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相似文献
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1.
神经系统疾病致不可逆神经元死亡一直是医学难题,如何改善患者的神经功能,为该领域的攻克重点。近年来研究表明,神经系统并非不可再生,具有分裂分化潜能的内源性神经干细胞(eNSC)大量存在于成年中枢神经系统(CNS)中,平时处于静止状态,在病理状态下如缺氧、损伤时,eNSC可能被激活,进一步增殖和分化,参与神经系统的修复。传统医学中国针灸在治疗神经系统疾病尤其是神经系统的损伤上有着独特的优势,其治疗机制在分子生物学研究上尚不清楚,是否能够促进eNSC的增殖和分化,尚需进一步的研究。  相似文献   

2.
神经退行性疾病、精神疾病和脑损伤等多种神经系统疾病的发生与神经炎症密切相关。先天免疫受体是脑内免疫防御的第一道防线,在神经炎症和神经系统疾病的发生发展过程中起到至关重要的作用。本综述重点围绕参与神经免疫的先天免疫受体,从先天免疫受体类型、功能作用和分子机制等几方面,详细阐述先天免疫受体介导的神经炎症在神经系统疾病中的功能作用和分子机制。同时,简要概述目前治疗神经退行性疾病药物的研究进展,以及靶向神经炎症的药物开发和临床治疗的可行性。  相似文献   

3.
《中南药学》2019,(6):889-894
Menin蛋白是MEN1基因编码的产物,可通过调控突触可塑性和神经炎症发挥神经保护作用。神经炎症的发生和突触可塑性障碍被证明参与大多数神经系统疾病的发病过程,因此开发抑制神经炎症和改善突触可塑性的药物对治疗神经系统疾病具有重要意义。所以本文将综述Menin在神经系统疾病相关症状中的调节作用及潜在机制,并展望Menin对阿尔兹海默症和帕金森病等神经退行性疾病的潜在防治作用。  相似文献   

4.
神经系统疾病作为最大的医学挑战之一,目前尚无针对性的治疗方法。神经干细胞(NSCs)具有分化潜能,可通过组织修复替代、神经营养、免疫调节、抗炎、抗凋亡等达到治疗神经系统疾病的作用,为神经系统疾病的治疗提供了新思路。近年来针对NSCs的研究愈发深入,NSCs移植成为神经系统疾病治疗方法的研究热点,大量临床前及临床研究数据证明NSCs移植治疗用于神经系统疾病是安全可行的。目前已有多个NSCs细胞系进入临床试验阶段,有望用于脑卒中、脑出血、脊髓损伤、帕金森病、阿尔茨海默病等常见神经系统疾病的治疗。总结了NSCs移植治疗中枢神经系统疾病的研究进展,以期为NSCs移植治疗神经系统疾病研究提供理论支持。  相似文献   

5.
酸敏感离子通道(acid sensing ion channels, ASICs)是一种可以被H+激活的质子门控阳离子通道。近年来研究发现,酸敏感离子通道参与癫痫、炎症性疼痛、缺血性脑损伤等神经系统相关疾病的病理过程,它被认为是治疗神经系统相关疾病药物作用的一个新靶点。本文主要综述酸敏感离子通道在神经系统相关疾病中的调节作用,以及酸敏感离子通道相关药物的最新研究进展。  相似文献   

6.
泛素-蛋白酶体系统与神经系统疾病的治疗新靶点   总被引:1,自引:0,他引:1  
泛素-蛋白酶体系统通过降解细胞内蛋白质而参与机体多种生理过程,并与神经系统退行性疾病和脑卒中等的发病有关,研发调节或抑制该系统的药物有望为这些疾病的治疗带来新的希望。  相似文献   

7.
神经妥乐平治疗周围神经病变的疗效观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈丽琴 《天津药学》2005,17(3):29-31
目的:观察神经妥乐平治疗周围神经病变的临床效果。方法:静脉滴注神经妥乐平,比较用药前后患者神经系统症状及神经传导速度的变化。结果:治疗后患者视觉模拟评分下降,患侧肢体神经传导速度改善。治疗前后比较,有显著性差异。结论:对多种疾病导致的周围神经病患者,使用神经妥乐平治疗可获得较好疗效。  相似文献   

8.
转分化是指在特定条件下,一种细胞转变为另一谱系细胞类型的过程。近年来,转分化技术在干细胞和再生医学领域迅速发展,为神经系统疾病的治疗带来曙光。目前,转分化技术在神经系统疾病治疗中的研究已涵盖了神经退行性疾病、创伤性神经系统损伤以及神经精神障碍疾病等多个疾病多种神经元亚型。利用丰富且易于获取的体细胞转分化得到难以再生的功能性神经元是再生医学的新思路。本文着重对目前转分化在神经系统疾病中的研究进行综述。  相似文献   

9.
刘朝巍 《天津医药》2007,35(3):181-181
癫痫是最常见的多发于年轻人的神经系统疾病。应用抗癫痫药物(AEDs)治疗婴儿、儿童、孕妇等癫痫患者常导致认知障碍、胎儿畸形等。离子通道、神经递愿和第二信使系统不仅是AEDs的作用靶标,同时参与了学习、记忆和情绪等生理过程。所以,AEDs可能影响脑的功能和发育。较多的研究以啮齿类动物为对象探讨AEDs在脑发育过程中的神经毒性作用。  相似文献   

10.
神经干细胞(neural stem cell,NSC)是来源于中枢神经系统的多能干细胞,终身具有自我更新能力,并能分化成神经系统的各类细胞。对神经干细胞的深入研究使人们对神经系统发育、再生和修复有了全新的认识.也给神经系统疾病的治疗带来了希望。分化是神经干细胞研究的重要方面。  相似文献   

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