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Small:信号分子梯度的有序支架-诱导<font color="red">内源性</font><font color="red">神经</font>干细胞迁移进行脊髓损伤再生修复的新思路

Small:信号分子梯度的有序支架-诱导内源性神经干细胞迁移进行脊髓损伤再生修复的新思路

成体神经干细胞的发现为大家带来了希望。神经干细胞具有自我更新以及向神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞分化的潜能,有利于损伤神经的修复。于是如何诱导内源性神经干细胞参与脊髓损伤修复并实现功能恢复成为大家瞩目的焦点。大量研究表明梯度浓度的生物信号在神经发育及再生过程中发挥重要作用。其中梯度浓度的基质细胞衍生因子(SDF1α)可诱导干细胞迁移,在组织再生修

MaterialsViews - 信号分子梯度,神经干细胞迁移,脊髓损伤修复 - 2017-05-28

BMC Anesthesiol:S100B和脑源<font color="red">性</font><font color="red">神经营养</font><font color="red">因子</font>对腰椎间盘突出症射频治疗的预测价值

BMC Anesthesiol:S100B和脑源神经营养因子对腰椎间盘突出症射频治疗的预测价值

本研究旨在分析腰椎间盘突出症患者血清S100B水平和脑源神经营养因子(BDNF)水平,以检验其对脉冲射频治疗效果的预测价值。

MedSci原创 - 腰椎间盘突出症,S100B,脑源性神经营养因子,射频治疗 - 2024-05-30

Alzheimer's & Dementia:ApoE4通过调控炎症和<font color="red">神经营养</font><font color="red">因子</font>影响阿尔兹海默症

Alzheimer's & Dementia:ApoE4通过调控炎症和神经营养因子影响阿尔兹海默症

实验结果显示,APOE ε4+的pEVs中神经营养和炎症标志物的水平降低。在APOE ε4+的CIND个体中,pEVs中测得的五羟色胺-2/α-synuclein比值能够预测AD发病前5年的情况。

MedSci原创 - 阿尔兹海默氏症,APOE4,细胞外囊泡 - 2021-01-30

天津医科大总医院施福东、刘强<font color="red">神经</font>免疫团队《Nature Neuroscience》揭示脑损伤后<font color="red">内源性</font>修复缺陷的机制

天津医科大总医院施福东、刘强神经免疫团队《Nature Neuroscience》揭示脑损伤后内源性修复缺陷的机制

天津医科大学总医院施福东、刘强神经免疫团队最近报道了以自然杀伤细胞为代表的炎症细胞可在脑内持续存在,在依赖神经干细胞而存在的同时损伤神经干细胞,造成神经修复障碍,研究成果于2016年1月11日发表于NatureNeuroscience(2014年影响因子16.09, 5年影响因子16),题目为“Neural stem cells sustain natural killer cells that

天津医科大学 - 免疫,神经炎症,神经修护 - 2016-01-21

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脑源<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脑源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。脑源神经营养因子(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)介导的脑源<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)介导的脑源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

J Tissue Eng Regen Med:腹膜内移植脂肪组织干细胞治疗退行<font color="red">性</font>视网膜病变!

J Tissue Eng Regen Med:腹膜内移植脂肪组织干细胞治疗退行视网膜病变!

然而,到目前还没有以新血管形成为特征的退行视网膜病变治疗方法。

MedSci原创 - 退行性视网膜病变,脂肪组织干细胞,干细胞治疗,内源性睫状神经营养因子 - 2017-07-20

Cell Death Dis:Alcα缺失可导致视网膜<font color="red">神经</font>节细胞损伤

Cell Death Dis:Alcα缺失可导致视网膜神经节细胞损伤

青光眼的发生涉及视网膜神经节细胞(RGC)的轴突病变,在老年人及眼内压升高(IOP)人群中更为常见。但在部分IOP正常或已通过药物控制的患者中也同样会出现青光眼表型。

MedSci原创 - 青光眼,Kinesin-1;,Alcadeinα,视网膜神经节细胞 - 2020-03-19

PNAS:我国科学家在应用生物材料进行<font color="red">神经</font>损伤修复方面取得创新成果

PNAS:我国科学家在应用生物材料进行神经损伤修复方面取得创新成果

2015年10月12日,国际著名期刊《美国科学院院报》(PNAS)同时在线发表了首都医科大学李晓光、同济大学孙毅课题组合作的题为《神经营养因子3-壳聚糖通过诱发大鼠内源性神经新生修复受损脊髓功能》和《通过转录组分析揭示脊髓损伤后功能修复的潜在分子机制的两篇论文论文首次证明了“应用生物活性材料激活内源性干细胞修复脊髓损伤”的效果,同时探讨了内源性干细胞/祖细胞激活的机理和脊髓损伤修复可能的机制。该

生命科学学部 - 脊髓重建管,神经损伤修复 - 2015-11-11

Nature Medicine:视网膜的干细胞修复,走向光明还是永堕黑暗?

Nature Medicine:视网膜的干细胞修复,走向光明还是永堕黑暗?

失明的原因全球分布各不相同,在发达国家,大多数失明是由视网膜中特定细胞的退化造成的,包括视网膜色素上皮(RPE)细胞、光感受器和视网膜神经节细胞。

干细胞者说 - 视网膜色素上皮(RPE)移植,视网膜前体细胞移植,光感受器移植 - 2022-11-23

脊髓损伤修复研究取得进展

脊髓损伤修复研究取得进展

脊髓损伤修复是重大医学难题,不仅会给患者本人带来身体和心理上的极大伤害,严重影响患者的生活质量,还会对家庭乃至整个社会造成巨大的经济负担。日前,北京航空航天大学和首都医科大学双聘教授李晓光、上海同济医院孙毅教授及首都医科大学杨朝阳教授带领团队,历时20余年成功破解成年非人灵长类脊髓损伤修复这一世界性医学难题。该团队首次证明,我国自主研发的活性生物材料可改善损伤局部微环境,促进非人灵长类恒河猴的皮质

科技部 - 脊髓损伤 - 2018-06-21

JAMA Neurol:<font color="red">神经</font>生长<font color="red">因子</font>导向治疗对中重度AD患者无效

JAMA Neurol:神经生长因子导向治疗对中重度AD患者无效

研究认为,通过腺病毒载体基底立体导向神经生长因子治疗对中重度阿尔兹海默患者认知衰退的效果不显著

MedSci原创 - AD,神经生长因子,基底 - 2018-03-27

:四种细胞与脑脊液联合培养液中神经营养因子的表达

一项关于“Secretion of nerve growth factor, brain-derived neurotrophic factor, and glial cell-line derived neurotrophic factor in co-culture of four cell types in cerebrospinal fluid-containing medium ”的研究

EurekAlert!中文 - 脑脊液 - 2013-01-09

Neurolog:脑源营养神经因子(BDNF)减缓认知能力下降进程

脑源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

:复光颗粒联合生长因子改善损伤视神经的生物力学

《中国神经再生研究(英文版)》杂志于2012年12月36期出版的一项关于“Biomechanical analysis of optic nerve injury treated by compoundlight granules and ciliary neurotrophic factor”的研究发现,①从生物力学和组织学角度观察中药复光颗粒和睫状神经营养因子对视神经损伤兔的治疗效果。

EurekAlert!中文 - 神经,精神 - 2013-01-09

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