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神经系统

神经系统的相关文献在1960年到2023年内共计8449篇,主要集中在神经病学与精神病学、基础医学、内科学 等领域,其中期刊论文7545篇、会议论文233篇、专利文献3779373篇;相关期刊2652种,包括少年体育训练、生理科学进展、中国中西医结合儿科学等; 相关会议197种,包括2016中国毒理学会神经毒理专业委员会学术年会、中国药理学会安全药理学专业委员会成立大会暨第四届安全药理学国际学术研讨会、第四届中医药现代化国际科技大会等;神经系统的相关文献由13869位作者贡献,包括张磊、李静、武胜昔等。

神经系统—发文量

期刊论文>

论文:7545 占比:0.20%

会议论文>

论文:233 占比:0.01%

专利文献>

论文:3779373 占比:99.79%

总计:3787151篇

神经系统—发文趋势图

神经系统

-研究学者

  • 张磊
  • 李静
  • 武胜昔
  • M·R·施林普夫
  • 刘芳
  • 纪建国
  • 崔丽英
  • 方永强
  • 王伟
  • 王晓安
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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关键词

    • 陶新; 徐逸; 宋志文; 刘锦波
    • 摘要: 背景:近年来研究显示,Hippo信号通路与脊髓损伤之后的病理变化密切相关,通过对该信号通路的针对性靶向调控,可以为临床脊髓损伤的治疗提供新的思路。目的:对Hippo信号通路在脊髓损伤中调控机制的研究进展做一综述。方法:由第一作者检索PubMed、Web of Science数据库相关文献,以“spinal cord injury,nervous system,Hippo signaling pathway,MST1/2,LATS1/2,MOB1A/B,NDR1/2,YAP,TAZ,neurite,axonal regeneration,myelination,neuronal death,inflammation,glial scar,gliosis”为检索词,检索时限为2007年9月至2022年2月,排除与研究目的不相关及重复性研究文章,纳入符合标准的62篇文献进行综述。结果与结论:Hippo信号通路分子在神经细胞中广泛高表达,YAP调控中枢神经发育,并且维持着神经细胞增殖、分化的动态平衡。在继发性脊髓损伤的病理机制中,Hippo通路发挥其调控作用:①NDR、MOB1以及YAP分子均可以促进神经突的生长;②YAP/TAZ对于髓鞘的合成以及髓鞘生长动态调控方面有重要作用;③通过抑制Hippo通路的表达可以减轻神经元凋亡和神经功能缺损;④胶质细胞和成纤维细胞均能被YAP调控而影响胶质瘢痕的形成。大量研究表明,调控Hippo通路为脊髓损伤的分子靶向治疗、生物材料的开发提供了新的思路和治疗策略。
    • 李洋杰; 祁荣; 张馨予; 程佳佶; 周柠; 崔雪; 程双; 王正东; 颜南
    • 摘要: 背景:乙酰化作为蛋白质翻译后修饰之一可通过调节染色质结构诱导与突触连接、记忆存储相关的基因表达变化。去乙酰化酶抑制剂丁酸钠的神经保护效应在神经系统损伤领域受到重视,但在氟神经毒性领域还未有动物实验证实,其作用靶点也尚不全面。目的:研究丁酸钠对氟中毒脑损伤模型大鼠的干预作用,并对其可能机制做初步探讨。方法:初断乳SD雄鼠随机分成3组,氟中毒组和丁酸钠治疗组大鼠自由饮用含氟蒸馏水10周,丁酸钠治疗组大鼠染氟10周后每日给予1000 mg/kg丁酸钠灌胃处理,持续4周,氟中毒组、对照组大鼠灌胃等量生理盐水。灌胃4周后,Morris水迷宫检测各组大鼠学习记忆能力,苏木精-伊红染色观察大鼠脑皮质病理变化;高效液相色谱-串联质谱法鉴定各组大鼠脑皮质乙酰化修饰蛋白,并对其进行生物学信息分析。结果与结论:(1)与对照组相比,氟中毒组大鼠体质量下降、全脑系数上升。与氟中毒组大鼠相比,丁酸钠治疗组大鼠体质量有所上升,大鼠全脑系数下降。(2)苏木精-伊红染色结果显示,氟中毒组大鼠出现神经细胞胞浆空泡化,细胞核固缩,核周间隙增宽。丁酸钠治疗组大鼠正常神经细胞数量增多,胞浆空泡化减少,细胞核固缩现象减轻。(3)GO和KEGG富集分析显示,大量差异乙酰化修饰蛋白显著富集于突触囊泡循环、突触传递、神经递质运输、跨膜物质转运等与突触可塑性相关的通路中。(4)将蛋白互作网路图数据导入Cytoscape软件,利用不同算法筛选排名前5的关键枢纽蛋白,分别为Hsp8、Rab7a、Nsf、Ezr、Cfl1,可能是氟神经毒性的致病因素以及丁酸钠潜在的治疗靶点。
    • 殷晓鑫; 李凯蕾; 郭芮
    • 摘要: 随着我国人口老龄化问题的加重,为了改善老年人的语言能力,维护老年人的脑身心健康,本文通过实验法探索中国传统体育运动对因增龄问题带来的语蚀与语障表层现象下神经系统的生理机制,在此基础上细致阐述了传统体育运动特殊的内动、静动或是内外兼动的运动的积极干预机制,发现传统体育运动通过放松神经系统、调动神经中枢间达到平衡,增加大脑中的血氧含量与增强语言脑区联系纤维的通路畅通能力,从而充分地调节和锻炼大脑中枢神经系统.这是提高老年人的语言能力、有益脑身心健康的有效途径.
    • 胡奕
    • 摘要: 该综述主要探讨远志皂苷目前在神经系统损伤及心肌缺血方面的治疗机制.近年来许多药理研究表明,远志皂苷(Tenuifolia saponins)在心血管系统方面有保护心肌细胞、促进血管再生以及抗心肌缺血的作用;在神经系统方面有抗脑缺血再灌注损伤、抗神经细胞氧化损伤以及益智的作用.这为临床上诊治心血管疾病以及神经性损伤疾病提供比较科学的依据.
    • 白梦颖
    • 摘要: 目的:观察多元感官刺激在低体质量早产儿中的应用效果。方法:选取88例低体质量早产儿为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组各44例。对照组给予常规经口喂养,观察组给予多元感官刺激,比较两组完全经口喂养率、相关临床指标水平、胃肠道功能指标水平及和神经系统发育评分。结果:观察组完全经口喂养率为90.91%,高于对照组的65.91%,差异有统计学意义(P<0.05);观察组鼻胃管留置时间、经口喂养过渡时间、胃肠道转运时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组下肢肌张力、前臂肌张力、手握持能力、安慰反应等神经系统发育评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);干预后,两组白细胞计数、血小板计数、尿比重均低于干预前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:多元感官刺激应用于低体质量早产儿可提高完全经口喂养率和神经系统发育评分,以及改善相关临床指标水平,优于常规经口喂养效果。
    • 摘要: 近日,英国药品和健康产品管理局(MHRA)发布消息警示老年患者在接受氟哌啶醇治疗谵妄时,出现与神经和心脏相关的不良反应风险增加,提示应在尽可能短的时间内使用尽可能低剂量的氟哌啶醇,并应密切监测心脏和锥体外系不良反应。自1964年~2021年9月4日,MHRA共收到1341份黄卡报告,其中包含3385份与氟哌啶醇相关的疑似药物不良反应。其中,242份报告与60岁或60岁以上的患者有关,大多数反应(171份)与神经系统的不良反应有关。
    • 刘秦浪; 孙林梅; 孙慧; 高壮; 韩焱
    • 摘要: 随着社会经济的日益进步,人们生活节奏的加快和工作压力的增大,导致功能性便秘(FC)和焦虑、抑郁的患者越来越多,且二者常相互影响。临床发现FC患者常常伴有焦虑、抑郁等状态,脑肠轴在二者共病基础上伴有非常重要的角色。现基于上述将从神经胃肠病学、脑肠肽、肠道微生物、下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴、中医药治疗方面探讨FC伴情绪异常的发病机制及其治疗,也为研究二者共病的治疗方案提供更加科学依据。
    • 王政铧; 方开云
    • 摘要: β-肾上腺素能受体(β-AR)是经典的G蛋白偶联受体,以往的研究证实了其在调控循环系统和呼吸系统功能中的重要作用。而在中枢神经系统,β-AR也有着广泛的分布,这其中包括学习记忆相关的海马结构。海马结构是边缘系统的重要组成部分,是参与学习与记忆形成的关键结构。有关海马结构功能形成的机制以及其在不同疾病模型中扮演的角色是一直以来的研究热点。近年来,越来越多的研究证实β-AR参与了海马结构内LTP、LTD等突触可塑性表现形式的调控。而在海马神经活动的外在表现形式中,β-AR的功能改变也影响了尖波波纹的表达。另外,β-AR甚至还参与调控海马神经前体细胞增殖与分化、海马内的炎性反应、小胶质细胞激活等诸多过程。本次综述总结了海马结构不同分区内β-AR的作用,并对近年来海马内β-AR参与的不同动物疾病模型的相关研究进行了总结,旨在为海马结构相关的研究提供参考。
    • 唐教清
    • 摘要: 红痣到底是什么早在19世纪的英国,外科教授Campbell de Morgan也在思考这个问题。这位才华横溢的医生在研究肿瘤的转移、龙虾的神经系统、骨骼的发育以及甲壳动物的毛发之余,率先描述了皮肤长红痣的现象,并以自己名字命名为Campbell de Morgan斑。红痣不是真的痣,本质上是一种毛细血管的增生,所以,我们现在管它叫“樱桃状血管瘤”。
    • 王孟晓; 何淑君
    • 摘要: 生物机体的神经系统由神经元和神经胶质细胞(简称胶质细胞,glia)两部分组成。目前,对神经元的研究已经非常广泛,但是有关胶质细胞的功能研究仍然所知甚少。由于胶质细胞不具兴奋性,无法像神经元一样传递动作电位,传统观点认为胶质细胞主要起到支撑神经元并维持其正常功能的作用。近年来,越来越多的研究结果表明,胶质细胞参与调控生物机体的各种生理行为。其中,通过黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)研究了胶质细胞的重要性,证实胶质细胞参与调控果蝇的神经发育、营养代谢、睡眠、寿命、细胞凋亡、求偶、嗅觉和学习记忆等生理活动。本文详细总结了胶质细胞调控果蝇不同生理活动的相关研究进展,并对其功能进行了探究和展望。
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