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Neuroscience

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Anti-­human beta-­amyloid 6D11 Antibody Monoclonal 6D11 Hu WB, IHC, ELISA Mouse 847-0102006503

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Anti-­bovine prion protein pAB R10 Antibody Polyclonal R10 Bo WB, ELISA Rabbit 847-0103000101

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Anti-­bovine prion protein pAB R10 Antibody Polyclonal R10 Bo WB, ELISA Rabbit 847-0103000103

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Anti-­human a-­Synuclein pAB 63 Antibody Polyclonal 63 Hu WB, ELISA Rabbit 847-0103000901

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Anti-­human a-­Synuclein pAB 63 Antibody Polyclonal 63 Hu WB, ELISA Rabbit 847-0103000903

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Anti-­human tau total pAB 64 Antibody Polyclonal 64 Hu WB, ELISA Rabbit 847-0103001001

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Anti-­human tau total pAB 64 Antibody Polyclonal 64 Hu WB, ELISA Rabbit 847-0103001003

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Human P199 TAU ELISA Elisa-Kit Hu 847-0104000110

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Human P202 TAU ELISA Elisa-Kit Hu 847-0104000111

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BetaPrion PURIFICATION Kit Kit other 847-0104100102

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Recombinant murine prion protein -­ 1 mg Proteins Recombinant other WB, ELISA 847-0101007103

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Recombinant murine prion protein -­ 100 ug Proteins Recombinant other WB, ELISA 847-0101007101

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Recombinant murine prion protein -­ 500 ug Proteins Recombinant other WB, ELISA 847-0101007102

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Name Preis
Anti-­human beta-­amyloid 6D11 Anmelden
Typ Antibody Monoclonal
Clone 6D11
Specific against Hu
Appl. WB, IHC, ELISA
Host Mouse
ArtNr.
Menge 1mg
Lieferbar
Anti-­bovine prion protein pAB R10 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone R10
Specific against Bo
Appl. WB, ELISA
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100ul
Lieferbar
Anti-­bovine prion protein pAB R10 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone R10
Specific against Bo
Appl. WB, ELISA
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100 ul
Lieferbar
Anti-­human a-­Synuclein pAB 63 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone 63
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100ul
Lieferbar
Anti-­human a-­Synuclein pAB 63 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone 63
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 1ml
Lieferbar
Anti-­human tau total pAB 64 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone 64
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 100ul
Lieferbar
Anti-­human tau total pAB 64 Anmelden
Typ Antibody Polyclonal
Clone 64
Specific against Hu
Appl. WB, ELISA
Host Rabbit
ArtNr.
Menge 1ml
Lieferbar
Human P199 TAU ELISA Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96well
Lieferbar
Human P202 TAU ELISA Anmelden
Typ Elisa-Kit
Clone
Specific against Hu
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96well
Lieferbar
BetaPrion PURIFICATION Kit Anmelden
Typ Kit
Clone
Specific against other
Appl.
Host
ArtNr.
Menge 96reactions
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Recombinant murine prion protein -­ 1 mg Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against other
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge 1mg
Lieferbar
Recombinant murine prion protein -­ 100 ug Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against other
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge 100ug
Lieferbar
Recombinant murine prion protein -­ 500 ug Anmelden
Typ Proteins Recombinant
Clone
Specific against other
Appl. WB, ELISA
Host
ArtNr.
Menge 500ug
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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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