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Wie Eiweißablagerungen das Gehirn verändern | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/15932560/neuro_jb_2020?c=119539

Neurodegenerative Erkrankungen sind verheerende, bisher unheilbare Krankheiten, deren grundlegende Mechanismen noch nicht ausreichend erforscht sind. Ein gemeinsames Merkmal dieser Erkrankungen sind Eiweißablagerungen im Gehirn. Mithilfe histologischer und biochemischer Methoden, sowie Verhaltensanalysen und intravitaler Mikroskopie untersuchen Forscher am Max-Planck-Institut für Neurobiologie die Auswirkungen der Eiweißablagerungen auf Nervenzellen. Diese Studien sollen dabei helfen, die Entstehung der Krankheiten besser zu verstehen, um in Zukunft effiziente Therapien entwickeln zu können.
Schaefer, T.; Riera-Tur, I.; Hornburg, D.; Mishra,

Wie Eiweißablagerungen das Gehirn verändern | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/15932560/neuro_jb_2020?c=155136

Neurodegenerative Erkrankungen sind verheerende, bisher unheilbare Krankheiten, deren grundlegende Mechanismen noch nicht ausreichend erforscht sind. Ein gemeinsames Merkmal dieser Erkrankungen sind Eiweißablagerungen im Gehirn. Mithilfe histologischer und biochemischer Methoden, sowie Verhaltensanalysen und intravitaler Mikroskopie untersuchen Forscher am Max-Planck-Institut für Neurobiologie die Auswirkungen der Eiweißablagerungen auf Nervenzellen. Diese Studien sollen dabei helfen, die Entstehung der Krankheiten besser zu verstehen, um in Zukunft effiziente Therapien entwickeln zu können.
Schaefer, T.; Riera-Tur, I.; Hornburg, D.; Mishra,

Wie Eiweißablagerungen das Gehirn verändern | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/15932560/neuro_jb_2020

Neurodegenerative Erkrankungen sind verheerende, bisher unheilbare Krankheiten, deren grundlegende Mechanismen noch nicht ausreichend erforscht sind. Ein gemeinsames Merkmal dieser Erkrankungen sind Eiweißablagerungen im Gehirn. Mithilfe histologischer und biochemischer Methoden, sowie Verhaltensanalysen und intravitaler Mikroskopie untersuchen Forscher am Max-Planck-Institut für Neurobiologie die Auswirkungen der Eiweißablagerungen auf Nervenzellen. Diese Studien sollen dabei helfen, die Entstehung der Krankheiten besser zu verstehen, um in Zukunft effiziente Therapien entwickeln zu können.
Schaefer, T.; Riera-Tur, I.; Hornburg, D.; Mishra,

Logistik im Gehirn: Neuer Link erklärt mRNA-Transport in Gehirnzellen | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/20414454/logistik-im-gehirn-neuer-link-erklaert-mrna-transport-in-gehirnzellen?c=11968545

Max-Planck-Forschende aus Dresden, Dortmund, Frankfurt am Main und Göttingen haben gemeinsam den ersten Nachweis des Proteinkomplexes FERRY erbracht, der für den Transport von Boten-RNA in Neuronen verantwortlich ist. Die Entdeckung könnte zu einem besseren Verständnis neurologischer Störungen führen, die durch eine Fehlfunktion von FERRY verursacht werden, und möglicherweise zu neuen medizinischen Anwendungen.
Landerer C, Gallesio JD, Hersemann L, Seifert S, Schäfer

Logistik im Gehirn: Neuer Link erklärt mRNA-Transport in Gehirnzellen | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/20414454/logistik-im-gehirn-neuer-link-erklaert-mrna-transport-in-gehirnzellen?c=151325

Max-Planck-Forschende aus Dresden, Dortmund, Frankfurt am Main und Göttingen haben gemeinsam den ersten Nachweis des Proteinkomplexes FERRY erbracht, der für den Transport von Boten-RNA in Neuronen verantwortlich ist. Die Entdeckung könnte zu einem besseren Verständnis neurologischer Störungen führen, die durch eine Fehlfunktion von FERRY verursacht werden, und möglicherweise zu neuen medizinischen Anwendungen.
Landerer C, Gallesio JD, Hersemann L, Seifert S, Schäfer