神经元轴突相关论文
第一部分 Emb基因敲除小鼠的构建及其肠神经系统发育的异常目的:建立可稳定遗传的Emb基因敲除小鼠模型,观察肠神经系统发育的情况......
研究目的:四溴双酚A(TBBPA)是生活中普遍存在且使用量最大的溴代阻燃剂。TBBPA在水体中的浓度为10-100ng/L。通过大量文献调研我们......
<正>分泌型糖蛋白Slit及其受体Roundabout(Robo)最初作为一类重要的神经元轴突导向因子被发现。随着对Slit-Robo信号通路作用机制......
会议
<正> 运动神经元病是最常见的成人起病的神经系统变性疾病之一,当前尚无能实质性减缓疾病进展的治疗手段,从有症状开始,平均仅能存......
由于中枢神经系统(central never system,CNS)组织的相对静止性以及CNS内环境对轴突再生的强烈抑制作用,以往认为CNS损伤之后,不可......
<正>神经纤维是神经细胞的突起,包括轴突和树突。而兴奋的本质是动作电位。对神经细胞来说,兴奋是树突接受刺激后诱发细胞体与轴突......
人类周围神经损伤后,由于神经再生距离较长、再生速度较慢,长时间后往往在损伤远侧段发生由轴突溃变导致的一系列改变,称之为慢性......
Nogo蛋白是抑制动物中枢神经再生的髓鞘内活性分子,含有两个完全独立的具有抑制活性的结构域:位于细胞内的氨基-Nogo和位于细胞表......
目的:探讨柴胡疏肝散含药血清对衣霉素(TM)诱导的NG108-15细胞轴突生长的影响。方法:实验采用衣霉素对NG108-15神经细胞进行孵育,......
目的:初步探讨背侧抑制性轴突导向蛋白即draxin对鸡胚后脑23C10阳性神经元轴突投射过程中的调控作用。方法:对HH13-14发育阶段的正......
早期对Slit-Robo信号通路的研究集中在神经系统中,其中Slit-Robo通路在神经生长导向及多系统血管生成方面发挥重要作用。文章对Sli......
神经导向因子Slit家族在调节神经元前体细胞定向迁移、定位和神经元轴突的定向生长中具有重要作用。Slit/Robo信号通路在调节肿瘤......
【编辑留言】30岁,人的大脑就开始衰老。其中,男性的衰老速度是女性的2倍。若不合理用脑,35岁就可能患上老年痴呆症。怎么做才算合理......
目的 星形胶质细胞与神经元通过突触部位的化学成分进行信息传递,促使神经元轴突和树突相互作用促进突触的形成。突触高度可塑......
本文主要从以下几方面进行了论述: 第一部分 ZDHHC16在神经干细胞增殖中的作用及机制研究 首先,为了了解ZDHHC16在斑马鱼胚胎......
目的本研究旨在利用生物信息学技术在mi RNomes水平分析坐骨神经预损伤(sciatic nerve conditioning injury,SNCI)促进脊髓后索损......
目的:本实验研究可以进一步证明上丘-小脑-上丘的控制眼球运动神经回路的存在。并再次从形态学上证明小脑内侧核-上丘投射神经元末......
嗅觉系统是哺乳动物机体的一个重要组成部分。哺乳动物的嗅觉系统主要由一级神经元嗅受体神经元、二级神经元僧帽细胞/从状细胞、......
报道.上海生命科学研究院神经所博士研究生吴青峰和杨柳等在张旭研究员的指导下。发现了非分泌型成纤维细胞生长因子13(Fibroblast g......
周围神经损伤常导致神经元轴突的连续性中断,从而引起神经功能缺陷,这将给临床病人造成严重的不良后果。因此,促进轴突生长并使其与所......
寡突胶质细胞来源于中枢神经系统中分化的神经干细胞,是继神经元和星形胶质细胞后出现较晚的一类细胞。它不仅参与轴突髓鞘的形成,影......
嗅鞘细胞(olfactory ensheathing cells,OECs)分布于嗅球和嗅上皮基底膜,同时具有中枢神经系统星形胶质细胞和周围神经系统雪旺细胞特......
美国麻省理工学院最近开发出一种新方法,能在实验皿上诱导神经元在精确的位置形成轴突连接。研究人员指出,通过这种方法,在可控制的条......
在中枢神经系统中轴突的生长为神经元之间的连接奠定了最根本的作用,目前研究发现中枢神经系统损伤后轴突是可以再生的,但是再生能......
脑衰反应调节蛋白2(collapsin response mediator protein2,CRMP2)又称二氢嘧啶酶相关蛋白2,属于CRMPs蛋白家族的5种亚型之一。在生理......
目的:探讨大鼠坐骨神经变性轴突清除中的自噬作用.方法:横切大鼠坐骨神经制作wallerian变性模型,造模后不同时间点取远断端组织行......
转基因细胞分泌的神经营养因子可诱导成年脊髓损伤后其不同感觉.运动和去甲肾上腺素能神经元轴突的超常生长TuszynskiMH,etal.Experimentalmeurelogy.1996;137(1):157┐173已证明几种神经营养因......
<正> 正常机体中神经元与其靶细胞(神经元或肌肉)之间的突触连接具有特异性。这种精确的对应关系在突触重建时仍然存在。因此,重建......
中枢神经系统的神经元是一群高度分化的细胞,一旦损伤后其修复与再生是非常困难和复杂的.研究发现:中枢神经再生困难主要原因不是神......