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Neuroscience

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Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Mouse RNA-­Binding Protein FUS (FUS) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Mu CLIA abx493574-10x96

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Human 5-­Hydroxytryptamine Receptor 1A /­ 5-­HT1A (HTR1A) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA abx493583-10x96

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Human Aminoacylase 1 (ACY1) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA abx493585-10x96

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Human Mesencephalic Astrocyte Derived Neurotrophic Factor (MANF) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA abx493597-10x96

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Mouse Mesencephalic Astrocyte Derived Neurotrophic Factor (MANF) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Mu CLIA abx493598-10x96

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Human Cyclic AMP-­Dependent Transcription Factor ATF-­3 (ATF3) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA abx493600-10x96

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Mouse Cyclic AMP-­Dependent Transcription Factor ATF-­3 (ATF3) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Mu CLIA abx493601-10x96

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Human Neuronal Acetylcholine Receptor Subunit Alpha 7 (CHRNA7) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA abx493603-10x96

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Human Autoimmune Regulator (AIRE) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA abx493615-10x96

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Mouse Autoimmune Regulator (AIRE) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Mu CLIA abx493616-10x96

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Mouse Filensin (BFSP1) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Mu CLIA abx493621-10x96

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Human Caspase 6 (CASP6) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA abx493624-10x96

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Human Brain Specific Angiogenesis Inhibitor 1 /­ BAI1 (ADGRB1) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA abx493631-10x96

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Human Butyrylcholinesterase (BCHE) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA abx493633-10x96

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Human Calcyclin Binding Protein (CACYBP) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA abx493639-10x96

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Cow Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (OLR1) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Ma CLIA abx493173-5x96

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Human Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (OLR1) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA abx493174-5x96

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Mouse Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (OLR1) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Mu CLIA abx493175-5x96

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Rat Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (OLR1) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Ra CLIA abx493176-5x96

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Rabbit Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (OLR1) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Rb CLIA abx493177-5x96

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Cow Interferon Tau (IFNt) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Ma CLIA abx493181-5x96

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Human Neuregulin 1 (NRG1) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA abx493185-5x96

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Mouse Neuregulin 1 (NRG1) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Mu CLIA abx493186-5x96

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Rat Neuregulin 1 (NRG1) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Ra CLIA abx493187-5x96

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Human Receptor Tyrosine-­Protein Kinase ErbB-­2 (ERBB2) CLIA Kit Produkt-Datenblatt downloaden Clia Hu CLIA abx493188-5x96

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Name Preis
Mouse RNA-­Binding Protein FUS (FUS) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Mu
Appl. CLIA
Host
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Human 5-­Hydroxytryptamine Receptor 1A /­ 5-­HT1A (HTR1A) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
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Human Aminoacylase 1 (ACY1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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Human Mesencephalic Astrocyte Derived Neurotrophic Factor (MANF) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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Mouse Mesencephalic Astrocyte Derived Neurotrophic Factor (MANF) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Mu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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Human Cyclic AMP-­Dependent Transcription Factor ATF-­3 (ATF3) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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Mouse Cyclic AMP-­Dependent Transcription Factor ATF-­3 (ATF3) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Mu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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Human Neuronal Acetylcholine Receptor Subunit Alpha 7 (CHRNA7) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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Human Autoimmune Regulator (AIRE) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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Mouse Autoimmune Regulator (AIRE) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Mu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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Mouse Filensin (BFSP1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Mu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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Human Caspase 6 (CASP6) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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Human Brain Specific Angiogenesis Inhibitor 1 /­ BAI1 (ADGRB1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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Human Butyrylcholinesterase (BCHE) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
Menge 10 x 96 tests
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Human Calcyclin Binding Protein (CACYBP) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
Menge 10 x 96 tests
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Cow Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (OLR1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Ma
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
Menge 5 x 96 tests
Lieferbar
Human Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (OLR1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
Menge 5 x 96 tests
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Mouse Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (OLR1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Mu
Appl. CLIA
Host
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Rat Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (OLR1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Ra
Appl. CLIA
Host
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Rabbit Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (OLR1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Rb
Appl. CLIA
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Cow Interferon Tau (IFNt) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Ma
Appl. CLIA
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Human Neuregulin 1 (NRG1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
Menge 5 x 96 tests
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Mouse Neuregulin 1 (NRG1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Mu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
Menge 5 x 96 tests
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Rat Neuregulin 1 (NRG1) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Ra
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
Menge 5 x 96 tests
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Human Receptor Tyrosine-­Protein Kinase ErbB-­2 (ERBB2) CLIA Kit Anmelden
Typ Clia
Clone
Specific against Hu
Appl. CLIA
Host
ArtNr.
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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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