbit ABC-AN1622

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Anti-­Akt (N-­terminal region) Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal M101 Bo WB Mouse ABC-AN1624

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Anti-­Akt (Ser-­473), Phosphospecific Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal M114 Bo WB Mouse ABC-AN1625

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Anti-­Akt (Thr-­34), Phosphospecific Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Bo Rabbit ABC-AN1626

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Anti-­Argonaute 2 (N-­terminus) Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal 11A9 Other Rat ABC-AN1635

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Anti-­Argonaute 2 Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Bo, Fe, In WB Rabbit ABC-AN1636

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Anti-­Argonaute 2 (Ser-­387), Phosphospecific Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Bo, Fe, In WB Rabbit ABC-AN1637

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Anti-­Argonaute 2 (Tyr-­393), Phosphospecific Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Bo, Fe, In WB Rabbit ABC-AN1638

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Anti-­Arp2 (C-­terminal region) Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Bo, Fe, In WB, IHC Rabbit ABC-AN1639

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Anti-­Arp2 (Thr-­237/­Thr-­238), Phosphospecific Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Bo, Fe WB Rabbit ABC-AN1640

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Anti-­Arp3 (C-­terminal region) Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Bo, Fe, In WB, IHC Rabbit ABC-AN1641

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Anti-­Arpc1b/­p41-­Arc (C-­terminal region) Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Bo, Fe WB, IHC Rabbit ABC-AN1642

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Anti-­Arpc1b/­p41-­Arc (Thr-­21), Phosphospecific Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Bo, Fe, In Rabbit ABC-AN1643

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Anti-­ATM (C-­terminal region) Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal M361 Other WB, IF, IHC Mouse ABC-AN1645

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Anti-­ATM (Ser-­794), Phosphospecific Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Bo WB, IHC Rabbit ABC-AN1646

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Anti-­ATM (Ser-­1981), Phosphospecific Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal M366 Bo WB, IHC Mouse ABC-AN1647

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Anti-­Axl/­UFO (Extracellular region) Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Antibody Monoclonal M047 Other WB, IHC Mouse ABC-AN1650

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Anti-­Bad (Ser-­26), Phosphospecific Antibody Produkt-Datenblatt downloaden Other Rabbit ABC-AN1652

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Name Preis
Anti-­Ubiquitin C-­terminal Hydrolase 1 (UCHL1) Antibody Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone BH7
Specific against Bo, Fe, In
Appl. WB, IHC
Host Mouse
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Typ
Clone
Specific against Bo, Fe, In
Appl. WB, IHC
Host Chicken
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Typ Antibody Primary
Clone
Specific against Bo
Appl. WB, IHC
Host Chicken
ArtNr.
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Typ Antibody Monoclonal
Clone LN6
Specific against Other
Appl. WB
Host Mouse
ArtNr.
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Anti-­Vimentin Antibody Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 2D1
Specific against Bo
Appl. WB, IHC
Host Mouse
ArtNr.
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Anti-­α-­Actinin 4 (N-­terminal) Antibody Anmelden
Typ
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host Rabbit
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Anti-­α-­Actinin 4 (Tyr-­4), Phosphospecific Antibody Anmelden
Typ
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host Rabbit
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Menge 100 ul
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Anti-­AIFM1 (Ser-­116), Phosphospecific Antibody Anmelden
Typ
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Rabbit
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Anti-­Akt (N-­terminal region) Antibody Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone M101
Specific against Bo
Appl. WB
Host Mouse
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Anti-­Akt (Ser-­473), Phosphospecific Antibody Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone M114
Specific against Bo
Appl. WB
Host Mouse
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Typ
Clone
Specific against Bo
Appl.
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100 ul
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Anti-­Argonaute 2 (N-­terminus) Antibody Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 11A9
Specific against Other
Appl.
Host Rat
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Anti-­Argonaute 2 Antibody Anmelden
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Clone
Specific against Bo, Fe, In
Appl. WB
Host Rabbit
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Clone
Specific against Bo, Fe, In
Appl. WB
Host Rabbit
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Clone
Specific against Bo, Fe, In
Appl. WB
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Clone
Specific against Bo, Fe, In
Appl. WB, IHC
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Clone
Specific against Bo, Fe
Appl. WB
Host Rabbit
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Typ
Clone
Specific against Bo, Fe, In
Appl. WB, IHC
Host Rabbit
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Typ
Clone
Specific against Bo, Fe
Appl. WB, IHC
Host Rabbit
ArtNr.
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Anti-­Arpc1b/­p41-­Arc (Thr-­21), Phosphospecific Antibody Anmelden
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Clone
Specific against Bo, Fe, In
Appl.
Host Rabbit
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Clone M361
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Typ
Clone
Specific against Bo
Appl. WB, IHC
Host Rabbit
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Typ Antibody Monoclonal
Clone M366
Specific against Bo
Appl. WB, IHC
Host Mouse
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Typ Antibody Monoclonal
Clone M047
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Appl. WB, IHC
Host Mouse
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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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