为您找到相关结果约500个

你是不是要搜索 期刊炎症微环境下细胞外囊泡介导的小胶质细胞调控少突胶质前体细胞分化的作用机制研究 点击跳转

Brain:多系统萎缩中<font color="red">少</font><font color="red">突</font><font color="red">胶质</font><font color="red">细胞</font><font color="red">外</font>泌体分泌涉及SNARE功能障碍

Brain:多系统萎缩中胶质细胞泌体分泌涉及SNARE功能障碍

多系统萎缩症(MSA)是一种罕见神经退行性疾病,其特征包括自主神经功能障碍、震颤麻痹,小脑损伤和锥体束征等。根据震颤麻痹或小脑损伤,将患者进一步分为MSA-P和MSA-C亚型。

brainnew神内神外 - 神经退行性疾病,多系统萎缩症 - 2022-09-23

Cell Reports: <font color="red">少</font><font color="red">突</font><font color="red">胶质</font><font color="red">细胞</font><font color="red">的</font>巨自噬性髓鞘周转在神经退行性疾病中<font color="red">的</font><font color="red">作用</font>

Cell Reports: 胶质细胞巨自噬性髓鞘周转在神经退行性疾病中作用

尽管巨自噬缺陷与神经退行性疾病有关,但我们对中枢神经系统中不连续、高度进化细胞类型如何利用巨自噬来维持体内稳态知之甚少。其中有一种细胞类型是胶质细胞,其形成髓鞘是动作电位传导核心。

brainnew神内神外 - 少突胶质细胞的巨自噬性髓鞘周转,神经退行性疾病中的作用 - 2022-11-29

Stroke:仁济医院管阳太团队发现缺血性脑卒中<font color="red">的</font>潜在治疗靶点

Stroke:仁济医院管阳太团队发现缺血性脑卒中潜在治疗靶点

缺血性脑卒中是神经内科最常见急重症之一,其发病高、致死致残率高,给社会和家庭带来了沉重负担。

上海交通大学医学院附属仁济医院 - 缺血性脑卒中 - 2023-09-20

International Journal of Molecular Sciences:复旦大学基础医学院汪军课题组与中山医院神经内科吴帅课题组揭示石杉碱甲通过<font color="red">调控</font>脱髓鞘和神经<font color="red">炎症</font>治疗多发性硬化症

International Journal of Molecular Sciences:复旦大学基础医学院汪军课题组与中山医院神经内科吴帅课题组揭示石杉碱甲通过调控脱髓鞘和神经炎症治疗多发性硬化症

2022年12月19日,复旦大学基础医学院汪军课题组与中山医院神经内科吴帅课题组在发文揭示了HupA通过调控脱髓鞘和神经炎症来治疗多发性硬化症。

“脑声常谈”公众号 - 多发性硬化症,石杉碱甲 - 2022-12-31

Nature Neuroscience:从单<font color="red">细胞</font>基因组学深入理解阿尔兹海默病

Nature Neuroscience:从单细胞基因组学深入理解阿尔兹海默病

细胞分析有助于对 AD 大脑中受到扰动各种细胞过程进行细致入微描述,这些不同分子程序有助于解释健康衰老和认知能力下降之间差异,并突出显示与 AD 相关细胞类型特异性分子程序。

brainnew神内神外 - 阿尔茨海默病,神经原纤维缠结 - 2023-03-02

NAT NEUROSCI :中科院彭勃团队成功破解再殖<font color="red">小</font><font color="red">胶质</font><font color="red">细胞</font>起源之谜

NAT NEUROSCI :中科院彭勃团队成功破解再殖胶质细胞起源之谜

2018年2月22日和2月27日,Nature Neuroscience和Cell Discovery 在线刊发来自中国科学院深圳先进技术研究院彭勃团队主导系列研究论文,分别揭示了脑与视网膜内胶质细胞再殖现象(microglialrepopulation)不同细胞起源,解决了成年哺乳动物中枢神经系统内是否存在胶质细胞体细胞重要争议,并对中枢神经系统再生研究胶质细胞稳态维持有着重大科

BioArt - 中科院彭勃团队成功破解再殖小胶质细胞起源之谜 - 2018-02-27

施万<font color="red">细胞</font>移植治疗脊髓损伤<font color="red">的</font><font color="red">研究</font>进展

施万细胞移植治疗脊髓损伤研究进展

随着现代交通发展,脊髓损伤(SCI)已经成为常见外伤性疾病,可导致中枢神经系统感觉运动功能障碍且不可逆,造成截瘫或四肢瘫,从而严重影响患者日常生活和生存质量。其并发症发生也会是致命威胁并大大加重患者家庭负担,例如膀胱和直肠功能障碍、心血管系统和呼吸系统功能障碍。目前,SCI治疗方法主要包括大剂量甲泼尼龙冲击、脊髓松解减压和手术固定以及康复训练等,这些方法虽然被广泛应用于SCI临床

中国骨与关节杂志 - 细胞移植,脊髓损伤 - 2017-06-09

<font color="red">外</font>泌体在前列腺癌中<font color="red">的</font><font color="red">研究</font>进展

泌体在前列腺癌中研究进展

前列腺癌发生发展与肿瘤环境密切相关。肿瘤环境构成包括肿瘤细胞、成纤维细胞(cancer-associated fibroblasts, CAF)、肌成纤维细胞、免疫细胞以及上述细胞所分泌活性介质,还有血管和/或淋巴管、细胞外基质等。目前认为泌体释放机制:①与神经酰胺途径相关;②与RabGTP酶家族密切相关;③与必需胞内分选复合物相关。泌体摄取机制为:①通过受体介导;②直接

中华泌尿外科杂志 郑雨潇 成功 杨海伟 - 外泌体,前列腺癌 - 2016-12-27

Nat Rev Neurol重磅: AD、PD中蛋白质传递<font color="red">的</font>全面总结

Nat Rev Neurol重磅: AD、PD中蛋白质传递全面总结

AD、PD相关病理蛋白传递过程具有重要治疗意义

brainnew神内神外 -  构象多样性,构象和效力,构象和胶质细胞病理学 - 2023-02-09

JBC:LINGO-1<font color="red">介导</font>抑制髓鞘形成

JBC:LINGO-1介导抑制髓鞘形成

脱髓鞘疾病(如多发性硬化)新型治疗方法主要目标是克服髓鞘再生障碍。LINGO-1是一个跨膜信号蛋白,主要在神经元及胶质细胞中表达。研究表明,LINGO-1在髓鞘形成过程中是主要调控因子。Nogo受体复合物能够抑制神经元生长,而LINGO-1在Nogo受体复合物中是以完整形式存在。到目前为止,细胞信号通过LINGO-1介导抑制髓鞘形成机制还不明确。 近日,来自美国维特制药公司

生物谷 - 研究 - 2012-04-25

Nature:返老还童新方法,年轻<font color="red">的</font>脑脊液可增强衰老大脑再生,改善记忆力

Nature:返老还童新方法,年轻脑脊液可增强衰老大脑再生,改善记忆力

近年来,一些研究发现,将年轻小鼠肠道菌群移植给老年小鼠,能够逆转老年小鼠肠道、眼睛及大脑衰老特征,还能在一定程度上抵消老年小鼠与衰老相关认知能力下降。

“ Brainology”公众号 - 返老还童,大脑再生 - 2022-05-12

Science子刊:首都医科大学施福东/金薇娜揭示新<font color="red">机制</font>,或可为治疗视神经脊髓炎神经损伤提供新策略

Science子刊:首都医科大学施福东/金薇娜揭示新机制,或可为治疗视神经脊髓炎神经损伤提供新策略

研究通过对患者来源ADEVs进行蛋白质组筛选,观察到AQP4-Abs阳性NMOSD患者中富含载脂蛋白E(APOE)ADEVs增加。

iNature - 视神经脊髓炎,载脂蛋白E,NMOSD - 2024-03-03

重新认识早产儿脑损伤

围产医学迅速发展使得早产儿存活率显著提高,但早产儿脑损伤带来远期后遗症,严重影响早产儿生长发育,给社会和家庭带来巨大负担。我国依据医院产科记录统计早产儿发生率为7.8%,其中VLBWI占9.1%。过去认为,早产儿脑损伤主要原因是围产期缺氧缺血,其经典病理形式是脑室周围-脑室内出血(PVI-IVH)和脑室周围白质软化(PVL)。 随着近年来临床流行病学资料积累以及临床神经影像学、发

中华围产医学杂志 - 早产儿,脑源性神经营养因子,脑血流,少突胶质细胞,亚低温治疗 - 2014-08-27

袁天明:重新认识早产儿脑损伤

围产医学迅速发展使得早产儿存活率显著提高,但早产儿脑损伤带来远期后遗症,严重影响早产儿生长发育,给社会和家庭带来巨大负担。我国依据医院产科记录统计早产儿发生率为7.8%,其中VLBWI占9.1%。过去认为,早产儿脑损伤主要原因是围产期缺氧缺血,其经典病理形式是脑室周围-脑室内出血(PVI-IVH)和脑室周围白质软化(PVL)。 随着近年来临床流行病学资料积累以及临床神经影

中华围产医学杂志 - 早产儿,脑源性神经营养因子,脑血流,少突胶质细胞,亚低温治疗 - 2014-08-27

PTRB: 影响神经细胞功能

近日研究发现,微小中含有保护性物质,显然,其在神经元功能上传送神经细胞起着非常重要作用细胞生物学家发现,神经细胞会寻求邻近神经胶质细胞援助用来抵御压力和其他潜在有害因素。这些称为核体,似乎在不同水平上刺激神经元:它们影响电刺激传导,生化信号传递和基因调控核体因此是一种多功能信号发射器,它在大脑中有着至关重要作用研究人员已经观察到在此前一项研究中,

生物谷 - 神经元,小囊泡 - 2014-10-11

为您找到相关结果约500个