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 پزشکی avatar

انجمن علمی بیوتکنولوژی پزشکی

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

🌐اینستاگرام انجمن:
MedBiotech_Association
وابسته به شبکه نخبگان ایران
| @IranElitesNet |
Рэйтынг TGlist
0
0
ТыпПублічны
Вертыфікацыя
Не вертыфікаваны
Надзейнасць
Не надзейны
Размяшчэнне
МоваІншая
Дата стварэння каналаFeb 06, 2025
Дадана ў TGlist
Feb 21, 2025

Рэкорды

23.04.202523:59
1.2KПадпісчыкаў
31.03.202523:59
200Індэкс цытавання
18.02.202516:56
728Ахоп 1 паста
25.01.202516:56
728Ахоп рэкламнага паста
06.04.202510:25
20.62%ER
18.02.202519:54
294.74%ERR

Развіццё

Падпісчыкаў
Індэкс цытавання
Ахоп 1 паста
Ахоп рэкламнага паста
ER
ERR
MAR '25APR '25

Папулярныя публікацыі انجمن علمی بیوتکنولوژی پزشکی

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 |
🧬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 |
🔴انقلابی در درمان لوسمی: بهره‌گیری از آپتامر مبتنی بر DNA با خاصیت دوگانه علیه سلول‌های سرطانی!

🤔ماهیت گریزان لوسمی، به‌ویژه توانایی سلول‌های بنیادی آن در فرار از درمان‌های رایج، سال‌هاست که چالشی جدی در حوزه انکولوژی ایجاد کرده است. اما پژوهشگران دانشگاه Illinois Urbana-Champaign به رهبری پروفسور Xing Wang، اخیراً رویکرد نوینی ارائه داده‌اند که می‌تواند چشم‌انداز درمان لوسمی را دگرگون کند.

🧬نوآوری این تیم تحقیقاتی بر پایه آپتامرهای DNA (توالی‌های تک‌رشته‌ای DNA که به طور خاص به مولکول‌های هدف متصل می‌شوند) استوار است. در این مطالعه، آپتامرها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دو بیومارکر خاص را که عمدتاً روی سلول‌های بنیادی لوسمی بیان می‌شوند، شناسایی کنند. این راهبرد دوهدفه باعث افزایش دقت درمان شده و عوارض جانبی ناشی از درمان‌هایی که تنها یک بیومارکر را هدف قرار می‌دهند، کاهش می‌دهد.

💊زمانی که آپتامرها به سلول‌های بنیادی لوسمی متصل می‌شوند، اثر درمانی دوگانه‌ای از خود نشان می‌دهند. نخست، خود آپتامر به‌طور مستقیم موجب مرگ سلول‌های سرطانی می‌شود. دوم، این آپتامر به عنوان یک حامل، داروی شیمی‌درمانی Daunorubicin را به درون سلول‌ها منتقل می‌کند، دارویی که ورود آن به سلول‌ها در شرایط معمول با محدودیت‌هایی همراه است. این ترکیب، ضربه‌ای دوگانه و مؤثر به سلول‌های سرطانی وارد می‌کند.

🔬شواهد تجربی این مطالعه، کارایی این روش را به‌خوبی نشان می‌دهد. در آزمایش‌های اولیه، استفاده از آپتامر به‌تنهایی باعث کاهش ۴۰ درصدی زنده‌مانی سلول‌های سرطانی در طی ۷۲ ساعت شد. زمانی که آپتامر به دارو متصل شد، این درمان توانست با تنها یک پانصدم دوز معمول، به نابودی کامل سلول‌های سرطانی منجر شود! مطالعات بالینی نیز این نتایج را تأیید کردند؛ موش‌های تحت درمان کاهش چشمگیر تومور و افزایش بقا را تجربه کردند، در حالی که تنها یک‌دهم دوز بالینی دارو دریافت کرده و هیچ آسیب قابل توجهی به بافت‌های سالم نشان ندادند.

✅این پیشرفت نه‌تنها راهی نویدبخش برای درمان لوسمی ارائه می‌دهد، بلکه کاربرد گسترده‌تر آپتامرهای DNA در درمان‌های هدفمند سرطان را نیز به تصویر می‌کشد. با بهره‌گیری از بیومارکرهای سطحی منحصربه‌فرد سلول‌های سرطانی، می‌توان راهبردهای مشابهی را برای مقابله با سایر سرطان‌ها نیز طراحی کرد.

📎بیشتر بخوانید: Research Article

در کانال انجمن علمی بیــوتکنـولــوژی پزشـکی با ما همراه باشید💊
|
@MedBiotech_Association |
☄️چاپ زیستی رگ‌های زنده: گامی بلند به‌سوی تولید پیوندهای عروقی شخصی‌سازی‌شده!

چرا چاپ زیستی رگ‌های خونی اهمیت دارد؟

بیماری‌های عروقی نظیر آترواسکلروز، بیماری شریان‌های محیطی و عوارض دیابت، همچنان از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر و ناتوانی در سراسر جهان به‌شمار می‌روند. درمان این بیماری‌ها اغلب نیازمند جایگزینی بخشی از رگ آسیب‌دیده است. با این حال، روش‌های مرسوم اعم از پیوندهای اتولوگ یا استفاده از مواد مصنوعی با چالش‌هایی جدی مانند خطرات جراحی، نرخ شکست بالا و احتمال پس‌زده‌شدن یا عفونت همراه هستند. در چنین شرایطی، چاپ زیستی سه‌بُعدی به‌عنوان راهکاری نوین در مهندسی بافت، نویدبخش تحولی بنیادین است: تولید رگ‌های خونی زنده و عملکردی، کاملاً سازگار با ویژگی‌های اختصاصی هر بیمار!

🫀 تولید پیوندهای عروقی زیستی بدون داربست

محققان با بهره‌گیری از روش چاپ زیستی بدون داربست، رگ‌های استوانه‌ای را با استفاده از سلول‌های عضله صاف عروقی (SMC) و فیبروبلاست‌های رَت (FC)، درون یک جوهر زیستی مبتنی بر هیالورونیک اسید، ژلاتین و PEGDA تولید کردند. این ترکیب زیستی، محیطی مناسب برای چسبندگی، حرکت و تکثیر سلولی (عواملی ضروری برای یکپارچگی و عملکرد طبیعی بافت) فراهم می‌سازد.

🔬 از آزمایشگاه تا کاربردهای حقیقی

فرایند پیوند در مدل حیوانی: رگ‌های چاپ‌شده، پس از مرحله‌ی کشت آزمایشگاهی کوتاه‌مدت، در بدن رت‌ها به‌جای یک قطعه ۱۰ میلی‌متری از آئورت شکمی کاشته شدند. گروه‌های کنترل نیز عمل مشابهی را بدون پیوند دریافت کردند.
پایداری: تمامی رگ‌های پیوندی پس از کاشت، باز باقی ماندند و هیچ نشانه‌ای از انسداد، پارگی یا خون‌ریزی مشاهده نشد.
زیست‌سازگاری بالا: واکنش التهابی ناچیز بود و هیچ‌یک از حیوانات علائم پس‌زده‌شدن پیوند را نشان ندادند.
نرخ بقای چشمگیر: در دوره‌های ۳۰ و ۶۰ روزه، تمام حیوانات زنده ماندند. تنها یک مورد مرگ، آن هم به‌دلیل عوارض جراحی و نه نقص در پیوند، گزارش شد.

🧬 کاربردهای بالقوه در آینده رویکردهای درمانی

درمان بیماری‌های عروقی مانند آترواسکلروز، پای دیابتی و ایجاد فیستول شریانی-وریدی برای بیماران دیالیزی
جراحی‌های اطفال، جایی که پیوندهای مصنوعی با رشد کودک سازگار نیستند
مدل‌سازی بیماری‌ها و سنجش داروها در محیط‌های کنترل‌شده‌ی آزمایشگاهی
تولید رگ‌های شخصی‌سازی‌شده از سلول‌های خود بیمار، با هدف کاهش خطر پس‌زده‌شدن

📎بیشتر بخوانید: Nature

در کانال انجمن علمی بیــوتکنـولــوژی پزشـکی با ما همراه باشید💊
|
@MedBiotech_Association |
🔬زیبایی مرگ سلولی: آپوپتوز را در واقعیت ببینید!

💠آیا تاکنون فکر کرده‌اید که چرا برخی سلول‌ها برنامه‌ریزی شده‌اند تا بمیرند؟ جالب است بدانید که این فرآیند ظاهراً مخرب، در واقع برای بقای زندگی حیاتی است! این پدیده شگفت‌انگیز آپوپتوز یا مرگ برنامه‌ریزی‌شده سلولی نام دارد. برخلاف تصور، آپوپتوز یک فرآیند کاملاً تنظیم‌شده و دقیق است که با نظم مولکولی چشمگیری پیش می‌رود. برخلاف نکروز که نوعی مرگ سلولی کنترل‌نشده ناشی از آسیب یا عفونت است، آپوپتوز فرآیندی آگاهانه و سازمان‌یافته به شمار می‌رود.

🤔چرا آپوپتوز حیاتی است؟
آپوپتوز نقشی اساسی در حفظ تعادل سلولی، رشد و ایمنی دارد. این فرآیند:

🧠 اندام‌ها و بافت‌های ما را شکل می‌دهد:

در دوران رشد جنینی، آپوپتوز با حذف سلول‌های اضافی به شکل‌دهی انگشتان (در حیوانات: پنجه‌ها) و ساختارهای مغزی کمک می‌کند. همچنین با حذف اتصالات عصبی غیرضروری، شبکه‌های عصبی را اصلاح کرده و عملکرد بهینه مغز را تضمین می‌کند.
🦠 از سرطان و بیماری‌ها جلوگیری می‌کند:

آپوپتوز به‌عنوان یک مکانیسم دفاع طبیعی، سلول‌هایی با DNA آسیب‌دیده، جهش‌یافته یا آلوده به ویروس را از بین می‌برد و خطر تبدیل آن‌ها به سلول‌های بدخیم را کاهش می‌دهد.
🛡 سیستم ایمنی را تنظیم می‌کند:

پس از یک پاسخ ایمنی، آپوپتوز سلول‌های ایمنی اضافی را حذف می‌کند تا از بروز التهاب‌های مضر و بیماری‌های خودایمنی جلوگیری کند.

🔍دقت مولکولی در آپوپتوز
آپوپتوز تحت کنترل زنجیره‌ای از سیگنال‌های مولکولی انجام می‌شود. بازیگران اصلی این فرآیند کاسپازها هستند، گروهی از پروتئازها که سلول را در یک توالی کنترل‌شده تجزیه می‌کنند. میتوکندری‌ها نیز نقشی کلیدی دارند و با آزادسازی سیتوکروم c، کاسپازها را فعال کرده و فرآیند تجزیه سلولی را آغاز می‌کنند. سلول آپوپتوزی سپس محتوای خود را در قطعات غشایی موسوم به اجسام آپوپتوزی بسته‌بندی می‌کند تا این قطعات به‌طور ایمن توسط فاگوسیت‌های مجاور بلعیده شوند.

⚖️تعادل ظریف میان مرگ و زندگی!
اختلال در آپوپتوز می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد. کاهش آپوپتوز ممکن است به سرطان یا بیماری‌های خودایمنی منجر شود، درحالی‌که افزایش بیش از حد آپوپتوز با بیماری‌های تحلیل‌برنده عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون مرتبط است. به‌طور خلاصه، آپوپتوز راهکار طبیعت برای حفظ هماهنگی است، سیستمی کاملاً تنظیم‌شده که سلول‌های پیر، آسیب‌دیده یا بالقوه خطرناک را حذف می‌کند و به این ترتیب به سلول‌های سالم اجازه رشد و تکامل می‌دهد.

در کانال انجمن علمی بیــوتکنـولــوژی پزشـکی با ما همراه باشید💊
|
@MedBiotech_Association |
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.