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近期,以色列的一项突破性研究揭示了磁性材料表面电子自旋方向对阿尔茨海默病相关淀粉样蛋白聚集过程的重要影响。这一发现为神经退行性疾病的干预和治疗提供了全新的视角和可能的治疗途径。耶路撒冷希伯来大学最新发布的公报指出,该校的研究团队在这一领域取得了显著进展。该团队专注于一种特定的短肽,这种短肽是淀粉样β蛋白的关键变体,在阿尔茨海默病患者的大脑中会形成粘稠的原纤维和斑块。研究人员利用磁性表面,研究了这些肽在电子自旋方向变化时的聚集特性。实验结果表明,电子自旋方向的变化能够显著影响淀粉样蛋白形成原纤维的数量、长度和结构。具体来说,当磁性表面的磁化方向与特定方向一致时,淀粉样蛋白形成的原纤维数量几乎翻倍,个别原纤维的长度甚至可以达到对照组的20倍。这一研究成果为未来神经退行性疾病的治疗提供了新的思路和潜在的治疗策略。

我们逐渐认识到,生物系统对电子自旋的敏感性或许远远超出了我们以往的想象。对此,参与研究的耶路撒冷希伯来大学教授帕尔蒂尔表示。研究团队进一步阐述,基于这一重要发现,我们有望在未来开发出具有特定自旋极化特性的纳米颗粒或功能材料。这些材料有望被应用于定向干预淀粉样蛋白的异常聚集过程,为阿尔茨海默病等神经系统疾病的治疗提供全新的思路和方法。

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