Research Platform For CNS Neurology Disease Research-2

Forschungsbereich ZNS/Neurologische Erkrankungen

 

Der Bereich ZNS/Neurologie-Erkrankungen konzentriert sich auf das Verständnis und die Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS), zu dem Gehirn und Rückenmark gehören. Dieses Fachgebiet deckt ein breites Spektrum neurologischer Erkrankungen ab, die sich auf Kognition, Bewegung, Empfindung und die gesamte Gehirnfunktion auswirken. Ziel der neurologischen Forschung ist es, die zugrunde liegenden Mechanismen neurologischer Erkrankungen aufzuklären, Diagnosetechniken zu verbessern und neuartige Therapien zu entwickeln.

 

Durch den Einsatz fortschrittlicher Bildgebungstechnologien und Tiermodelle erforschen Forscher die Pathophysiologie von ZNS-Erkrankungen und evaluieren neue Behandlungsstrategien. Dieser umfassende Ansatz ist von wesentlicher Bedeutung für die Verbesserung der Patientenversorgung, die Weiterentwicklung der neurologischen Forschung und die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit neurologischen Erkrankungen.

 

 

 


 

Warum NHP für die Modellierung von ZNS-/Neurologie-Krankheitsforschung verwenden?

NHPs sind aufgrund ihrer großen genetischen, anatomischen und physiologischen Ähnlichkeit mit Menschen von unschätzbarem Wert für die Erforschung von ZNS- und neurologischen Erkrankungen. Diese Ähnlichkeiten machen NHPs zu den relevantesten und prädiktivsten Modellen für das Verständnis der menschlichen Gehirnfunktion und neurologischer Störungen.

Die NHP Neuroscience-Plattform von Prisys Biotech treibt das Verständnis und die Behandlung von ZNS- und neurologischen Störungen mit beispielloser Präzision und Relevanz voran.

Komplexe Gehirnstruktur

NHPs verfügen über eine hochentwickelte Gehirnstruktur, die dem menschlichen Gehirn sehr ähnelt und eine genauere Modellierung neurologischer Erkrankungen und Gehirnfunktionen ermöglicht.

Verhaltensähnlichkeiten

NHPs weisen ähnliche komplexe Verhaltensweisen und kognitive Funktionen wie Menschen auf und ermöglichen es Forschern, komplexe neurologische Phänomene wie Lernen, Gedächtnis und soziales Verhalten in einem relevanten Kontext zu untersuchen.

Genetische Homologie

Die genetische Ausstattung von NHPs ist stark homolog mit der des Menschen und eignet sich daher für die Untersuchung genetischer Komponenten neurologischer Erkrankungen und der Auswirkungen genbasierter Therapien.

Physiologische Relevanz

NHPs zeigen ähnliche physiologische Reaktionen wie Menschen und stellen so sicher, dass die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik therapeutischer Interventionen zuverlässig untersucht und auf klinische Situationen beim Menschen übertragen werden können.

Translationale Genauigkeit

Die NHP-Forschung, insbesondere die Verwendung von Krankheitsmodellen des ZNS bei Javaneraffen, schließt die Lücke zwischen Nagetiermodellen und klinischen Studien am Menschen. Dieser Ansatz stellt einen entscheidenden Schritt bei der Validierung therapeutischer Strategien dar, sorgt für eine höhere Übersetzungsgenauigkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Anwendung bei menschlichen Patienten.

 

 

 

 

Überlegene Plattform für ZNS-/Neurologieforschung bei Prisys

 

Prisys Biotech präsentiert eine spezielle Plattform für die ZNS-/Neurologieforschung und nutzt modernste Technologie und Methoden, um präzise und zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Unsere Plattform zeichnet sich durch folgende Features aus:

Translationale neurologische Modelle

Wir entwickeln robuste NHP-Modelle für neurologische Erkrankungen wie Parkinson und gewährleisten so eine hohe Wiederholbarkeit und Relevanz für menschliche Erkrankungen für eine effektive therapeutische Forschung.

Relevanz für den menschlichen Zustand

Unsere Modelle spiegeln menschliche neurologische Störungen genau wider, verbessern die Vorhersage klinischer Ergebnisse und verbinden präklinische und klinische Anwendungen.

Erweiterte neurologische Untersuchungen

Wir bieten umfassende Neurobildgebung undKI-basierte Verhaltensanalyse um Krankheitsverlauf und therapeutische Wirkungen präzise und klar zu überwachen.

 

ZNS/Neurologische Krankheitsmodelle

 

 

Neurodegenerative Erkrankungen:

Alzheimer-Krankheit

Parkinson-Krankheit(PD) Herr Präsident! 

Huntington-Krankheit

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)

Multiple Sklerose (MS) 

Schlaganfall und Gefäßneurologie:

Ischämischer Schlaganfall

Hämorrhagischer Schlaganfall

Transiente ischämische Attacke (TIA)

Zerebrale Aneurysmen

Epilepsie und Anfallsleiden:

Generalisierte Epilepsie

Fokale Anfälle

Status epilepticus

Kopfschmerzen und Migräne:

Migräne

Kopfschmerz vom Spannungstyp

Clusterkopfschmerz

Bewegungsstörungen:

Essentieller Tremor

Dystonie

Tourette-Syndrom

Neuroinflammatorische Erkrankungen:

Enzephalitis

Meningitis

Autoimmunenzephalitis

 

 

 

 

 

 

Häufig gestellte Fragen
Research Platform For CNS Neurology Disease Research-1
 

Was ist ZNS-/Neurologieforschung?

Die ZNS-/Neurologieforschung konzentriert sich auf das Verständnis und die Behandlung von Störungen des Zentralnervensystems, einschließlich Gehirn und Rückenmark. Dieses Fachgebiet deckt ein breites Spektrum von Erkrankungen ab, die sich auf Kognition, Bewegung, Empfindung und die gesamte Gehirnfunktion auswirken.

 

Warum nichtmenschliche Primaten (NHPs) für die ZNS-Forschung verwenden??

NHPs werden aufgrund ihrer großen genetischen, anatomischen und physiologischen Ähnlichkeit mit dem Menschen verwendet und bieten genauere Modelle für die Untersuchung der menschlichen Gehirnfunktion und neurologischer Störungen.

 

Welche Technologien werden in Ihrer ZNS-Forschungsplattform verwendet?

Unsere Plattform integriert MRT-gesteuerte Neurochirurgie, KI-basierte Verhaltensanalyse und fortschrittliche elektrophysiologische Aufzeichnung und bietet umfassende und translationale Modelle neurologischer Erkrankungen.

 

Welche spezifischen Modelle bieten Sie für die Erforschung von ZNS-Erkrankungen an?

Wir bieten Modelle für Epilepsie, Parkinson-Krankheit, Alzheimer-Krankheit, chronische Schmerzen und Schlaganfall. Jedes Modell nutzt fortschrittliche Techniken wie MRT-gesteuerte Injektionen, kontinuierliche EEG-Überwachung, KI-basierte Verhaltensanalyse und elektrophysiologische Studien.

 

 

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