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Moe Psychiatry:<font color="red">谷氨酸</font><font color="red">受体</font>基因过于活跃或可导致抑郁症女性自杀

Moe Psychiatry:谷氨酸受体基因过于活跃或可导致抑郁症女性自杀

对已故精神病人大脑进行研究,Monsheel Sodhi发现,女性抑郁症患者大脑中含有异常高水平的可调节谷氨酸能系统的基因。谷氨酸是大脑内主要的兴奋性神经递质。精神分裂症,癫痫,自闭症以及阿尔茨海默症都与谷氨酸系统的异常有关。Sodh

MedSci原创 - 谷氨酸受体基因,抑郁症,自杀,女性,男性 - 2015-08-02

J Neurosci:用<font color="red">谷氨酸</font>能解释焦虑吗?

J Neurosci:用谷氨酸能解释焦虑吗?

焦虑是一种正常的情绪。但是,当一个人经常感到不成比例的焦虑时,它可能会成为一种障碍。它会改变一个人处理情绪和行为的方式,也会导致身体症状。轻度焦虑可能是模糊和不安的,而严重的焦虑可能会严重影响日常生活。

中国生物技术网 - 谷氨酸,焦虑,海马体 - 2019-02-12

Circulation:NMDA型<font color="red">谷氨酸</font><font color="red">受体</font>激活可促进血管重构和肺动脉高压!

Circulation:NMDA型谷氨酸受体激活可促进血管重构和肺动脉高压!

肺动脉重构可能受血管细胞代谢重组驱动,以增加谷氨酸分解和产生。N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDAR),主要的神经元谷氨酸受体,也在血管细胞上表达,但其在PAH中的功能尚不清楚。

MedSci原创 - 肺动脉高压,血管重构,NMDAR - 2018-06-01

Front Neurosci: Aβ急性暴露对<font color="red">谷氨酸</font>能系统的作用

Front Neurosci: Aβ急性暴露对谷氨酸能系统的作用

暴露于神经毒性Aβ时,谷氨酸受体如何反应?

brainnew神内神外 - Aβ急性暴露,谷氨酸能 - 2022-11-06

Glia:NF-Y调控网络调节少突胶质细胞中<font color="red">谷氨酸</font><font color="red">受体</font>4的表达

Glia:NF-Y调控网络调节少突胶质细胞中谷氨酸受体4的表达

英国伯明翰大学医学和牙科学院的神经科学与眼科研究组的Begum G近日在Glia发表了一篇文章,他们发现,CCAAT结合转录因子NF-Yb是Gria4(GluA4基因)的新型转录调节因子,并且是少突胶质细胞中兴奋性毒性死亡的关键调控因子。

MedSci原创 - 眼科,神经,NF-Y,少突胶质细胞,谷氨酸受体 - 2018-05-11

APNM:锻炼可降低大脑中过量<font color="red">谷氨酸</font>的毒性作用

APNM:锻炼可降低大脑中过量谷氨酸的毒性作用

Applied Physiology,Nutrition,and Metabolism上的研究论文中,来自圭尔夫大学(university of guelph)的研究人员通过研究发现,锻炼或许可以潜在降低大脑中谷氨酸的毒性积累

生物谷 - 体育锻炼,谷氨酸,脑毒性 - 2016-05-18

JCEM:循环<font color="red">谷氨酸</font>与亚临床性动脉粥样硬化相关

JCEM:循环谷氨酸与亚临床性动脉粥样硬化相关

血浆谷氨酸水平升高与cIMT升高相关,而与已知的CVD危险因素无关,这种相关性可能部分通过IL-6相关的亚临床炎症来解释。

MedSci原创 - 相关,谷氨酸,亚临床性动脉粥样硬化 - 2020-12-11

STM:以<font color="red">谷氨酸</font>为基础的PET成像能检测神经胶质瘤

STM:以谷氨酸为基础的PET成像能检测神经胶质瘤

一种成像技术利用了肿瘤对谷氨酸的嗜好来检测脑肿瘤,这种方法在患有神经胶质瘤病人参与的一项临床试验中获得了成功。癌症通常需要像葡萄糖这样的营养物的哺养来助其生长。

生物360 - 脑肿瘤,神经,PET - 2015-02-16

BRAIN:额颞叶变性的GABA和<font color="red">谷氨酸</font>缺乏与去抑制有关

BRAIN:额颞叶变性的GABA和谷氨酸缺乏与去抑制有关

行为抑制是额颞叶变性(FTLD)相关综合征的共同特征。它与高发病率有关,缺乏经过验证的对症治疗策略。一种潜在的治疗策略是纠正与FTLD相关的神经递质缺陷,从而改善行为。

MedSci原创 - 额颞叶;GABA;谷氨酸缺乏 - 2020-12-31

Ann Anat:<font color="red">谷氨酸</font>诱导大鼠视网膜神经元的调节性坏死

Ann Anat:谷氨酸诱导大鼠视网膜神经元的调节性坏死

中南大学基础医学院解剖与神经生物学系的Wang S和Huang Y近日在Ann Anat发表了一篇文章,他们研究的目的是探究钙蛋白酶抑制剂(CAST)是否在过量谷氨酸条件下对大鼠视网膜神经元中的调节性坏死

MedSci原创 - 谷氨酸,视网膜神经元,调节性坏死 - 2018-09-27

Front.aging-<font color="red">谷氨酸</font>在衰老和阿尔滋海默病中的作用

Front.aging-谷氨酸在衰老和阿尔滋海默病中的作用

通过数十年的谷氨酸生物学研究积累,该系统有望在神经系统疾病领域取得重大进展。作者的实验室已经展示了使用谷氨酸作为生物标志物来确定生理和病理衰老之间的潜力。

brainnew神内神外 - 衰老,谷氨酸,阿尔滋海默病 - 2022-08-06

Neuroscience:mglu1代谢型<font color="red">谷氨酸</font><font color="red">受体</font>在兴奋性毒性视网膜变性中的具有重要作用!

Neuroscience:mglu1代谢型谷氨酸受体在兴奋性毒性视网膜变性中的具有重要作用!

意大利罗马大学生理与药理学系的Liberatore F近日在Neuroscience杂志上发表文章称,mGlu1受体在视网膜神经节细胞(RGC)的兴奋性毒性变性中起关键作用。

MedSci原创 - 视网膜变性,代谢型谷氨酸受体,视网膜神经节细胞 - 2017-09-21

J Neurosci:提振谷氨酸受体恢复FTD小鼠的突触功能

根据发表在Journal of Neuroscience杂志的一项研究证实:一种提提振特定类型神经递质受体功能的药物可以给老年痴呆症患者的第二个最常见类型(额颞叶痴呆症)提供治疗效益。

生物谷 - 谷氨酸 - 2014-12-10

Nature:新型癌症蛋白家族——谷氨酸膜内蛋白酶

来自英国研究院的科学家们在发表于12月1日《自然》(Nature)杂志上的一篇新研究论文中,描述了一个似乎在癌症中发挥重要作用的新型质家族——谷氨酸膜内蛋白酶(glutamate intramembrane

生物通 - 癌症,蛋白,基因 - 2013-12-04

IJC:阻止谷氨酸盐摄入能抑制黑色素瘤生长

  根据位于悉尼的世纪研究所(Centenary Institute)(www.centenary.org.au)和悉尼大学(The University of Sydney)的最新研究,澳大利亚的科研人员认为可以通过切断其食物来源治疗黑色素瘤——通过饿死癌细胞以控制黑色素瘤。   研究人员们在2013年发现可以“饿死”前列腺癌,现在这一进一步的发现为治疗包括黑色素瘤在内的一系列癌症

MedSci原创 - 黑色素瘤,谷氨酸盐 - 2014-03-30

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