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重組人膠質細胞源性神經營養因子(GMP級)
膠質細胞源性神經營養因子(Glial Cell Line-derived Neurotrophic Factor,GDNF)是一種二硫鍵的同二聚體神經營養因子,在結構上與Artemin, Neurturin 和 Persephin相關,屬于TGF-β超家族,具有穩定的二聚體蛋白質結構。人GDNF的cDNA編碼211個氨基酸殘基多肽,經處理后得到含有兩個134個氨基酸殘基二聚體組成的成熟GDNF。研究表明,GDNF影響眾多神經元亞群,包括:運動神經元、中腦多巴胺能神經元、浦肯野細胞和交感神經元。[查看]
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“瘦肉精”檢測解決方案
參考方法《GB/T 22286-2008 動物源性食品中多種β-受體激動劑殘留量的測定液相色譜串聯質譜法》,《SN/T 1924-2007 進出口動物源性食品中克倫特羅,萊克多巴胺,沙丁胺醇,特步他林殘留量的檢測方法》上海西寶生物推出解決方案和檢測用標準品。[查看]
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《Nature》肥胖背后的神經機制與恢復進食愉悅的關鍵分子靶點
加州大學伯克利分校的研究人員已經確定了這種現象的可能潛在原因——神經張力素(neurotensin)的減少,這是一種與多巴胺網絡相互作用的大腦肽,以及一種恢復進食愉悅感的潛在策略,這種策略有助于減少總體攝入量。[查看]
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《Nature》單胺類神經遞質對大腦結構不為人知的作用機制
西奈山和紀念斯隆凱特琳癌癥中心之間的合作努力,揭示了單胺類神經遞質(如血清素、多巴胺和組胺)如何通過這些單胺類神經遞質與組蛋白(我們細胞的核心DNA包裝蛋白)的化學結合,幫助調節大腦生理和行為。[查看]
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Nature提出了第一個直接證據:支持幾十年前的<font color='red'>多巴胺</font>-血清素對立假說
斯坦福大學吳蔡神經科學研究所的一項新研究揭示了這些情緒管理分子的另一個新方面。這項研究在線發表在《自然》雜志上,首次準確地展示了多巴胺和血清素是如何共同作用的——或者更準確地說,是如何對立作用,來塑造我們的行為。[查看]
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羥基酪醇(Hydroxytyrosol)功效及應用場景
羥基酪醇(Hydroxytyrosol)是一種天然的多羥基酚類化合物,主要存在于橄欖枝葉和果實中。作為一種苯乙醇衍生物,羥基酪醇具有良好的脂溶性和水溶性,以及很強的抗氧化活性。此外,羥基酪醇還是體內多巴胺的代謝產物之一,可能通過調節多巴胺代謝來發揮其生物學活性。[查看]
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Cell Stem Cell:SARS-CoV-2可以感染<font color='red'>多巴胺</font>神經元,導致衰老
來自威爾康奈爾醫學院、紀念斯隆凱特琳癌癥中心和哥倫比亞大學瓦格洛斯內科和外科醫生學院的研究人員表示, 表明感染了SARS-CoV-2的多巴胺神經元停止工作,并發出引起炎癥的化學信號。[查看]
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Nature:參與神經化學物質(如血清素和<font color='red'>多巴胺</font>)運動的轉運蛋白結構
神經元通過一種叫做神經遞質的化學信號相互交流。St. Jude兒童研究醫院的科學家利用結構生物學專業知識確定了水皰單胺轉運蛋白2 (VMAT2)的結構,VMAT2是神經元通信的關鍵組成部分。通過觀察不同狀態下的VMAT2,科學家們現在更好地了解了它的功能,以及蛋白質的不同形狀如何影響藥物結合——這是治療多動癥(過度運動)疾病(如圖雷特綜合癥)的藥物開發的關鍵信息。這項研究今天發表在《自然》雜志上。[查看]
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人iPS細胞來源的<font color='red'>多巴胺</font>神經細胞,人神經細胞疾病模型 ReproNeuro DA
人iPS細胞來源的神經細胞,用于基礎神經病學研究和藥物研發。該試劑盒提供神經前體細胞。利用試劑盒提供的成熟培養基培養2周即可得到多巴胺神經細胞。這些多巴胺神經細胞可有效用于中樞神經系統(CNS)神經學和精神疾病(比如帕金森癥)的研究。[查看]
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自閉癥相關基因集中在小膠質細胞和<font color='red'>多巴胺</font>上
一項新的研究表明,與自閉癥密切相關的10個基因中的任何一個發生突變,都會通過涉及多巴胺神經元和小膠質細胞增殖的途徑,對斑馬魚的大腦大小、活動和行為產生幾種趨同效應。[查看]
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一朝被蛇咬,十年怕井繩,找到了科學依據!最新研究揭示“恐怖分子”<font color='red'>多巴胺</font>如何參與人類恐懼記憶形成
近日,瑞典烏普薩拉大學、隆德大學等研究機構在國際精神疾病領域知名期刊《MolecularPsychiatry》發表了題為"Dopamine and fear memory formation in the humanamygdala"的研究成果,研究證明人類的恐懼條件反射與杏仁核內的內源性多巴胺釋放有關,并且恐懼習得強度與多巴胺的釋放量呈正相關。[查看]
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Nature揭示:支配愛情的<font color='red'>多巴胺</font>,如何調控大腦遺忘機制
近日,來自美國斯克里普斯研究所的研究人員在《Nature》上發表了題為Dopamine-based mechanism for transient forgetting的研究成果,發現大腦利用神經遞質多巴胺通過PPL1-α2α′2-DAMB通路來引起短暫的遺忘,而一段時間后記憶又會自發地恢復。[查看]
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Neuron解讀!揭秘<font color='red'>多巴胺</font>和血清素在調節人類感知和決策制定能力方面扮演的關鍵角色!
近日,一篇發表在國際雜志Neuron上題為“Sub-second Dopamine and Serotonin Signaling in Human Striatum during Perceptual Decision-Making”的研究報告中,來自英國倫敦大學學院等機構的科學家們通過研究記錄了人類大腦中參與感知和決策制定的多巴胺好血清素水平的實時變化情況,這些神經化學物質對于機體的運動障礙和精神性疾病(包括藥物濫用和抑郁癥等)至關重要。[查看]
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Nature:帕金森疾病研究取得重大突破!機體運動或許僅需要“一陣”<font color='red'>多巴胺</font>就能開啟!
從早上到晚,我們從來不會停止在正確的時間和速度上來執行機體的動作,但帕金森疾病患者則會失去對機體自愿行動的自然控制能力,帕金森疾病是由制造多巴胺的神經元細胞死亡所誘發的,而神經元位于大腦的黑質區域;近日一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,來自哥倫比亞大學等機構的研究人員通過研究深入理解了這些神經元所具有的精確正常功能。[查看]
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Curr Biol:重磅!科學家鑒別出能控制大腦“生物鐘”的特殊神經元
近日,一項刊登于國際雜志Current Biology上的研究報告中,來自弗吉尼亞大學的研究人員通過研究發現,大腦中能夠產生快樂信號神經遞質多巴胺的神經元或許能夠直接控制大腦的晝夜節律中心(生物鐘),而該區域能夠幫助調節機體的飲食周期、代謝及醒睡周期,從而影響機體適應時差和輪班的能力。[查看]
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