Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
انجمن علمی بیوتکنولوژی avatar

انجمن علمی بیوتکنولوژی

🔶️ انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران
🔺️ مرجع فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و استارتاپی کشور در حوزه بیــوتکنولوژی
👤ارتباط با ادمین و همکاری:
@Biotech_PR

🌐اینستاگرام انجمن:
Biotech_Association
وابسته به شبکه نخبگان ایران
| @IranElitesNet |
Рэйтынг TGlist
0
0
ТыпПублічны
Вертыфікацыя
Не вертыфікаваны
Надзейнасць
Не надзейны
Размяшчэнне
МоваІншая
Дата стварэння каналаСіч 20, 2023
Дадана ў TGlist
Лист 12, 2024

Рэкорды

18.04.202523:59
8.3KПадпісчыкаў
28.02.202523:59
400Індэкс цытавання
01.02.202523:59
8.5KАхоп 1 паста
07.02.202517:13
8.5KАхоп рэкламнага паста
07.03.202523:59
12.15%ER
01.02.202523:59
113.74%ERR

Папулярныя публікацыі انجمن علمی بیوتکنولوژی

15.04.202515:48
🧬ردپای ژنتیک در روانپزشکی!
«مدل‌سازی ژنتیکی ADHD با سلول‌های بنیادی»

👤با ارائه: دکتر عاطفه نامـی
⏺عضو هیئت علمی دانشگاه ملبورن استرالیا
⏺دکترای "ژنتیک روانپزشکی" از دانشگاه موناش استرالیا
⏺پژوهشگر حوزه نوروساینس و فناوری سلول‌درمانی

🏛 برگزار شده توسط انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
🔻وقتی سلول‌ها می‌شنوند: چگونه امواج صوتی بیان ژن و سرنوشت سلولی را بازنویسی می‌کنند؟!

🎶اگر آینده پزشکی تنها در مولکول‌ها نباشد، بلکه در موسیقی نهفته باشد چه؟! پژوهش‌های نوظهور نشان می‌دهند که سلول‌های ما بسیار بیشتر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد، نسبت به محیط مکانیکی خود حساس هستند، حتی نسبت به ارتعاشات صدا! مطالعه‌ای پیشگامانه که امروز منتشر شد، نشان داده است که امواج صوتی، در صورتی که با دقت تنظیم و اِعمال شوند، می‌توانند بیان ژن را تنظیم کرده و بر نحوه رشد، تمایز و عملکرد سلول‌ها تأثیر بگذارند. پیامدهای این کشف شگفت‌انگیزند: از درمان‌های غیرتهاجمی تا افق‌های نو در پزشکی بازساختی، صدا در حال تبدیل شدن به ابزاری زیستی شگرف و قدرتمند است!

🎙 صدا به عنوان سیگنال سلولی؛ دقیقاً ماجرا چیست؟

پژوهشگران سامانه‌ای دقیق برای اِعمال امواج صوتی طراحی کردند که در آن، سلول‌های عضلانی C2C12 موش در معرض صداهایی با فرکانس‌های خاص (۴۴۰ هرتز و ۱۴ کیلوهرتز) و شدت ۱۰۰ پاسکال قرار گرفتند؛ میزانی که در محدوده فیزیولوژیک فشار صوتی در بافت‌های زنده است. برای اطمینان از انتقال صرفاً مکانیکی بدون ایجاد گرما، از صفحه‌ای ویبراتور از جنس PEEK استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده شگفت‌انگیز بودند: تنها پس از ۲ ساعت تماس با صدا، بیان ۴۲ ژن تغییر کرد و این عدد پس از ۲۴ ساعت به ۱۴۵ ژن رسید. یکی از برجسته‌ترین ژن‌هایی که فعال شد، Ptgs2/Cox-2 بود؛ ژنی مرتبط با پاسخ‌های التهابی. تحلیل‌ها نشان داد که فعال‌سازی این ژن از طریق مسیر سیگنالینگ فوکال ادهیژن کیناز (FAK) و تولید پروستاگلاندین E2 رخ می‌دهد که در انتقال سیگنال‌های مکانیکی نقش دارد.

🔴 کنترل صوتی بر تمایز سلول‌های چربی

از نکات شگفت‌انگیز این مطالعه، مشاهده‌ی این بود که تمایز سلول‌های پیش‌ساز چربی به شدت توسط امواج صوتی سرکوب شد. در حضور صدا، سلول‌های پیش‌ساز به‌طور قابل‌توجهی کمتر به سلول‌های چربی بالغ تبدیل شدند. این موضوع، امکان استفاده از امواج صوتی برای تنظیم غیرتهاجمی فرایندهای تمایز بافتی را مطرح می‌کند. آنالیز مسیرهای بیولوژیکی نیز نشان داد که صدا بر فرآیندهایی همچون تکثیر سلولی، سازمان‌دهی ماتریکس خارج‌سلولی و تنظیم متابولیسم تأثیر می‌گذارد. حتی جالب‌تر اینکه فرکانس‌های مختلف، الگوهای متفاوت یا متضادی از بیان ژن را القا کردند؛ این نشان می‌دهد که پاسخ سلول‌ها به صدا نه‌تنها واقعی، بلکه کاملاً تنظیم‌شده و منطبق بر فرکانس است.

🧬اهمیت این پژوهش چیست؟ ورود به قلمرو نوین در زیست‌پزشکی!

یافته‌های این پژوهش در حوزه‌ی رو به رشد مکانوبیولوژی قرار می‌گیرند، جایی که نیروهای فیزیکی به عنوان تنظیم‌کننده‌های حیاتی رفتار سلولی شناخته می‌شوند. این ایده که سلول‌ها می‌توانند بشنوند یا حداقل به ارتعاشات مکانیکی واکنش نشان دهند، دیدگاه ما را نسبت به ارتباطات زیستی دگرگون می‌کند. فرصت‌های قابل‌توجهی از این مسیر گشوده می‌شود:
مهندسی بافت با هدایت سرنوشت سلول‌های بنیادی از طریق صدا
درمان‌های غیرتهاجمی برای تحریک ترمیم یا کاهش التهاب
تنظیم بیوفیزیکی رفتار سلولی در سرطان، پیری و اختلالات متابولیک

📎بیشتر بخوانید:
Nature Communications Biology

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
🧬ردپای ژنتیک در روانپزشکی!
«مدل‌سازی ژنتیکی ADHD با سلول‌های بنیادی»

👤با ارائه: دکتر عاطفه نامـی
⏺عضو هیئت علمی دانشگاه ملبورن استرالیا
⏺دکترای "ژنتیک روانپزشکی" از دانشگاه موناش استرالیا
⏺پژوهشگر حوزه نوروساینس و فناوری سلول‌درمانی

📝محورها:
⏺مقدمه‌ای بر نقش وراثت در ADHD
⏺مدل‌سازی آزمایشگاهی ADHD به کمک سلول‌های بنیادی و فناوری CRISPR
⏺عملکرد ژن‌های مربوطه در سلول‌های عصبی دوپامینی 

زمان: سه‌شنبه ۲۶ فروردین، ساعت ۱۷ (به وقت ایران)
⌨️به صورت مجازی در بستر اسکای‌روم

💠لینک شرکت در جلسه در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران منتشر خواهد شد. برای شرکت در وبینار، در کانال عضو شوید.

📆 افزودن رویداد به گوگل‌کلندر

💰شرکت برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
‼️وقتی شیرینی بلای جان مغز می‌شود: HFCS تهدیدی برای سلامت مغز و متابولیسم!

🔬تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که شربت ذرت با فروکتوز بالا (HFCS) می‌تواند فرآیندهای سلولی را در سطح ژنتیکی به شدت مختل کند! مطالعه‌ای در دانشگاه UCLA نشان داد که HFCS موجب تغییر بیان صدها ژن در هیپوکامپ و هیپوتالاموس می‌شود، نواحی مهم مغز که در عملکردهای شناختی و تنظیم متابولیسم نقش دارند.

🍩 کاربردهای HFCS در صنایع غذایی کجاست؟

شربت HFCS به دلیل طعم شیرین، قیمت پایین و ماندگاری بالا به‌طور گسترده در صنایع غذایی استفاده می‌شود. این ماده به عنوان یک شیرین‌کننده اصلی در محصولات زیر یافت می‌شود:
🥤نوشیدنی‌های گازدار و آبمیوه‌های صنعتی
🥫غذاهای آماده و فرآوری‌شده مانند انواع سس‌ها
🧁محصولات نانوایی و شیرینی‌جات
🍮لبنیات طعم‌دار از جمله ماست‌های طعم‌دار و دسرهای شیری
🥡غذاهای بسته‌بندی شده به دلیل خاصیت نگه‌دارندگی بالا

🧠 اثرات بیولوژیکی HFCS بر سلامت مغز

این شیرین‌کننده با ایجاد اختلال در ژن‌های مرتبط با سیگنال‌دهی سیناپسی و مسیرهای انسولینی، می‌تواند فرآیندهای یادگیری و حافظه را تضعیف کرده و خطر ابتلا به بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون را افزایش دهد. علاوه بر این، HFCS موجب افزایش استرس اکسیداتیو و التهاب در بدن می‌شود که نقش مهمی در اختلالات متابولیکی ایفا می‌کند.

🐠 چگونه در برابر آسیب‌های HFCS از خود مراقبت کنیم؟ DHA!

مطالعه محققان دانشگاه UCLA نشان داد که دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) به‌عنوان یک اسید چرب امگا 3، می‌تواند این اثرات منفی را خنثی کند. DHA با تثبیت غشای سلول‌های عصبی به بازگرداندن بیان طبیعی ژن‌ها و حفظ عملکرد شناختی کمک می‌کند. مصرف منظم غذاهای غنی از DHA مانند ماهی‌های چرب (سالمون، ساردین) یا مکمل‌های جلبکی می‌تواند در کاهش آسیب‌های ناشی از HFCS مؤثر باشد.

📎بیشتر بخوانید: Natural News

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
انقلاب زیستی🧬
ژن‌درمانی و سلول‌درمانی در مسیر آینده!


👤گفتگو با: دکتر علیرضا دانشور
⏺بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت Pioneera Biosciences (فعال در امارات متحده عربی و اروپا، متمرکز بر توسعه نسل جدید درمان‌های پیشرفته مبتنی بر سلول و ژن)
⏺دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارنده مدال طلای المپیاد شیمی ایران
⏺تجلیل‌شده در فهرست 30u30 مجله معتبر Forbes در سال 2024

📝 محورها:
⏺ ژن‌درمانی و سلول‌درمانی: نوآوری و آینده‌نگری
⏺ چالش‌های موجود در توسعه درمان‌های نوین
⏺ فرصت‌های تجاری‌سازی و ترندهای آینده در حوزه ژن‌درمانی و سلول‌درمانی
⏺ ایده‌پردازی و تأسیس استارتاپ در بیوتکنولوژی: از ایده تا اجرا
⏺ چالش‌های راه‌اندازی یک استارتاپ: سرمایه‌گذاری، رگولاتوری و توسعه محصول
⏺ تجربه ورود به اکوسیستم بین‌المللی بیوتکنولوژی: همکاری‌ها و تأمین سرمایه
⏺ تعامل دانشگاه و صنعت در توسعه فناوری‌های زیستی: چطور تحقیق را به محصول تبدیل کنیم؟
⏺ آینده شغلی و مهارت‌های کلیدی برای ورود به صنعت ژن‌درمانی و سلول‌درمانی


زمان: چهارشنبه ۲۰ فروردین، ساعت ۲۰ (به وقت ایران)
⌨️به صورت مجازی در اسکای‌روم

💠لینک شرکت در جلسه در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران منتشر خواهد شد. برای شرکت در وبینار، در کانال عضو شوید.

📆 افزودن رویداد به گوگل‌کلندر

💰شرکت برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

❗️این جلسه به‌صورت گفتگومحور خواهد بود و شما می‌توانید سوالات مدنظر خود جهت طرح در وبینار را برای ما ارسـال کنید!

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
آغاز به کار الیت‌لنسر | کار دانشجویی

✅ الیت‌لنسر | کار دانشجویی، با هدف ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشجویان، کارفرمایان و متخصصان، تسهیل مسیر اشتغال و توانمندسازی حرفه‌ای دانشجویان آغاز به کار کرد.

این کانال در زمینه انتشار آگهی‌های کاری و خرید و فروش، ارائه فرصت‌های کارآموزی و پروژه‌ای، برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی شغلی، معرفی نیروهای متخصص به کارفرمایان و همچنین کمک به دانشجویان جهت گسترش مهارت‌های موردنیاز بازار کار فعالیت خواهد کرد.

🎓در الیت‌لنسر | کار دانشجویی با ما همراه باشید…
|
@Elite_Lancer |
⚠️خبری شوکه‌کننده از دنیای استارتاپی: 23andMe اعلام ورشکستگی کرد!

🟥در اتفاقی تکان‌دهنده شرکت 23andMe که پیشگام آزمایش‌های ژنتیکی DTC محسوب می‌شد، اعلام ورشکستگی کرد. این شرکت که در اوج خود در سال ۲۰۲۱ به ارزشی معادل ۶ میلیارد دلار رسیده بود، اکنون ارزش آن به کمتر از ۵۰ میلیون دلار سقوط کرده است! این شرکت که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد، با ارائه اطلاعات ژنتیکی در زمینه تبارشناسی و سلامت از طریق یک نمونه ساده بزاق، انقلابی در این حوزه ایجاد کرد. با این حال، چالش‌های مربوط به حریم خصوصی، کاهش علاقه مصرف‌کنندگان و مشکلات مالی مداوم، این شرکت را با سقوطی شدید مواجه کرد.

❌اعلام ورشکستگی این شرکت، لحظه‌ای تعیین‌کننده برای صنعت بیوتکنولوژی است، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که بر حوزه ژنومیک شخصی‌سازی‌شده تکیه دارند. در حالی که این علم همچنان قدرت بالایی دارد، مشکلات 23andMe نشان می‌دهد که مدل‌های تجاری در این حوزه نیازمند بازنگری اساسی هستند.

❓اما آیا این ماجرا به عنوان درسی عبرت‌آموز برای استارتاپ‌های بیوتکنولوژی عمل خواهد کرد یا فرصتی برای ظهور نوآوری‌های تازه از دل این شکست خواهد بود؟!

📎بیشتر بخوانید: Reuters

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
🦾توسعه عضلات مصنوعی با عملکردی مشابه عضلات طبیعی توسط دانشگاه MIT!

🔬پژوهشگران دانشگاه MIT موفق به توسعه روشی نوآورانه برای مهندسی بافت‌های عضلانی مصنوعی شده‌اند که می‌توانند در جهات مختلف منقبض شوند و حرکاتی مشابه عضلات طبیعی داشته باشند. این پیشرفت، تحولی بزرگ در حوزه رباتیک نرم، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی محسوب می‌شود و می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور به توسعه فناوری‌های پیشرفته‌ای در این حوزه‌ها منجر شود.

🧫محدودیت‌های پیشین و راهکار نوآورانه MIT

پیش از این، ربات‌های بیوهیبریدی که از ترکیب بافت‌های عضلانی زنده با مواد مهندسی‌شده ساخته می‌شدند، به دلیل محدودیت‌های عضلات مصنوعی قادر به انجام حرکات پیچیده نبودند. عضلات مهندسی‌شده سنتی تنها در یک جهت منقبض می‌شدند که این امر دامنه حرکت و قابلیت‌های عملکردی ربات‌های زیستی را به‌شدت محدود می‌کرد. برای حل این مشکل، تیم تحقیقاتی MIT یک روش پیشرفته موسوم به Stamping را توسعه داده است. در این روش، الگوهای میکروسکوپی دقیقی روی یک بستر نرم از جنس هیدروژل ایجاد می‌شود. سلول‌های عضلانی که روی این هیدروژل رشد می‌کنند، مطابق با این الگوهای مهندسی‌شده جهت‌گیری کرده و الیاف عضلانی چندجهتی را تشکیل می‌دهند. این فناوری نوین امکان تولید عضلاتی را فراهم می‌کند که قادر به انقباض در جهات مختلف هستند و عملکردی بسیار نزدیک به عضلات طبیعی دارند.

👁 نمونه‌ای شگفت‌انگیز: تقلید از عملکرد عنبیه چشم انسان!

یکی از نمونه‌های برجسته‌ای که مبتنی بر این فناوری است، تولید یک ساختار عضلانی مصنوعی مشابه عنبیه چشم انسان است. این ساختار می‌تواند هم به‌صورت دایره‌ای و هم به‌صورت شعاعی منقبض شود و بدین ترتیب عملکردی مشابه کنترل اندازه مردمک را تقلید کند. این موفقیت، اولین نمونه از ربات عضلانی اسکلتی است که قادر به تولید نیرو در چندین جهت است، ویژگی‌ای که تاکنون در رباتیک زیستی بی‌سابقه بوده است! چنین پیشرفتی می‌تواند در طراحی اندام‌های مصنوعی پیشرفته، ابزارهای زیست‌پزشکی هوشمند و حتی سیستم‌های رباتیک الهام‌گرفته از موجودات زنده تحولات گسترده‌ای ایجاد کند.

🧬کاربردهای گسترده در بیوتکنولوژی، پزشکی و رباتیک نرم

تأثیر این فناوری تنها به مهندسی بافت عضلانی محدود نمی‌شود. این روش می‌تواند در مهندسی سایر انواع سلول‌ها نیز کاربرد داشته باشد، از جمله:
سلول‌های عصبی: برای ایجاد شبکه‌های عصبی مهندسی‌شده با آرایش دقیق.
سلول‌های قلبی: برای طراحی بافت‌های قلبی مصنوعی با قابلیت انقباض هماهنگ، مشابه عضله قلب.
بافت‌های پیچیده زیستی: جهت تولید بافت‌های سه‌بعدی که از نظر عملکردی به نمونه‌های طبیعی بسیار نزدیک هستند.

📎بیشتر بخوانید: MIT News

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
آغاز به‌ کار انجمن علمی زیست اومیکس

✅انجمن علمی زیست اومیکس، به عنوان مرجع فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در این حوزه آغاز به کار کرد.

این انجمن در زمینه انتشار محتواهای آموزشی، برگزاری کارگاه‌های پژوهشی و آموزشی، اجرای طرح‌های پژوهشی زیر نظر اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه‌های داخلی و خارجی، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، ارتباط با صنعت و فناوری، توسعه دانش در این حوزه و ... فعالیت خواهد کرد.

🧬در کانال آکادمی زیست اومیکس با ما همراه باشید…
|
@BioOmics_Academy |
06.04.202515:15
⚠️آیا سرطان پس از مرگ تمام می‌شود؟

❓پس از مرگ بیمار سرطانی، چه اتفاقی برای سلول‌های سرطانی، بافت‌های توموری و اندام‌های آسیب‌دیده می‌افتد؟

در کانال انجمن علمی بیــوتکنـولــوژی پزشـکی بخوانید:
|
@MedBiotech_Association |
15.04.202508:32
‼️یادآوری:

🧬وبینار «ردپای ژنتیک در روانپزشکی: مدل‌سازی ژنتیکی ADHD با سلول‌های بنیادی» با حضور:

👤دکتر عاطفه نامـی
⏺عضو هیئت علمی دانشگاه ملبورن استرالیا
⏺دکترای "ژنتیک روانپزشکی" از دانشگاه موناش استرالیا
⏺پژوهشگر حوزه نوروساینس و فناوری سلول‌درمانی

امروز ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

🔗لینک حضور در جلسه، پیش از شروع وبینار در کانال قرار خواهد گرفت.

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
26.03.202515:40
کتاب مرجع و ارزشمند «Molecular Biology of THE CELL» به همراه کتاب مکمل آن (تمرینات اضافی) در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی پزشکی منتشر شد:
| @MedBiotech_Association |
آغاز فعالیت انجمن علمی بیوانفورماتیک

✅انجمن علمی بیوانفورماتیک، به عنوان مرجع فعالیت‌های دانشجویی آموزشی، پژوهشی و استارتاپی در این حوزه آغاز به کار کرد.

این انجمن در زمینه برگزاری کارگاه‌های پژوهشی و آموزشی در حوزه بیوانفورماتیک، اجرای طرح‌های پژوهشی زیر نظر اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه‌ها، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، انتشار محتواهای آموزشی، فعالیت‌های استارتاپی، تولید محصولات دانش‌بنیان، توسعه دانش در این حوزه و... فعالیت خواهد کرد.

🧬در کانال انجمن علمی بیوانفورماتیک شبکه نخبگان ایران با ما همراه باشید⌨️
|
@BioInformatics_Association |
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.