
Анатолий Шарий

Україна Сейчас | УС: новини, політика, війна

Всевидящее ОКО: Україна | Новини

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Лёха в Short’ах Long’ует

Лачен пише

Инсайдер UA | Україна | Новини

Анатолий Шарий

Україна Сейчас | УС: новини, політика, війна

Всевидящее ОКО: Україна | Новини

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Лёха в Short’ах Long’ует

Лачен пише

Инсайдер UA | Україна | Новини

Анатолий Шарий

Україна Сейчас | УС: новини, політика, війна

Всевидящее ОКО: Україна | Новини

کانال انجمن علمی ژنیستا
🧬انجمن علمی ژنیستا🧬
تحولی نوین در مسیر علمآموزی💥
https://t.me/Genista_SA
تحولی نوین در مسیر علمآموزی💥
https://t.me/Genista_SA
Рэйтынг TGlist
0
0
ТыпПублічны
Вертыфікацыя
Не вертыфікаваныНадзейнасць
Не надзейныРазмяшчэнне
МоваІншая
Дата стварэння каналаJun 21, 2023
Дадана ў TGlist
Oct 30, 2024Прыкрепленая група

گروه انجمن علمی ژنیستا
3K
18.02.202508:06
👍 کتاب ارزشمند پاتولوژی تشخیصی - انکولوژی مولکولی
💥Diagnostic pathology - Molecular oncology (2020)💥
#کتاب #ژنتیک_پزشکی #پاتولوژی #انکولوژی_مولکولی #Molecular_Oncology
🆔@GenistaSA🧬
💥Diagnostic pathology - Molecular oncology (2020)💥
#کتاب #ژنتیک_پزشکی #پاتولوژی #انکولوژی_مولکولی #Molecular_Oncology
🆔@GenistaSA🧬
09.02.202506:57
👍 کتاب ارزشمند تشخیص و ژندرمانی برای اختلالات ژنتیکی انسان
💥Diagnostics and Gene Therapy for Human Genetic Disorders (2023)💥
#کتاب #ژنتیک_پزشکی #تشخیص #ژندرمانی #Gene_Therapy
🆔@GenistaSA🧬
💥Diagnostics and Gene Therapy for Human Genetic Disorders (2023)💥
#کتاب #ژنتیک_پزشکی #تشخیص #ژندرمانی #Gene_Therapy
🆔@GenistaSA🧬
16.02.202507:06
👍 کتاب ارزشمند اختلالات ژنتیکی نادر: پیشرفتهایی در تشخیص و درمان
💥Rare Genetic Disorders: Advancements in Diagnosis and Treatment (2024)💥
#کتاب #ژنتیک_پزشکی #تشخیص #درمان
🆔@GsenistaSA🧬
💥Rare Genetic Disorders: Advancements in Diagnosis and Treatment (2024)💥
#کتاب #ژنتیک_پزشکی #تشخیص #درمان
🆔@GsenistaSA🧬
11.02.202506:59
👍 کتاب ارزشمند سلولهای توموری درحال گردش در بیماری متاستاتیک سرطان پستان
💥Circulating Tumor Cells in Breast Cancer Metastatic Disease (2020)💥
#کتاب #ژنتیک_سرطان #سرطان_پستان #Breast_Cancer #متاستاز
🆔@GenistaSA🧬
💥Circulating Tumor Cells in Breast Cancer Metastatic Disease (2020)💥
#کتاب #ژنتیک_سرطان #سرطان_پستان #Breast_Cancer #متاستاز
🆔@GenistaSA🧬
04.02.202507:00
👍 کتاب ارزشمند ناباروری در عمل
💥Infertility in Practice (2023)💥
#کتاب #ژنتیک_پزشکی #ناباروری #Infertility
🆔@GenistaSA🧬
💥Infertility in Practice (2023)💥
#کتاب #ژنتیک_پزشکی #ناباروری #Infertility
🆔@GenistaSA🧬
01.02.202506:57
❤️ دستیابی به ساخت اولین ستون فقرات انسانی در آزمایشگاه
🗓 22 January 2025
🏛 Francis Crick Institute
🦍 دانشمندان برای اولین بار موفق به ساخت مدلهای سلولهای بنیادی انسان حاوی نوتوکورد شدند. نوتوکورد ساختاری میلهایشکل است که در مراحل اولیه رشد جنینی مهرهداران تشکیل میشود و نقشی حیاتی در تشکیل ستون مهره و دیسکهای بینمهرهای، سیستم عصبی در بخش تنه و شکلگیری محور اصلی بدن ایفا میکند. ساختار نوتوکورد که منشأ مزودرمی دارد، با ترشح سیگنالهای شیمیایی، تشکیل بافتهای اطراف را هدایت میکند.
🔬 دانشمندان طی بررسی جنینهای مرغ، بهدنبال چگونگی تشکیل نوتوکورد بهطور طبیعی بودند. با مقایسه این دادهها و اطلاعات منتشرشده قبلی از جنینهای موش و میمون، زمانبندی و توالی سیگنالهای مولکولی مورد نیاز برای ایجاد بافت نوتوکورد مشخص شدند. با استفاده از سیگنالهای شیمیایی و مهار بهموقع سیگنالینگ TGFβ ازطریق مهار مسیرهای NODAL و BMP، سلولهای بنیادی انسانی بهسمت تشکیل نوتوکورد و بیان ژنهای القاکننده نوتوکورد مانند TBXT ،FOXA2 و NOTO هدایت شدند.
💉 این مدل، مراحل اولیه تشکیل تنه انسان را همراه با سلولهای بنیادی عصبی و استخوانی شبیهسازی میکند. در این آزمایش سلولهای بنیادی، یک ساختار مینیاتوری شبیه به «تنه بدن» با طول ۱-۲ میلیمتر تشکیل دادند. این ساختار حاوی بافت عصبی درحال توسعه و سلولهای بنیادی استخوانی بود و به نظر میرسد نوتوکورد در ساختارهای کشتشده آزمایشگاهی، مشابه نوتوکورد در جنین درحال رشد عمل میکند.
🧫 از نوتوکورد آزمایشگاهی میتوان برای ساخت مدلهای دیسک بینمهرهای استفاده کرد. دیسکهای غضروفی که از نوتوکورد منشأ میگیرند، بهعنوان ضربهگیر بین مهرهها عمل میکنند و با افزایش سن تحلیل میروند و باعث کمردرد میشوند. این مطالعه میتواند، به تحقیق درباره تحلیل دیسکهای بینمهرهای و اختلالات رشدی انسان کمک کند.
🖋 سارا اراوند
•ویراستار علمی: فاطمه رستمایی
•ویراستار ادبی: الناز میرزاییفرد
📚 منبع:
happiesthealth
⚠️ تمامی حقوق این اثر محفوظ است. استفاده از مطالب آن بدون کسب اجازه از صاحب اثر، ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
#خبر #نخاع #ستون_فقرات #ستون_مهره #دیسک #نوتوکورد
🆔@GenistaSA🧬
🗓 22 January 2025
🏛 Francis Crick Institute
🦍 دانشمندان برای اولین بار موفق به ساخت مدلهای سلولهای بنیادی انسان حاوی نوتوکورد شدند. نوتوکورد ساختاری میلهایشکل است که در مراحل اولیه رشد جنینی مهرهداران تشکیل میشود و نقشی حیاتی در تشکیل ستون مهره و دیسکهای بینمهرهای، سیستم عصبی در بخش تنه و شکلگیری محور اصلی بدن ایفا میکند. ساختار نوتوکورد که منشأ مزودرمی دارد، با ترشح سیگنالهای شیمیایی، تشکیل بافتهای اطراف را هدایت میکند.
🔬 دانشمندان طی بررسی جنینهای مرغ، بهدنبال چگونگی تشکیل نوتوکورد بهطور طبیعی بودند. با مقایسه این دادهها و اطلاعات منتشرشده قبلی از جنینهای موش و میمون، زمانبندی و توالی سیگنالهای مولکولی مورد نیاز برای ایجاد بافت نوتوکورد مشخص شدند. با استفاده از سیگنالهای شیمیایی و مهار بهموقع سیگنالینگ TGFβ ازطریق مهار مسیرهای NODAL و BMP، سلولهای بنیادی انسانی بهسمت تشکیل نوتوکورد و بیان ژنهای القاکننده نوتوکورد مانند TBXT ،FOXA2 و NOTO هدایت شدند.
💉 این مدل، مراحل اولیه تشکیل تنه انسان را همراه با سلولهای بنیادی عصبی و استخوانی شبیهسازی میکند. در این آزمایش سلولهای بنیادی، یک ساختار مینیاتوری شبیه به «تنه بدن» با طول ۱-۲ میلیمتر تشکیل دادند. این ساختار حاوی بافت عصبی درحال توسعه و سلولهای بنیادی استخوانی بود و به نظر میرسد نوتوکورد در ساختارهای کشتشده آزمایشگاهی، مشابه نوتوکورد در جنین درحال رشد عمل میکند.
🧫 از نوتوکورد آزمایشگاهی میتوان برای ساخت مدلهای دیسک بینمهرهای استفاده کرد. دیسکهای غضروفی که از نوتوکورد منشأ میگیرند، بهعنوان ضربهگیر بین مهرهها عمل میکنند و با افزایش سن تحلیل میروند و باعث کمردرد میشوند. این مطالعه میتواند، به تحقیق درباره تحلیل دیسکهای بینمهرهای و اختلالات رشدی انسان کمک کند.
🖋 سارا اراوند
•ویراستار علمی: فاطمه رستمایی
•ویراستار ادبی: الناز میرزاییفرد
📚 منبع:
happiesthealth
⚠️ تمامی حقوق این اثر محفوظ است. استفاده از مطالب آن بدون کسب اجازه از صاحب اثر، ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
#خبر #نخاع #ستون_فقرات #ستون_مهره #دیسک #نوتوکورد
🆔@GenistaSA🧬


25.01.202508:01
👌 سفر به قلب تومورهای مغزی با هدایت سلولهای T کشنده برنامهریزیشده!
🧬 محققان در روش جدید Brain-primed CAR T cells، سلولهای T کشنده را به توانایی بیان گیرندههای حساس به پروتئینهای بافت عصبی و القای تغییرات ژنتیکی برای درمان بیماریهای مختلف سیستم اعصاب مرکزی (CNS) تجهیز کردهاند.
👀 این سلولها با گیرندههای Notch مصنوعی که در کنترل دقیق رفتار سلولی نقش دارند، برای هدفگیری آنتیژنهای CNS دستورزی شده و بهمنظور کاهش التهاب و سرکوب تومورهای مغزی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
📶 در این تحقیق، این گیرندهها بر روی سطح سلولهای T کشنده بیان شدهاند تا آنتیژنهای اختصاصی CNS را شناسایی کرده و پساز اتصال، با ایجاد یک آبشار سیگنالینگ در سلولهای T کشنده، عملکردهای درمانی آنها مانند آزادسازی سیتوکینها، کموکاینها را برای نابودی تومور فعال کنند.
🔎 در این روش، سلولهای T ابتدا پروتئین اختصاصی مغز به نام Brevican را شناسایی کرده و سپس از طریق گیرندههای آنتیژن کایمریک، پروتئینهای EphA2 و IL13Rα2 موجود در تومورها را تشخیص داده و آنها را بدون آسیب به بافتهای سالم از بین میبرند.
🔬 در مطالعه روی موشهای مبتلا به گلیوبلاستوما، سلولهای T برنامهریزیشده توانستند ازطریق گردش خون، به مغز رسیده و با موفقیت به تومور حمله کنند و تا ۱۰۰ روز پساز درمان اولیه، سلولهای تومور جدید را پاکسازی نمایند.
🐭 در ادامه تحقیقات، سلولهای T برای تولید اینترلوکین ۱۰ (IL-10) پساز شناسایی آنتیژنهای مغزی طراحی شدند که در مدل موش مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس التهاب عصبی را کاهش داده و علائم بیماری را بهبود بخشیدند.
💉 این فناوری با هدفگیری دقیق تومورهای گلیوبلاستوما و متاستازهای مغزی، از پیشرفت سرطان جلوگیری کرده و بهعنوان درمانی برای سرطانهای مقاوم استفاده میشود. این روش بهزودی در کارآزمایی بالینی برای بیماران گلیوبلاستوما آزمایش خواهد شد.
🖋 الهه دانشمند
•آیدا تفضلی•
•شقایق قربانی•
#تصویر #سلولT #سرطان #تومور #گلیوبلاستوما #MS #مالتیپل_اسکلروزیس #Brain_primed_CART_cells
🆔@GenistaSA🧬
🧬 محققان در روش جدید Brain-primed CAR T cells، سلولهای T کشنده را به توانایی بیان گیرندههای حساس به پروتئینهای بافت عصبی و القای تغییرات ژنتیکی برای درمان بیماریهای مختلف سیستم اعصاب مرکزی (CNS) تجهیز کردهاند.
👀 این سلولها با گیرندههای Notch مصنوعی که در کنترل دقیق رفتار سلولی نقش دارند، برای هدفگیری آنتیژنهای CNS دستورزی شده و بهمنظور کاهش التهاب و سرکوب تومورهای مغزی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
📶 در این تحقیق، این گیرندهها بر روی سطح سلولهای T کشنده بیان شدهاند تا آنتیژنهای اختصاصی CNS را شناسایی کرده و پساز اتصال، با ایجاد یک آبشار سیگنالینگ در سلولهای T کشنده، عملکردهای درمانی آنها مانند آزادسازی سیتوکینها، کموکاینها را برای نابودی تومور فعال کنند.
🔎 در این روش، سلولهای T ابتدا پروتئین اختصاصی مغز به نام Brevican را شناسایی کرده و سپس از طریق گیرندههای آنتیژن کایمریک، پروتئینهای EphA2 و IL13Rα2 موجود در تومورها را تشخیص داده و آنها را بدون آسیب به بافتهای سالم از بین میبرند.
🔬 در مطالعه روی موشهای مبتلا به گلیوبلاستوما، سلولهای T برنامهریزیشده توانستند ازطریق گردش خون، به مغز رسیده و با موفقیت به تومور حمله کنند و تا ۱۰۰ روز پساز درمان اولیه، سلولهای تومور جدید را پاکسازی نمایند.
🐭 در ادامه تحقیقات، سلولهای T برای تولید اینترلوکین ۱۰ (IL-10) پساز شناسایی آنتیژنهای مغزی طراحی شدند که در مدل موش مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس التهاب عصبی را کاهش داده و علائم بیماری را بهبود بخشیدند.
💉 این فناوری با هدفگیری دقیق تومورهای گلیوبلاستوما و متاستازهای مغزی، از پیشرفت سرطان جلوگیری کرده و بهعنوان درمانی برای سرطانهای مقاوم استفاده میشود. این روش بهزودی در کارآزمایی بالینی برای بیماران گلیوبلاستوما آزمایش خواهد شد.
🖋 الهه دانشمند
•آیدا تفضلی•
•شقایق قربانی•
#تصویر #سلولT #سرطان #تومور #گلیوبلاستوما #MS #مالتیپل_اسکلروزیس #Brain_primed_CART_cells
🆔@GenistaSA🧬
26.01.202508:02
👍 کتاب ارزشمند ژنتیک بیماریهای چشم
💥Genetics of Ocular Diseases (2022)💥
#کتاب #ژنتیک_پزشکی #چشم #Ocular_Disease
🆔@GenistaSA🧬
💥Genetics of Ocular Diseases (2022)💥
#کتاب #ژنتیک_پزشکی #چشم #Ocular_Disease
🆔@GenistaSA🧬
17.02.202513:08
❤️ کشف ژنهای دخیل در اسپرماتوژنز و درمان ناباروری مردان
🗓 16 February 2025
🏛 Francis Crick Institute
🧬 ناباروری یک معضل رایج است و عوامل ژنتیکی بهویژه ژنهای موجود روی کروموزوم Y، در بروز آن نقش دارند. برخلاف سایر کروموزومها، کروموزوم Y ژنهای کمی دارد. در گذشته تصور میشد که این کروموزوم، نقش حیاتی در مردان ندارد اما اکنون مشخص شدهاست که برای باروری ضروری است.
🔬 محققان با ایجاد ۱۳ مدل مختلف از موشهای مهندسیشده که در آنها ژنهای مشخصی از کروموزوم Y حذف شده بودند، نقش این ژنها را در باروری و رشد اسپرم بررسی کردند. نتایج نشان دادند که بیش از آنچه پیشتر تصور میشد، ژنهای Y در اسپرمسازی نقش دارند و حذف برخی از آنها موجب کاهش تعداد و کیفیت اسپرم، اختلال در تولید سلولهای بنیادی اسپرمساز، تغییرات غیرطبیعی در شکل و تحرک اسپرم میشود.
🧪 تیم تحقیقاتی با بررسی فاکتورهای باروری ازجمله وزن بیضهها، کیفیت و تحرک اسپرم و موفقیت IVF، دریافت که برخی ژنهای Y بهتنهایی تأثیر محسوسی ندارند اما حذف همزمان چندین ژن باعث نقص در اسپرمسازی و ناباروری میشود. بهویژه حذف ناحیه AZFa که شامل سه ژن مهم در اسپرماتوژنز است، به تولید اسپرم غیرطبیعی منجر شد. در مردان حذف این ناحیه از دلایل شدید ناباروری محسوب میشود اما هنوز مشخص نیست که کدام ژنهای آن بیشترین نقش را دارند.
🔐 پژوهشگران امیدوارند که این یافتهها به توسعه روشهای نوین درمان ناباروری ازطریق جایگزینی ژنهای ازدسترفته و در نتیجه بهبود IVF کمک کنند. همچنین با توجه به نقش برخی ژنهای Y در اندامهایی مانند قلب و مغز، حذف آنها ممکن است با بیماریهایی چون آلزایمر و سرطان مرتبط باشد. درک بهتر این ژنها، میتواند به کشف راهکارهای درمانی جدید منجر شود.
🖋 سارا اراوند
•ویراستار علمی: فاطمه رستمایی
•ویراستار ادبی: الناز میرزایی فرد
📚 منبع:
genengnews
⚠️ تمامی حقوق این اثر محفوظ است. استفاده از مطالب آن بدون کسب اجازه از صاحب اثر، ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
#خبر #اسپرم #اسپرماتوژنز #کروموزوم_Y
🆔@GenistaSA🧬
🗓 16 February 2025
🏛 Francis Crick Institute
🧬 ناباروری یک معضل رایج است و عوامل ژنتیکی بهویژه ژنهای موجود روی کروموزوم Y، در بروز آن نقش دارند. برخلاف سایر کروموزومها، کروموزوم Y ژنهای کمی دارد. در گذشته تصور میشد که این کروموزوم، نقش حیاتی در مردان ندارد اما اکنون مشخص شدهاست که برای باروری ضروری است.
🔬 محققان با ایجاد ۱۳ مدل مختلف از موشهای مهندسیشده که در آنها ژنهای مشخصی از کروموزوم Y حذف شده بودند، نقش این ژنها را در باروری و رشد اسپرم بررسی کردند. نتایج نشان دادند که بیش از آنچه پیشتر تصور میشد، ژنهای Y در اسپرمسازی نقش دارند و حذف برخی از آنها موجب کاهش تعداد و کیفیت اسپرم، اختلال در تولید سلولهای بنیادی اسپرمساز، تغییرات غیرطبیعی در شکل و تحرک اسپرم میشود.
🧪 تیم تحقیقاتی با بررسی فاکتورهای باروری ازجمله وزن بیضهها، کیفیت و تحرک اسپرم و موفقیت IVF، دریافت که برخی ژنهای Y بهتنهایی تأثیر محسوسی ندارند اما حذف همزمان چندین ژن باعث نقص در اسپرمسازی و ناباروری میشود. بهویژه حذف ناحیه AZFa که شامل سه ژن مهم در اسپرماتوژنز است، به تولید اسپرم غیرطبیعی منجر شد. در مردان حذف این ناحیه از دلایل شدید ناباروری محسوب میشود اما هنوز مشخص نیست که کدام ژنهای آن بیشترین نقش را دارند.
🔐 پژوهشگران امیدوارند که این یافتهها به توسعه روشهای نوین درمان ناباروری ازطریق جایگزینی ژنهای ازدسترفته و در نتیجه بهبود IVF کمک کنند. همچنین با توجه به نقش برخی ژنهای Y در اندامهایی مانند قلب و مغز، حذف آنها ممکن است با بیماریهایی چون آلزایمر و سرطان مرتبط باشد. درک بهتر این ژنها، میتواند به کشف راهکارهای درمانی جدید منجر شود.
🖋 سارا اراوند
•ویراستار علمی: فاطمه رستمایی
•ویراستار ادبی: الناز میرزایی فرد
📚 منبع:
genengnews
⚠️ تمامی حقوق این اثر محفوظ است. استفاده از مطالب آن بدون کسب اجازه از صاحب اثر، ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
#خبر #اسپرم #اسپرماتوژنز #کروموزوم_Y
🆔@GenistaSA🧬
01.02.202514:14
❤️ انقلابی عظیم در IVF، تولد اولين نوزاد زنده با تکنولوژی جدید Fertilo
🗓 27 January 2025
🏛 Gameto
💉 لقاح خارج از رحم (IVF)، یک روش درمان ناباروری است که در آن تخمکها و اسپرمها در آزمایشگاه ترکیب شده و جنینهای حاصل به رحم منتقل میشوند تا لانهگزینی کنند و بارداری آغاز شود. اگرچه این روش برای برخی از زوجهای نابارور مفید است اما با معایبی همچون پیچیدگی دوره درمان، هزینه بالا و عدم تضمین موفقیت در بارداری و تولد نوزاد همراه است.
🤰🏻 برای برداشت تخمک در روش IVF، فرد معمولاً نیاز به دریافت چندین دوره تزریق هورمونی با دز بالا در ناحیه شکم دارد تا تخمدانها طی ۱۰ تا ۱۴ روز تحریک شوند و تخمکهای بالغ را تولید کنند. بعداز انجام معاینات داخلی منظم و مستمر، در طی جراحی با بیهوشی کامل یا جزئی، تخمکهای بالغ برداشته میشوند.
🚨 فرایند برداشت تخمک ممکن است با خطراتی ازجمله عارضه نادر «سندرم تحریک بیش از حد تخمدان» (OHSS) همراه باشد که بهدلیل واکنش شدید بدن به داروهای هورمونی رخ میدهد. این عارضه میتواند منجر به رشد بیش از حد تخمکها، بزرگ و دردناکشدن تخمدانها و علائمی مانند تهوع، استفراغ، تنگی نفس، درد شکمی و ناراحتی شدید شود.
🔬 محققان با معرفی روش نوینی به نام "Fertilo"، امکان بلوغ تخمکها را خارج از بدن و با حداقل مداخله هورمونی فراهم کرده و بهتازگی اولین نوزاد با این روش متولد شدهاست. این روش با کاهش تزریقات هورمونی از ۱۴-۱۰ روز به ۳ روز، خطراتی مانند سندرم OHSS، هزینههای درمان، عوارض جانبی و فشارهای روحی و جسمی را بهطور چشمگیری کاهش میدهد و برای زنانی که تحمل فشار پروتکلهای سنتی IVF را ندارند، مفید است.
🔎 در این روش نوآورانه، برای اولین بار از فناوری سلولهای بنیادی القایی (iPSC) در IVF استفاده شدهاست که باعث بهبود قابل توجهی در نرخ بلوغ تخمکها میشود. در این روش، محققان موفق به تولید سلولهای پشتیبان تخمدانی (OSC) شامل سلولهای گرانولوزا و تکا در آزمایشگاه شدهاند که نقش مهمی در عملکرد و سلامت تخمدانها دارند و به بلوغ طبیعی تخمکها در شرایط آزمایشگاهی کمک میکنند.
✨ این دستاورد علمی بهعنوان یک نقطه عطف در حوزه سلامت باروری شناخته میشود و امیدهای تازهای را برای افرادی که با چالشهای باروری روبهرو هستند، به ارمغان میآورد. با استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته، این روش نهتنها فرایند لقاح مصنوعی را آسانتر و ایمنتر میسازد، بلکه به خانوادهها این فرصت را میدهد که با آرامش بیشتری به تحقق آرزوهای خود بپردازند.
🖊 زهرا مبتدی
• ویراستار علمی: نگین آئیندار
• ویراستار ادبی: فاطمه زارع
📚 منبع:
eusci
⚠️ تمامی حقوق این اثر محفوظ است. استفاده از مطالب آن بدون کسب اجازه از صاحب اثر، ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
#ناباروری #لقاح #IVF #تکنولوژی #Fertilo
🆔@GenistaSA🧬
🗓 27 January 2025
🏛 Gameto
💉 لقاح خارج از رحم (IVF)، یک روش درمان ناباروری است که در آن تخمکها و اسپرمها در آزمایشگاه ترکیب شده و جنینهای حاصل به رحم منتقل میشوند تا لانهگزینی کنند و بارداری آغاز شود. اگرچه این روش برای برخی از زوجهای نابارور مفید است اما با معایبی همچون پیچیدگی دوره درمان، هزینه بالا و عدم تضمین موفقیت در بارداری و تولد نوزاد همراه است.
🤰🏻 برای برداشت تخمک در روش IVF، فرد معمولاً نیاز به دریافت چندین دوره تزریق هورمونی با دز بالا در ناحیه شکم دارد تا تخمدانها طی ۱۰ تا ۱۴ روز تحریک شوند و تخمکهای بالغ را تولید کنند. بعداز انجام معاینات داخلی منظم و مستمر، در طی جراحی با بیهوشی کامل یا جزئی، تخمکهای بالغ برداشته میشوند.
🚨 فرایند برداشت تخمک ممکن است با خطراتی ازجمله عارضه نادر «سندرم تحریک بیش از حد تخمدان» (OHSS) همراه باشد که بهدلیل واکنش شدید بدن به داروهای هورمونی رخ میدهد. این عارضه میتواند منجر به رشد بیش از حد تخمکها، بزرگ و دردناکشدن تخمدانها و علائمی مانند تهوع، استفراغ، تنگی نفس، درد شکمی و ناراحتی شدید شود.
🔬 محققان با معرفی روش نوینی به نام "Fertilo"، امکان بلوغ تخمکها را خارج از بدن و با حداقل مداخله هورمونی فراهم کرده و بهتازگی اولین نوزاد با این روش متولد شدهاست. این روش با کاهش تزریقات هورمونی از ۱۴-۱۰ روز به ۳ روز، خطراتی مانند سندرم OHSS، هزینههای درمان، عوارض جانبی و فشارهای روحی و جسمی را بهطور چشمگیری کاهش میدهد و برای زنانی که تحمل فشار پروتکلهای سنتی IVF را ندارند، مفید است.
🔎 در این روش نوآورانه، برای اولین بار از فناوری سلولهای بنیادی القایی (iPSC) در IVF استفاده شدهاست که باعث بهبود قابل توجهی در نرخ بلوغ تخمکها میشود. در این روش، محققان موفق به تولید سلولهای پشتیبان تخمدانی (OSC) شامل سلولهای گرانولوزا و تکا در آزمایشگاه شدهاند که نقش مهمی در عملکرد و سلامت تخمدانها دارند و به بلوغ طبیعی تخمکها در شرایط آزمایشگاهی کمک میکنند.
✨ این دستاورد علمی بهعنوان یک نقطه عطف در حوزه سلامت باروری شناخته میشود و امیدهای تازهای را برای افرادی که با چالشهای باروری روبهرو هستند، به ارمغان میآورد. با استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته، این روش نهتنها فرایند لقاح مصنوعی را آسانتر و ایمنتر میسازد، بلکه به خانوادهها این فرصت را میدهد که با آرامش بیشتری به تحقق آرزوهای خود بپردازند.
🖊 زهرا مبتدی
• ویراستار علمی: نگین آئیندار
• ویراستار ادبی: فاطمه زارع
📚 منبع:
eusci
⚠️ تمامی حقوق این اثر محفوظ است. استفاده از مطالب آن بدون کسب اجازه از صاحب اثر، ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
#ناباروری #لقاح #IVF #تکنولوژی #Fertilo
🆔@GenistaSA🧬


05.02.202506:24
❤️ فراخوان همکاری انجمن علمی ژنیستا
🔼 انجمن علمی ژنیستا به منظور تکمیل کادر خود در حوزه تولید محتوا، از تمامی علاقمندان به این حوزه دعوت به همکاری مینماید.
⚡️ با تسهیلات ویژه
1️⃣📝 نویسنده:
●کلیه مقاطع تحصیلی
●تسلط بر دستور زبان فارسی و آشنایی با اصول نگارش علمی
●خلاقیت و ایدهپردازی
●آشنایی با اصول نگارش علمی
2️⃣🎥 تدوینگران حرفهای و مبتدی:
● آشنایی نسبی با مبانی تدوین یا تسلط کامل بر نرمافزارهای تدوین مانند Adobe Premiere و Inshot
● تسلط بر نرمافزارهای موشنگرافیکInshot
3️⃣🎬 گرافیست:
● تسلط به نرمافزارهای گرافیکی مانند Adobe Photoshop و Adobe Illustrator
● خلاقیت و توانایی طراحی پوستر، بنر، لوگو و سایر المانهای بصری
4️⃣🎙 گوینده آقا:
● داشتن صدای رسا، شفاف و شنیدنی
● توانایی در خوانش متون علمی با درک مفاهیم
● خلاقیت و توانایی انجام گویندگی با حالتهای متنوع (رسمی، صمیمی و...)
5️⃣🔍 ویراستار ادبی:
●کلیه مقاطع تحصیلی
●تسلط به زبان فارسی و نگارش علمی
●آشنایی با اصول و قواعد ویراستاری
●دقت و ظرافت در ویرایش متون
●توانایی ویرایش انواع متون علمی، ازجمله مقالات، کتب و گزارشهای علمی
👥 شرایط متقاضیان:
•تعهد و مسئولیتپذیری
•دقت و نظم در انجام کار
•خلاقیت و ایده پردازی
•توانایی کار تیمی
•تمایل به یادگیری و ارتقای مهارتها
⚪️ متقاضیان محترم میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال رزومه خود به روابط عمومی با آیدی زیر پیام دهند:
@GenistaAdmin
🆔@GenistaSA🧬
🔼 انجمن علمی ژنیستا به منظور تکمیل کادر خود در حوزه تولید محتوا، از تمامی علاقمندان به این حوزه دعوت به همکاری مینماید.
⚡️ با تسهیلات ویژه
1️⃣📝 نویسنده:
●کلیه مقاطع تحصیلی
●تسلط بر دستور زبان فارسی و آشنایی با اصول نگارش علمی
●خلاقیت و ایدهپردازی
●آشنایی با اصول نگارش علمی
2️⃣🎥 تدوینگران حرفهای و مبتدی:
● آشنایی نسبی با مبانی تدوین یا تسلط کامل بر نرمافزارهای تدوین مانند Adobe Premiere و Inshot
● تسلط بر نرمافزارهای موشنگرافیکInshot
3️⃣🎬 گرافیست:
● تسلط به نرمافزارهای گرافیکی مانند Adobe Photoshop و Adobe Illustrator
● خلاقیت و توانایی طراحی پوستر، بنر، لوگو و سایر المانهای بصری
4️⃣🎙 گوینده آقا:
● داشتن صدای رسا، شفاف و شنیدنی
● توانایی در خوانش متون علمی با درک مفاهیم
● خلاقیت و توانایی انجام گویندگی با حالتهای متنوع (رسمی، صمیمی و...)
5️⃣🔍 ویراستار ادبی:
●کلیه مقاطع تحصیلی
●تسلط به زبان فارسی و نگارش علمی
●آشنایی با اصول و قواعد ویراستاری
●دقت و ظرافت در ویرایش متون
●توانایی ویرایش انواع متون علمی، ازجمله مقالات، کتب و گزارشهای علمی
👥 شرایط متقاضیان:
•تعهد و مسئولیتپذیری
•دقت و نظم در انجام کار
•خلاقیت و ایده پردازی
•توانایی کار تیمی
•تمایل به یادگیری و ارتقای مهارتها
⚪️ متقاضیان محترم میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال رزومه خود به روابط عمومی با آیدی زیر پیام دهند:
@GenistaAdmin
🆔@GenistaSA🧬
31.01.202503:16
❤️ تحقق رویای رشد مجدد دندان و آغاز آزمایشات بالینی آن
🗓 21 January 2025
🏛 Kyoto University Hospital
🦎 برخلاف جانورانی مثل خزندگان و ماهیها که بهطور مرتب دندانهای نیش خود را جایگزین میکنند، انسانها و بیشتر پستانداران فقط دو دسته دندان در میآورند. بااینحال در زیر لثههای انسان جوانههای دندانی خفته نسل سوم قرار دارند که یک داروی آزمایشی جدید میتواند آنها را برای رشد سریع تحریک کند و رشد مجدد دندانها در بزرگسالی که از دیرباز آرزوی هر انسانی بوده است را محقق سازد.
😁 بهتازگی دندانپزشکان، آزمایشات بالینی این داروی آزمایشی را آغاز کردهاند که میتواند افرادی که دندانهای خود را دراثر پوسیدگی، بیماری یا آسیب فیزیکی از دست دادهاند را قادر به رشد مجدد دندانهای جدید کند. آزمایشات قبلی این دارو روی موشها نشان میدهند که مکانیسم عمل این دارو، مسدودکردن فعالیت پروتئینی به نام USAG-1 است.
💉 پروتئین USAG-1 بهعنوان یک آنتاگونیست پروتئین مورفوژنتیک استخوان (BMP) عمل میکند و فرایندهای بیولوژیکی ازجمله رشد و بازسازی دندان را مهار میکند. ازآنجاکه پروتئینهای BMP نقش کلیدی در رشد و بازسازی دندان و استخوان دارند، مهار USAG-1 و فعالیت BMP توسط این دارو میتواند رشد مجموعه سوم دندان را به همراه داشته باشد.
💊 اولویت استفاده از این دارو، بیمارانی با وضعیت حاد است که از بدو تولد، شش دندان دائمی و یا بیشتر را بهصورت ارثی نداشتند و این موضوع باعث کاهش اعتمادبهنفسشان میشود. در این کارآزمایی که هدف اصلی آن آزمایش ایمنی دارو است، بهجای بیماران مبتلا به بیدندانی مادرزادی، بیماران بزرگسال که حداقل یک دندان موجود خود را از دست داده بودند، تحت درمان قرار گرفتند.
💡 دانشمندان مدعی شدند که اگر پساز تزریق دارو محل رشد دندان جدید مناسب نبود، میتوان بهوسیله ارتودنسی یا پیوند، آن را جابهجا کرد. محققان معتقدند که این فناوری کاملاً جدید، میتواند درمانهای دندانپزشکی را در سراسر جهان متحول کند و در نهایت بهطور گسترده استفاده شود. پیشبینی میشود این دارو میتواند جایگزین روشهای تهاجمی و پرهزینه مثل پروتز، ایمپلنت و دندانهای مصنوعی باشد و تا سال ۲۰۳۰ در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
🖋 الهه دانشمند
•ویراستار علمی: آیدا تفضلی
•ویراستار ادبی: شقایق قربانی
📚 منبع:
bgr
⚠️ تمامی حقوق این اثر محفوظ است. استفاده از مطالب آن بدون کسب اجازه از صاحب اثر، ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
#خبر #دندان #پروتئین #USAG_1 #ایمپلنت #BMP #ارتودنسی
🆔@GenistaSA🧬
🗓 21 January 2025
🏛 Kyoto University Hospital
🦎 برخلاف جانورانی مثل خزندگان و ماهیها که بهطور مرتب دندانهای نیش خود را جایگزین میکنند، انسانها و بیشتر پستانداران فقط دو دسته دندان در میآورند. بااینحال در زیر لثههای انسان جوانههای دندانی خفته نسل سوم قرار دارند که یک داروی آزمایشی جدید میتواند آنها را برای رشد سریع تحریک کند و رشد مجدد دندانها در بزرگسالی که از دیرباز آرزوی هر انسانی بوده است را محقق سازد.
😁 بهتازگی دندانپزشکان، آزمایشات بالینی این داروی آزمایشی را آغاز کردهاند که میتواند افرادی که دندانهای خود را دراثر پوسیدگی، بیماری یا آسیب فیزیکی از دست دادهاند را قادر به رشد مجدد دندانهای جدید کند. آزمایشات قبلی این دارو روی موشها نشان میدهند که مکانیسم عمل این دارو، مسدودکردن فعالیت پروتئینی به نام USAG-1 است.
💉 پروتئین USAG-1 بهعنوان یک آنتاگونیست پروتئین مورفوژنتیک استخوان (BMP) عمل میکند و فرایندهای بیولوژیکی ازجمله رشد و بازسازی دندان را مهار میکند. ازآنجاکه پروتئینهای BMP نقش کلیدی در رشد و بازسازی دندان و استخوان دارند، مهار USAG-1 و فعالیت BMP توسط این دارو میتواند رشد مجموعه سوم دندان را به همراه داشته باشد.
💊 اولویت استفاده از این دارو، بیمارانی با وضعیت حاد است که از بدو تولد، شش دندان دائمی و یا بیشتر را بهصورت ارثی نداشتند و این موضوع باعث کاهش اعتمادبهنفسشان میشود. در این کارآزمایی که هدف اصلی آن آزمایش ایمنی دارو است، بهجای بیماران مبتلا به بیدندانی مادرزادی، بیماران بزرگسال که حداقل یک دندان موجود خود را از دست داده بودند، تحت درمان قرار گرفتند.
💡 دانشمندان مدعی شدند که اگر پساز تزریق دارو محل رشد دندان جدید مناسب نبود، میتوان بهوسیله ارتودنسی یا پیوند، آن را جابهجا کرد. محققان معتقدند که این فناوری کاملاً جدید، میتواند درمانهای دندانپزشکی را در سراسر جهان متحول کند و در نهایت بهطور گسترده استفاده شود. پیشبینی میشود این دارو میتواند جایگزین روشهای تهاجمی و پرهزینه مثل پروتز، ایمپلنت و دندانهای مصنوعی باشد و تا سال ۲۰۳۰ در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
🖋 الهه دانشمند
•ویراستار علمی: آیدا تفضلی
•ویراستار ادبی: شقایق قربانی
📚 منبع:
bgr
⚠️ تمامی حقوق این اثر محفوظ است. استفاده از مطالب آن بدون کسب اجازه از صاحب اثر، ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
#خبر #دندان #پروتئین #USAG_1 #ایمپلنت #BMP #ارتودنسی
🆔@GenistaSA🧬
11.02.202513:16
🔬 تأثیر تلوسیتها بر تکثیر و مهاجرت سلولهای توموری
💡 تلوسیتها (TCs) گروهی از سلولهای بینابینی در بافتها و اندامهای مختلف هستند که با عملکردهای گسترده خود، نقش مهمی در تومورزایی ایفا میکنند. مطالعه جدیدی به بررسی مکانیسمهای اثر تلوسیتها بر رشد و مهاجرت سلولهای توموری پرداخته است.
📄 در این تحقیق، تلوسیتها از موشهای نر ششهفتهای استخراج و در شرایط استریل کشت داده شدند. در مرحله بعد، محیط کشت تلوسیتها (TCs-CM) جمعآوری شد و این محیط کشت روی سلولهای توموری مختلف ازجمله سلولهای توموری کبد، ملانوما و پروستات آزمایش شد.
📎 محققان برای ارزیابی تأثیر TCs-CM بر سلولهای توموری، چندین آزمایش مختلف انجام دادند. بهمنظور اندازهگیری تکثیر سلولهای توموری از آزمایش MTT، برای ارزیابی مهاجرت سلولهای توموری از آزمایش بهبود زخم و ترنسوال و در آخر، از آزمایش ELISA برای سنجش میزان ترشح فاکتورهای مرتبط با تومورزایی مانند VEGF و IL-6 استفاده شد.
✅ نتایج این تحقیق نشان داد که تلوسیتها با ترشح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) باعث افزایش رشد، مهاجرت و رگزایی سلولهای توموری میشوند. در ادامه این پژوهش، محققان توانستند اثرات VEGF را با استفاده از مهارکننده آن به نام Bevacizumab کاهش دهند. نتایج این پژوهش میتواند به درک بهتر مکانیسمهای دخیل در پیشرفت سرطان، توسعه درمانهای هدفمند برای مهار رشد و گسترش سرطان کمک کنند.
🖋 تارا ولیابوالمحمدی
•مهسا شله رنگکن•
•فاطمه زارع•
🆔@GenistaSA🧬
💡 تلوسیتها (TCs) گروهی از سلولهای بینابینی در بافتها و اندامهای مختلف هستند که با عملکردهای گسترده خود، نقش مهمی در تومورزایی ایفا میکنند. مطالعه جدیدی به بررسی مکانیسمهای اثر تلوسیتها بر رشد و مهاجرت سلولهای توموری پرداخته است.
📄 در این تحقیق، تلوسیتها از موشهای نر ششهفتهای استخراج و در شرایط استریل کشت داده شدند. در مرحله بعد، محیط کشت تلوسیتها (TCs-CM) جمعآوری شد و این محیط کشت روی سلولهای توموری مختلف ازجمله سلولهای توموری کبد، ملانوما و پروستات آزمایش شد.
📎 محققان برای ارزیابی تأثیر TCs-CM بر سلولهای توموری، چندین آزمایش مختلف انجام دادند. بهمنظور اندازهگیری تکثیر سلولهای توموری از آزمایش MTT، برای ارزیابی مهاجرت سلولهای توموری از آزمایش بهبود زخم و ترنسوال و در آخر، از آزمایش ELISA برای سنجش میزان ترشح فاکتورهای مرتبط با تومورزایی مانند VEGF و IL-6 استفاده شد.
✅ نتایج این تحقیق نشان داد که تلوسیتها با ترشح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) باعث افزایش رشد، مهاجرت و رگزایی سلولهای توموری میشوند. در ادامه این پژوهش، محققان توانستند اثرات VEGF را با استفاده از مهارکننده آن به نام Bevacizumab کاهش دهند. نتایج این پژوهش میتواند به درک بهتر مکانیسمهای دخیل در پیشرفت سرطان، توسعه درمانهای هدفمند برای مهار رشد و گسترش سرطان کمک کنند.
🖋 تارا ولیابوالمحمدی
•مهسا شله رنگکن•
•فاطمه زارع•
🆔@GenistaSA🧬
26.01.202500:21
❤️ نسل جدید دستگاههای بلعیدنی با الهام از انگلها
🗓 15 January 2025
🏛 Harvard School of Engineering
📹 امروزه برای بررسی و درمان بافتهای دور از دسترس مانند بافتهای دستگاه گوارش، از دستگاههای بلعیدنی استفاده میشود که بهصورت قرص بلعیده شده و هنگام عبور از دستگاه گوارش، تصویربرداری یا دارورسانی انجام میدهند. مدلهای ساده این دستگاهها بهطور غیرفعال حرکت میکنند اما در برخی موارد نیاز است که این ابزارها به بافت متصل شوند. دانشمندان با تقلید از مکانیسمهای طبیعی بهدنبال راهحلهایی برای ایجاد این اتصال هستند.
👨🏻🔬 تاکنون مواد و ابزارهای مختلفی با الهام از طبیعت برای چسبندگی طراحی شدهاند، مانند چسبهای پزشکی برگرفته از ترشحات حلزون و بست پارچهای Velcro که از دانههای گیاه Cocklebur الهام گرفته است. بااینحال چالش اصلی در طراحی دستگاههای قابل اتصال، ساخت مکانیسم کنترلشونده و برگشتپذیر در آن است که در مقیاس میلیمتری بتواند بهراحتی به بافتهای بدن بچسبد و در زمان مناسب بدون آسیب از آن جدا شود.
🪱 محققان بهتازگی با تقلید از مکانیسمهای اتصال کرمهای نواری و اندام قلابمانند دایرهایشکل آنها، توانستهاند دستگاه بلعیدنی را طراحی کنند که قطر آن کمتر از ۵ میلیمتر و وزن آن تنها ۴۴ میکروگرم میباشد. این دستگاه میتواند بهسرعت بچرخد و کمترین جراحت را برای بیمار ایجاد کند.
⚙️ این دستگاه با تقارن شعاعی طراحی شده که حرکت دقیق قلابها را مشابه انگلها ممکن میسازد. اجزای ساختاری این دستگاه از فولاد ضدزنگ و سخت است که با پیچهای پلیمری متصل شدهاند. هنگامی که دستگاه با سطح بافت تماس پیدا میکند، یک مکانیسم فعالسازی خودکار رخ میدهد و قلابها از دستگاه خارج شده و وارد بافت نرم مجاور میشوند. فنر انعطافپذیر و یکپارچه در این دستگاه، امکان خروج قلابها را در کمتر از یک میلیثانیه فراهم میکند.
⚡️ این دستگاه مشابه قلاب کرمهای نواری، تنها به محل نفوذ آسیب میزند و حرکت منحنی آن کمترین آسیب را به بافت وارد میکند. این پژوهش علاوهبر توسعه ابزارهای پزشکی، فرصتی برای درک بهتر آناتومی نقاط اتصال انگلها و پیشرفت علم انگلشناسی است. محققان همچنین به استفاده از این طراحی در صنایع غیرپزشکی مانند نظارت بر حیاتوحش و ساخت حسگرهای صنعت نساجی توجه خواهند داشت.
🖋 مبینا امیرکبیری
•ویراستار علمی: فاطمه رستمایی
•ویراستار ادبی: نجمه وثوقیان
📚 منبع:
healthcare
⚠️ تمامی حقوق این اثر محفوظ است. استفاده از مطالب آن بدون کسب اجازه از صاحب اثر، ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
#خبر #انگل #کرم_نواری #بیومیمتیک #Biomimetic #دستگاه_بلعیدنی #Ingestible_Devices
🆔@GenistaSA🧬
🗓 15 January 2025
🏛 Harvard School of Engineering
📹 امروزه برای بررسی و درمان بافتهای دور از دسترس مانند بافتهای دستگاه گوارش، از دستگاههای بلعیدنی استفاده میشود که بهصورت قرص بلعیده شده و هنگام عبور از دستگاه گوارش، تصویربرداری یا دارورسانی انجام میدهند. مدلهای ساده این دستگاهها بهطور غیرفعال حرکت میکنند اما در برخی موارد نیاز است که این ابزارها به بافت متصل شوند. دانشمندان با تقلید از مکانیسمهای طبیعی بهدنبال راهحلهایی برای ایجاد این اتصال هستند.
👨🏻🔬 تاکنون مواد و ابزارهای مختلفی با الهام از طبیعت برای چسبندگی طراحی شدهاند، مانند چسبهای پزشکی برگرفته از ترشحات حلزون و بست پارچهای Velcro که از دانههای گیاه Cocklebur الهام گرفته است. بااینحال چالش اصلی در طراحی دستگاههای قابل اتصال، ساخت مکانیسم کنترلشونده و برگشتپذیر در آن است که در مقیاس میلیمتری بتواند بهراحتی به بافتهای بدن بچسبد و در زمان مناسب بدون آسیب از آن جدا شود.
🪱 محققان بهتازگی با تقلید از مکانیسمهای اتصال کرمهای نواری و اندام قلابمانند دایرهایشکل آنها، توانستهاند دستگاه بلعیدنی را طراحی کنند که قطر آن کمتر از ۵ میلیمتر و وزن آن تنها ۴۴ میکروگرم میباشد. این دستگاه میتواند بهسرعت بچرخد و کمترین جراحت را برای بیمار ایجاد کند.
⚙️ این دستگاه با تقارن شعاعی طراحی شده که حرکت دقیق قلابها را مشابه انگلها ممکن میسازد. اجزای ساختاری این دستگاه از فولاد ضدزنگ و سخت است که با پیچهای پلیمری متصل شدهاند. هنگامی که دستگاه با سطح بافت تماس پیدا میکند، یک مکانیسم فعالسازی خودکار رخ میدهد و قلابها از دستگاه خارج شده و وارد بافت نرم مجاور میشوند. فنر انعطافپذیر و یکپارچه در این دستگاه، امکان خروج قلابها را در کمتر از یک میلیثانیه فراهم میکند.
⚡️ این دستگاه مشابه قلاب کرمهای نواری، تنها به محل نفوذ آسیب میزند و حرکت منحنی آن کمترین آسیب را به بافت وارد میکند. این پژوهش علاوهبر توسعه ابزارهای پزشکی، فرصتی برای درک بهتر آناتومی نقاط اتصال انگلها و پیشرفت علم انگلشناسی است. محققان همچنین به استفاده از این طراحی در صنایع غیرپزشکی مانند نظارت بر حیاتوحش و ساخت حسگرهای صنعت نساجی توجه خواهند داشت.
🖋 مبینا امیرکبیری
•ویراستار علمی: فاطمه رستمایی
•ویراستار ادبی: نجمه وثوقیان
📚 منبع:
healthcare
⚠️ تمامی حقوق این اثر محفوظ است. استفاده از مطالب آن بدون کسب اجازه از صاحب اثر، ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
#خبر #انگل #کرم_نواری #بیومیمتیک #Biomimetic #دستگاه_بلعیدنی #Ingestible_Devices
🆔@GenistaSA🧬


17.02.202507:21
👌 انقلابی در درمان سرطان، پرتودرمانی هوشمند با آنتیبادیهای رادیواکتیو
•دیبا دهقان منشادی•
#تصویر #پرتودرمانی #KRAS_sotorasib #سرطان #KRAS #آنتیبادی
🆔@GenistaSA🧬
•دیبا دهقان منشادی•
#تصویر #پرتودرمانی #KRAS_sotorasib #سرطان #KRAS #آنتیبادی
🆔@GenistaSA🧬
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.