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《中国<font color="red">神经再生</font>研究》 一种新理论认为阿尔茨海默病是一种自身免疫性疾病

《中国神经再生研究》 一种新理论认为阿尔茨海默病是一种自身免疫性疾病

阿尔茨海默病尽管经过多年研究,针对阿尔茨海默病标志——淀粉样蛋白斑块和神经原纤维缠结——进行了大量治疗试验。

brainnew神内神外 - 阿尔茨海默病,自身免疫性疾病 - 2022-11-16

<font color="red">海马</font><font color="red">神经</font>功能亢进与阿尔茨海默病<font color="red">的</font>关系

海马神经功能亢进与阿尔茨海默病关系

阿尔茨海默病(AD)是痴呆症主要类型,影响了1/385岁年龄段的人。其疾病过程可大致分为3个临床阶段,即长时间无症状阶段;轻度认知功能障碍阶段(MCI),其特征是出现不符合痴呆标准第一症状;

网络 - 2022-10-11

中国科学院遗传发育所戴建武团队《自然·通讯》:单细胞测序解析<font color="red">神经再生</font>胶原支架促进灵长类脊髓损伤修复机制

中国科学院遗传发育所戴建武团队《自然·通讯》:单细胞测序解析神经再生胶原支架促进灵长类脊髓损伤修复机制

研究以灵长类动物恒河猴为研究对象,通过单细胞转录组测序深入解析恒河猴完全性脊髓损伤近端和远端不同区域细胞动态变化,并阐明胶原材料支架移植对完全性脊髓损伤不同区域治疗效应和机制。

BioMed科技 - 单细胞测序,脊髓损伤修复,神经再生胶原支架 - 2023-08-13

Nat Rev Neurosci综述: 抑制性<font color="red">神经</font>环路在<font color="red">海马</font>记忆处理中<font color="red">的</font>作用

Nat Rev Neurosci综述: 抑制性神经环路在海马记忆处理中作用

不同类型海马中间神经元通过调节PCs放电率和放电时项来影响记忆形成各个方面,鉴别和了解这些神经类型以及其背后机制对于深入研究海马记忆功能十分必要。

网络 - 海马,抑制性神经环路,记忆处理 - 2022-08-03

针对成人<font color="red">海马</font><font color="red">神经</font>发生:中医药治疗抑郁症<font color="red">的</font>潜力

针对成人海马神经发生:中医药治疗抑郁症潜力

抑郁症是一种常见精神障碍,其特征是持续悲伤和对以前有益或愉快活动缺乏兴趣或快乐。抑郁症原因是复杂。对抑郁症病理生理学理解已经取得了长足进步,大量研究表明海马神经发生起着关键作用。

MedSci原创 - 中药,抑郁症,海马神经发生,多种成分,多目标 - 2022-04-15

轴突<font color="red">再生</font>!Nature:三管齐下<font color="red">再生</font>完全脊髓损伤啮齿动物<font color="red">的</font><font color="red">神经</font>纤维

轴突再生!Nature:三管齐下再生完全脊髓损伤啮齿动物神经纤维

完全脊髓损伤(SCI)成人横切轴突不能再生,不同分子可以部分促进或减弱轴突在发育过程中或损伤后生长,但想有效逆转这种再生是很难实现。近日,加州大学洛杉矶分校、哈佛大学和瑞士联邦理工学院找到了一种三管齐下治疗方法,它可以刺激轴突在啮齿动物脊髓损伤后再生,这一发现有望恢复脊髓损伤患者轴突连接。

生物探索 - 轴突再生,脊髓损伤,啮齿动物,神经纤维 - 2018-08-31

全新综述解读:重度抑郁和阿尔茨海默病中<font color="red">的</font>成年<font color="red">海马</font><font color="red">神经</font>发生

全新综述解读:重度抑郁和阿尔茨海默病中成年海马神经发生

抑郁症和痴呆症是主要公共卫生问题。严重抑郁障碍和阿尔茨海默病相互增加彼此发病风险。两种疾病治疗和预防目前都不完善,目前无有效药物来治疗AD,同时大约三分之一抑郁患者也表现出治疗耐药性。

brainnew神内神外 - 阿尔茨海默病,重度抑郁,成年海马神经 - 2022-09-16

BRAIN PATHOLOGY:对抗<font color="red">海马</font>体中风后CA1锥体<font color="red">神经</font>元<font color="red">的</font>结构变化

BRAIN PATHOLOGY:对抗海马体中风后CA1锥体神经结构变化

该研究进一步解剖学和生理学研究需要更好地了解“完整”对立病变脑区域改变,这可能是中风后恢复功能基础。

MedSci原创 - 中风,海马体,CA1锥体神经元 - 2023-12-10

锌:视<font color="red">神经</font>损伤后<font color="red">再生</font><font color="red">的</font>一个新靶点

锌:视神经损伤后再生一个新靶点

二十多年来,研究人员试图使用不同生长因子和克服自然生长抑制药剂来再生损伤神经。 但是,最多只有约 1% 受损神经纤维再生并重新连接到大脑; 大多数细胞最终死亡。近日, 波士顿儿童医院研究人员表明,一种全新方法 - 螯合锌,由于损伤释放 - 使细胞活得更长,并可能导致在小鼠模型中大量神经元轴突再生。如果证明其在人类中效果一样好,这种治疗可以使视神经损伤

bio360 - 视神经,新靶点 - 2017-01-06

Acta Biomat:开发出可促进机体<font color="red">神经</font>组织<font color="red">再生</font><font color="red">的</font>新型网格纤维结构

Acta Biomat:开发出可促进机体神经组织再生新型网格纤维结构

近日,一项刊登在国际杂志Acta Biomaterialia上研究报告中,来自日本大阪大学研究人员通过研究开发出了一种网格结构,其能够被缠绕在损伤周围神经组织上来帮助促进损伤神经再生并且恢复其功能这种网格结构非常柔软且能够在机体中降解,其中掺入了对神经系统功能正常发挥非常关键

生物谷 - 神经组织,再生,网格纤维,维生素B12,运动功能 - 2017-03-06

JNNP:多发性硬化症患者<font color="red">的</font>心肺功能和磁共振成像<font color="red">神经</font>炎症测量对<font color="red">海马</font>体积<font color="red">的</font>影响

JNNP:多发性硬化症患者心肺功能和磁共振成像神经炎症测量对海马体积影响

较好 CRF 可对多发性硬化症患者海马完整性起到特殊神经保护作用,但仅限于疾病复发缓解阶段。

MedSci原创 - 多发性硬化症,海马硬化 - 2024-01-01

JNNP:“仅<font color="red">神经</font>胶质增生”<font color="red">的</font>癫痫患者与<font color="red">海马</font>硬化患者<font color="red">的</font>术前和术后记忆,一项配对病例对照研究

JNNP:“仅神经胶质增生”癫痫患者与海马硬化患者术前和术后记忆,一项配对病例对照研究

海马硬化(HS)是抗药性内侧颞叶癫痫(mTLE)最常见组织病理学表现,已对其临床特征、发病机制、癫痫发生和治疗结果进行了深入研究。HS显著特征是节段性锥体细胞丢失和反应性星形胶质细胞增生,在54%

网络 - 癫痫患者,海马硬化患者,术后记忆 - 2022-09-19

Neuro Oncol:不使用美金刚<font color="red">的</font><font color="red">海马</font>区保护性全脑放疗对脑转移瘤患者<font color="red">神经</font>认知功能<font color="red">的</font>保护作用

Neuro Oncol:不使用美金刚海马区保护性全脑放疗对脑转移瘤患者神经认知功能保护作用

海马区保护性全脑放疗(HA-WBRT)显示出保护神经认知功能潜力。近日,一项单盲随机II期试验探究了HA-WBRT或适形WBRT(C-WBRT)对保护神经认知功能是否更好,研究结果已发表于Neuro

MedSci原创 - 认知功能,海马区保护性全脑放疗 - 2021-07-10

:染料木素抑制海马神经元凋亡机制

雌激素能够抑制神经细胞凋亡,植物激素作为雌激素替代物也能产生类似作用,染料木素是一种异黄酮,结构相似于17β-雌二醇,具有抗氧化性及对雌激素受体高亲和性,是目前研究主要植物雌激素。《中国神经再生研究(英文版)》杂志于2012年12月36期出版一项关于“Effects of genistein on neuronal apoptosis, and expression of Bcl

EurekAlert!中文 - 神经,精神 - 2013-01-09

STEM CELLS:阻碍脑卒中后神经干细胞再生“元凶”找到了

复旦大学医学神经生物学国家重点实验室、脑科学研究院赵冰樵教授带领其研究团队,经3年多艰苦攻关首次发现,脑内一种名叫“caspase-3”分子,一旦被激活,不仅在人脑卒中发生初期起“细胞杀手”作用,而且在脑卒中恢复期继续起“破坏作用” ;但更重要是,该研究团队发现药物可以抑制caspase-3破坏作用,从而促进脑卒中后神经干细胞再生。目前该成果已刊登在最新一期著名学

中国医学论坛报 - caspase-3,被激活,脑卒中,神经干细胞,再生杀手 - 2013-09-13

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