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Stroke:运动对脑卒中幸存者<font color="red">脑</font><font color="red">源</font><font color="red">性</font><font color="red">神经营养</font><font color="red">因子</font>的影响

Stroke:运动对脑卒中幸存者神经营养因子的影响

高强度的有氧运动可以增加循环中脑神经营养因子浓度,这可能有助于增强卒中幸存者的神经可塑性。

MedSci原创 - 运动,脑源性神经营养因子,脑卒中幸存者 - 2022-10-26

Front Psychiatry:<font color="red">脑</font><font color="red">源</font><font color="red">性</font><font color="red">神经营养</font><font color="red">因子</font>在抑郁症检测及监测中的应用

Front Psychiatry:神经营养因子在抑郁症检测及监测中的应用

因此,本研究旨在调查神经营养因子(BDNF)的DNA甲基化和组蛋白修饰在监测针刺的严重程度和抗抑郁效应方面的潜力。通过社会隔离和慢性不可预见的轻度压力(CUMS)来建立抑郁症大鼠模型。

MedSci原创 - 2018-04-13

Stroke:<font color="red">脑</font><font color="red">源</font><font color="red">性</font><font color="red">神经营养</font><font color="red">因子</font>基因型与卒中后上肢运动结局的关系!

Stroke:神经营养因子基因型与卒中后上肢运动结局的关系!

由此可见,神经营养因子基因型可能是一个潜在的严重基础运动受累的亚急性卒中患者上肢运动结局有用预测指标。

MedSci原创 - 脑源性神经营养因子,基因型,卒中,上肢,运动结局 - 2017-05-12

JAMA Pediatr:儿童自闭症谱系障碍与外周血<font color="red">脑</font><font color="red">源</font><font color="red">性</font><font color="red">神经营养</font><font color="red">因子</font>水平升高有关

JAMA Pediatr:儿童自闭症谱系障碍与外周血神经营养因子水平升高有关

越来越多的证据表明,神经营养因子(BDNF)可能参与儿童自闭症谱系障碍(ASD)的发展过程。来自中国北京的研究人员使用荟萃分析来确定ASD儿童的外周血BDNF水平是否发生了改变。检索术语包括与自闭症结合的神经营养因子或BDNF。在审查所选文章的参考文献清单之后,研究人员还提

MedSci原创 - 儿童自闭症谱系障碍,脑源性神经营养因子 - 2016-11-14

ERJ Open Res:<font color="red">脑</font><font color="red">源</font><font color="red">性</font><font color="red">神经营养</font><font color="red">因子</font>血浆水平降低与肺动脉高压右心充血相关

ERJ Open Res:神经营养因子血浆水平降低与肺动脉高压右心充血相关

肺动脉高压患者的 BDNF 血浆水平以及 BDNF 在肺动脉高压和孤立 RV 衰竭小鼠模型中的作用。

MedSci原创 - 肺动脉高压,脑源性神经营养因子 - 2023-03-10

J Endod:抑制poly(腺苷磷酸核糖)聚合酶1增加牙髓干细胞来源的成牙本质细胞样细胞的<font color="red">脑</font><font color="red">源</font><font color="red">性</font><font color="red">神经营养</font><font color="red">因子</font>的分泌

J Endod:抑制poly(腺苷磷酸核糖)聚合酶1增加牙髓干细胞来源的成牙本质细胞样细胞的神经营养因子的分泌

而PARP-1在牙髓干细胞(DPSC)分化中的角色,特别是其调节神经再生因子过程中的作用还未可知。牙髓组织中神经元组件的再生对于评估牙髓活力具有重要意义。神经营养因子(BDNF)是神经再生过程中不可或缺的信号因子。这篇研究的目的是为了调查PARP-1在DPSC向成牙本质细胞样细胞分化过程中对B

MedSci原创 - DPSC,成牙本质分化,PARP-1 - 2018-06-26

Mol Ther:重组腺相关病毒AAV2(quad Y-F)介导的<font color="red">脑</font><font color="red">源</font><font color="red">性</font><font color="red">神经营养</font><font color="red">因子</font>基因疗法的局部磁传递可恢复噪音损伤后的听力

Mol Ther:重组腺相关病毒AAV2(quad Y-F)介导的神经营养因子基因疗法的局部磁传递可恢复噪音损伤后的听力

永久NIHL是由耳蜗毛细胞不可修复的损伤引起的。另一方面,尽管在暂时NIHL中毛细胞损伤和阈值变化会迅速恢复,但研究表明,

MedSci原创 - 基因疗法,听力,磁传递 - 2021-08-12

NRR:对脑缺血后葡萄糖不耐症提出的治疗假设

NRR:对脑缺血后葡萄糖不耐症提出的治疗假设

研究发现,缺血性神经元损伤引起的缺血性应激可诱发葡萄糖耐受不良或者高血糖。缺血应激后脑神经营养因子及其受体的表达改变可能参与了缺血后葡萄糖不耐受的发生与发展。为验证此假设,同济大学附属东方医院舒晓亮主任带领的团队对此进行了深入的研究,发现脑缺血后下丘脑神经营养因子及其受体酪氨酸蛋白激酶B表达下降,而外源性神经营养因子可拮抗由脑缺血应激引起的小鼠肝脏和骨骼肌胰岛素受体及其磷酸化

EurekAlert - 脑缺血,葡萄糖不耐症 - 2013-11-06

PNAS:沈伟教授利用光<font color="red">遗传</font>学等技术解析体温调节

PNAS:沈伟教授利用光遗传学等技术解析体温调节

来自上海科技大学的研究人员发现了一个控制体温的下丘脑神经环路,这为进一步揭示温度调节机制提供了基础,也为深入理解中暑、发烧等生理病理反应提供了新的线索,为这些常见疾病的防治提供了新的药物靶点和治疗策略。这一研究成果公布在《美国国家科学院院刊》(PNAS)杂志上,文章的通讯作者是上海科技大学沈伟博士,他早年毕业于清华大学,主要从事神经生物学、行为生物学的研究。体温的稳定对于人类正常生理活动的开展十分

生物通 - 下丘脑:光遗传:脑源性神经营养因子 - 2017-02-22

:如何通过<font color="red">神经</font>反应调控食欲

:如何通过神经反应调控食欲

近年来,肥胖已经开始取代传统问题(如传染性疾病和营养不良),成为了公众健康最大的威胁之一。营养摄入调控方面的研究也逐渐发现了遗传学和环境因素对胃口的影响,还有一些关键信号通路被发现参与了代谢综合症,科学家们开始了解禁食和限制热量的保护作用。 我们人体中控制能量调控的一个中心就是下丘脑,研究表明将成人神经元整合到

生物通 万纹 - 神经反应,调控,食欲 - 2016-11-23

AGING CELL:<font color="red">神经营养</font><font color="red">因子</font>BDNF可促进健康衰老

AGING CELL:神经营养因子BDNF可促进健康衰老

下丘脑中的神经营养因子(BDNF)在调节能量平衡中起重要作用。

MedSci原创 - BDNF,健康衰老 - 2018-12-30

J Psychopharmacol:最佳搭档:阿立哌唑让艾司西酞普兰更强大

J Psychopharmacol:最佳搭档:阿立哌唑让艾司西酞普兰更强大

临床前和临床证据表明,多巴胺和5-羟色胺部分激动剂阿立哌唑可以增强选择5-羟色胺再摄取抑制剂艾司西酞普兰的抗抑郁功效。考虑到这些药物之间可能的神经化学相互作用,目前的研究调查了阿立哌唑是否改变了艾司西酞普兰的享乐和精神运动效应。

大话精神 - 阿立哌唑,艾司西酞普兰,精神运动 - 2017-11-10

【盘点】衰老近期重要研究进展汇总

【盘点】衰老近期重要研究进展汇总

【1】成人神经再生与饮食诱导的加速衰老https://www.medsci.cn/article/show_article.do?id=392d159e88e8成年大脑中的神经发生是神经元可塑性和修复的重要机制,其因机体老化和病理状况(包括代谢紊乱)而改变。寻找改变神经发生的机制和治疗解决方案需要使用高通量定量方法了解神经生态位内的细胞动力学。现有的挑战在于该过程的动态性质和涉及的多种细

网络 - 2019-02-18

Neurolog:营养神经因子(BDNF)减缓认知能力下降进程

营养神经因子减缓认知能力下降进

MedSci原创 - BDNF,认知,阿尔茨海默症 - 2016-01-28

PLoS Genet:出生后HAP1下调引起神经发生减少与成人抑郁症有关

中科院遗传与发育生物学研究所的李晓江研究员联手云南中科灵长类生物医学重点实验室的季维智研究员,在国际杂志《Human Molecular Genettics》发表一项最新研究,利用CRISPR/Cas9系统,功能性地破坏猕猴中的肌营养不良蛋白基因。

MedSci原创 - 抑郁,神经,HAP1 - 2015-05-02

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