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皮肤活检确诊成年起病<font color="red">神经</font><font color="red">元</font><font color="red">核</font><font color="red">内包</font><font color="red">涵</font><font color="red">体</font>病二例

皮肤活检确诊成年起病神经内包病二例

神经元核内包涵体病(neuronal intranuclear inclusion disease,NIID)是以中枢和外周神经系统及其他器官细胞核内嗜酸性透明包涵体形成为特征的慢性神经退行性疾病。NIID是临床罕见病,其临床表现多样,临床上常常被误诊。随着日本学者证实皮肤活检可以确诊本病,日本已陆续报道了数十例,最近国内刚有1例确诊病例报道。现将我院通过皮肤活检和基因检测确诊的两例成年起病的NI

中华内科杂志 神经科病例撷英拾粹 - 皮肤活检,成年起病,神经元核,包涵体病 - 2019-12-22

散发性成人型<font color="red">神经</font><font color="red">元</font><font color="red">核</font><font color="red">内包</font><font color="red">涵</font><font color="red">体</font>病一例

散发性成人型神经内包病一例

患者女,62岁,农民。因“发作性头痛伴意识不清3年”入院。患者于3年前无明显诱因反复出现发作性头痛,吐词不清,共发作7次,每次头痛后数分钟-数十分钟即出现意识不清,呼之不应,意识不清持续数天(一般7d左右),每次均伴有发热,体温38°C左右,有时伴有发作性肢体抽搐,无双眼睑上翻及眼球上窜,无口吐白沫,曾于多家医院诊治,未能确诊。于2018年7月4日再次无明显诱因出现头痛,吐词不清,并感右上肢无力,

中华内科杂志 神经科病例撷英拾粹 - 散发性,成人型,神经元核,包涵体病 - 2019-12-13

Nature:最新研究:大脑非<font color="red">神经</font><font color="red">元</font>细胞可转化为功能性<font color="red">神经</font><font color="red">元</font>

Nature:最新研究:大脑非神经细胞可转化为功能性神经

国际学术期刊《自然》最新发表一项神经科学研究论文称,科研人员在分离的人类细胞和小鼠中,利用一种单步方法将大脑的非神经元细胞转化成了功能性神经元。

中国新闻网 - 非神经元细胞,功能性神经元 - 2020-06-25

Acta Neuropathologica: TDP 43转运核糖<font color="red">体</font>蛋白mRNA调节<font color="red">神经</font><font color="red">元</font>轴突的轴突局部翻译

Acta Neuropathologica: TDP 43转运核糖蛋白mRNA调节神经轴突的轴突局部翻译

肌萎缩性侧索硬化(ALS)和额颞叶变性(FTLD)是一种神经退行性疾病,主要影响大脑和脊髓的运动神经元以及大脑皮质神经元,导致肌肉无力和痴呆。

MedSci原创 - TDP 43,ALS,RP-mRNAs - 2020-10-15

付向东团队在<font color="red">体</font>将胶质细胞转化为<font color="red">神经</font><font color="red">元</font>

付向东团队在将胶质细胞转化为神经

来自不同脑区的星形胶质细胞可以转化为不同的神经元亚型。

MedSci原创 - 帕金森病,多巴胺神经元替代疗法,星形胶质细胞,转分化 - 2020-06-25

SCIENCE:线粒体促进大脑发育期间<font color="red">神经</font><font color="red">元</font>分化

SCIENCE:线粒体促进大脑发育期间神经分化

已有的研究显示,神经干细胞转化为神经元与细胞器的重塑有关,但至今为止,这是否以及如何与细胞命运变化相关还不太清楚。

MedSci原创 - 线粒体,神经发生 - 2020-08-16

Cell Death Dis:莨菪亭改善多巴胺能<font color="red">神经</font><font color="red">元</font>的存活情况

Cell Death Dis:莨菪亭改善多巴胺能神经的存活情况

帕金森病(PD)是一种神经运动障碍,主要表现为多巴胺能神经元进行性丧失引起的运动异常。临床表现包括肌肉僵硬、运动迟缓、静息性震颤和姿势不平衡。尽管遗传因素的改变已被证实该病的病因相关,但如活性氧(RO

MedSci原创 - 帕金森病,多巴胺能神经元,莨菪亭 - 2020-09-15

Acta Neuropathologica: 在器官型脑片培养和体内,<font color="red">神经</font><font color="red">元</font>活动调节α-突触核蛋白的聚集和扩散

Acta Neuropathologica: 在器官型脑片培养和体内,神经活动调节α-突触核蛋白的聚集和扩散

错误折叠的α-突触核蛋白形成被称为Lewy小体(LB)和Lewy轴突(LN)的神经元包涵体,这是帕金森病(PD)和Lewy小体痴呆(DLB)的病理特征。

MedSci原创 - 器官型脑片培养, 神经元活动,α-突触核蛋白聚集 - 2020-10-11

Lancet Rheumato:西罗莫司可改善<font color="red">包涵</font><font color="red">体</font>肌炎患者临床症状

Lancet Rheumato:西罗莫司可改善包涵肌炎患者临床症状

研究认为,西罗莫司不能改善包涵体肌炎患者最大自愿等长膝关节伸展强度和部分肌肉力量,但在改善患者健康指数、用力肺活量、大腿脂肪肌肉分数和6分钟步行距离方面有益

MedSci原创 - 西罗莫司,包涵体肌炎 - 2020-10-13

Nature:微生物群通过肠脑回路调控交感<font color="red">神经</font><font color="red">元</font>

Nature:微生物群通过肠脑回路调控交感神经

肠道和大脑之间的连接可以监测肠道组织及其微生物,以及饮食内容,调节生理肠道功能,如营养物质的吸收和运动,和脑控制的进食行为。

MedSci原创 - 肠道菌群,脑肠轴 - 2020-07-09

Nat Commun:癫痫相关<font color="red">神经</font><font color="red">元</font>亚型的鉴定以及癫痫发生的相关潜在表达基因分析

Nat Commun:癫痫相关神经亚型的鉴定以及癫痫发生的相关潜在表达基因分析

癫痫病是一种神经系统疾病,其特征为自发性发作和反复发作,主要发生在海马体或大脑皮层区域。目前癫痫病仍然是最常见的严重慢性大脑疾病,全球超过6800万人受到该病的影响。活动性癫痫是一种破坏性的疾病,患者

MedSci原创 - 癫痫,神经元亚型,单核转录组学分析,谷氨酸信号传导通路 - 2020-10-16

Lancet Rheumatol:西罗莫司治疗<font color="red">包涵</font><font color="red">体</font>肌炎的疗效和安全性

Lancet Rheumatol:西罗莫司治疗包涵肌炎的疗效和安全性

包涵体肌炎是50岁以上患者中最常见的肌炎。经典的免疫抑制剂在治疗包涵体肌炎方面无效,迄今为止,尚无针对药物治疗方法的建议。器官移植后使用西罗莫司(sirolimus)可以阻断效应T细胞的增殖,同时保留

MedSci原创 - 西罗莫司,包涵体肌炎 - 2020-10-15

Nat Neurosci: 帕金森病<font color="red">神经</font><font color="red">元</font>的表观基因组学分析tet2丢失具有<font color="red">神经</font>保护作用

Nat Neurosci: 帕金森病神经的表观基因组学分析tet2丢失具有神经保护作用

帕金森病是一种严重神经衰弱的神经退行性疾病,涉及进行性运动和非运动症状,全球超过600万人患有帕金森病。尽管这种疾病具有许多与表观遗传学基础相一致的临床表现,但绝大多数PD病例是特发性的,病因学机制尚

MedSci原创 - 帕金森病,基因组学,神经保护 - 2020-08-19

Nat Commun:阿尔兹海默病中,tau蛋白可通过交流<font color="red">神经</font><font color="red">元</font>传播

Nat Commun:阿尔兹海默病中,tau蛋白可通过交流神经传播

该研究结果提供了人类的证据,证明即使在正常衰老的情况下,tau也会通过神经元的通讯通路传播,而且这一过程会因为脑Aβ的存在而加速。

MedSci原创 - 阿尔兹海默氏症,淀粉样蛋白,tau传播 - 2020-06-23

PNAS:下丘脑POMC<font color="red">神经</font><font color="red">元</font>中E-Syt3在营养性肥胖的形成中起重要的作用

PNAS:下丘脑POMC神经中E-Syt3在营养性肥胖的形成中起重要的作用

近年来,在发达国家和发展中国家,肥胖人口均快速增加。肥胖会导致或促进心脑血管疾病、2型糖尿病,以及非酒精性脂肪肝等疾病的发生,危害人类的健康,因此,研究肥胖形成的原因以开发新的治疗方法显得至关重要。

BioArt - 神经元,下丘脑,营养性肥胖 - 2020-08-17

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