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
GENETIX avatar
GENETIX
GENETIX avatar
GENETIX
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 ژنومیکس تک‌سلولی: قشر بویایی موش بازمانده‌ای از امضای تکاملی مغز اجدادی
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۲۰ ثانیه


در این مطالعه، با استفاده از تکنیک‌های ژنومی تک‌سلولی، مشخص شد که نورون‌های قشر بویایی موش برخلاف نئوکورتکس، تنوع ژنتیکی پیوسته‌ و غیرخوشه‌بندی شده دارند. آنالیز ترنسکریپتومی و اپی‌ژنتیکی نشان داد که این نورون‌ها علیرغم برخی شباهت‌ها به نئوکورتکس، دارای وضعیت‌های تنظیم ژنی و دسترسی کروماتین متفاوتی هستند. جالب‌تر اینکه، این نورون‌ها از نظر پروفایل بیان ژن، شباهت زیادی به نورون‌های خزندگان و دوزیستان دارند، که نشان‌دهنده حفظ امضای تکاملی اجدادی در قشر بویایی است.

منبع: Nature Neurosience
#R



📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 مدل‌های زبانی در خدمت زیست‌پزشکی: طراحی پپتید برای پایدارسازی هدفمند پروتئین‌ها
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۳۰ ثانیه


پژوهشگران با استفاده از مدل‌های زبانی پروتئینی، روشی نوین برای پایدارسازی انتخابی پروتئین‌ها توسعه داده‌اند. در این روش، پپتیدهای راهنما که به‌صورت محاسباتی طراحی شده‌اند، به آنزیم‌های deubiquitinase متصل می‌شوند تا پروتئین‌های هدف را در برابر تجزیه توسط مسیر یوبیکوئیتین–پروتئازوم محافظت کنند. این "دواب‌ها" (duAbs) توانستند به‌طور مؤثر پروتئین‌های کلیدی مانند p53 و WEE1 و حتی پروتئین‌های جهش‌یافته و بدون ساختار منظم نظیر PAX3::FOXO1 را در سلول‌های انسانی پایدار سازند. این سامانه همچنین به‌صورت mRNA در نانوذرات لیپیدی کپسوله شد و در داخل سلول عملکرد مؤثری در فعال‌سازی آپوپتوز از طریق پایدارسازی p53 نشان داد.

منبع: Nature Communicatons




📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 ترکیب توالی‌یابی کامل ژنوم و داده‌های مولتی‌اُمیک، مسیرهای تکاملی گندم نان را آشکار کرد
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۴۵ ثانیه


در پژوهشی تازه، دانشمندان موفق به ارائه‌ی نسخه‌ای کامل از ژنوم نوعی گندم شدند که ۱۴.۵۱ میلیارد جفت باز را شامل می‌شود و تمامی ۲۱ سانترومر و ۴۲ تلومر را در بر دارد. این نسخه با نام CS-IAAS شناخته می‌شود.
با استفاده از این ژنوم، محققان موفق شدند توالی‌های ماهواره‌ای سانترومری جدید (۹۰ مگاباز) و بیش از ۵۶۰۰ واحد rDNA را شناسایی کنند. داده‌ها نشان دادند که تکامل زیرژنوم‌های گندم در مراحل تتراپلوئیدی و هگزاپلوئیدی شدن با بازآرایی‌های ژنومی، گسترش عناصر متحرک و تکرارهای سگمنتال همراه بوده است.
از نکات مهم این مطالعه، نقش عناصر متحرک در تنظیم بیان ژن‌ها طی فرایند هگزاپلوئیدی شدن است که به افزایش انعطاف‌پذیری ژنومی در سطوح رونوشت‌برداری منجر شده است. همچنین، بیش از ۱۶۳ هزار توالی کامل cDNA جمع‌آوری و ۱۴۱۰۳۵ ژن کدکننده‌ی پروتئین با اطمینان بالا شناسایی شد.

منبع: Nature Genetics
#R


📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 نگاهی دقیق به ساختار هسته‌ای: تصویربرداری مولتی‌اُمیکس در سلول‌های مغزی
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۳۵ ثانیه


مطالعه‌ی جدیدی با استفاده از فناوری تصویربرداری دو‌لایه DNA seqFISH+ موفق به نقشه‌برداری همزمان از بیش از 100,000 ناحیه ژنومی، رونوشت‌های فعال 17,856 ژن و ساختارهای زیرهسته‌ای در سلول‌های منفرد شد. این بررسی در مغز موش نشان داد که نواحی heterochromatin در سلول‌های مختلف، تغییرپذیری بیشتری نسبت به نواحی فعال دارند.
نتایج نشان داد که نقاط غنی‌شده از RNA polymerase II در اطراف ژن‌های بلند و ویژه‌ی هر نوع سلول قرار دارند، ولی این الگو با ساختارهای زیرهسته‌ای دیگر مانند nuclear speckles متفاوت است. همچنین، مارکرهای اپی‌ژنتیکی مانند H3K27me3 و H4K20me3 به صورت اختصاصی در ژن‌ها یا خوشه‌های ژنی خاص انباشته شده‌اند و بر موقعیت مکانی کروموزوم‌ها و تعامل بین آن‌ها در نورون‌ها و گلیاها تأثیر می‌گذارند.

منبع: Nature
#R



📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 تشخیص دقیق بازآرایی‌های ژنتیکی در سرطان با الگوریتم Severus
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۲۵ ثانیه


تشخیص تغییرات ساختاری سوماتیک در ژن سرطان با استفاده از long-read sequencing نسبت به روش‌های کوتاه‌خوان مزایای قابل توجهی دارد، اما اغلب ابزارهای موجود برای پیچیدگی‌های ژنوم توموری طراحی نشده‌اند. ابزار جدیدی به نام Severus با استفاده از الگوریتم گراف شکستگی، قادر به شناسایی دقیق بازآرایی‌های پیچیده و چندنقطه‌ای در ژنوم سرطان است. این ابزار علاوه بر پشتیبانی از کاریوتیپ‌های نامتعادل، تماس‌های هاپلو‌تایپ-ویژه ایجاد می‌کند و در نمونه‌های بالینی سرطان خون کودکان، بازآرایی‌های پنهانی و مهمی را شناسایی کرده که در روش‌های مرسوم دیده نمی‌شوند. در مقایسه با سایر ابزارها، Severus دقت بالاتری در تشخیص تغییرات ساختاری نشان داده و توانایی‌های long-read را در مقابل short-read به شکل مؤثری آشکار کرده است.

منبع: Nature Biotechonology




📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
💻 اخبار علمی و پژوهشی
📢 پیشرفت در ژن‌درمانی (
#Gene_Therapy) با نانوذرات لیپیدی حامل DNA
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۲۰ ثانیه


اخیرا محققان موفق به توسعه روشی ایمن برای انتقال DNA درمانی با استفاده از نانوذرات لیپیدی (#LNPs) شدند. این فناوری که بر پایه همان روش‌های به‌کاررفته در واکسن‌های mRNA است، با اضافه کردن یک مولکول ضدالتهابی (#NOA) از بروز واکنش‌های ایمنی شدید جلوگیری می‌کند. این روش امکان تولید پروتئین‌های درمانی را تا چندین ماه پس از یک دوز فراهم کرده و نسبت به روش‌های ویروسی ایمنی بیشتری دارد. پژوهشگران امیدوارند این پیشرفت مسیر جدیدی در ژن‌درمانی و پزشکی ایجاد کند.

✍️ دانشگاه پنسیلوانیا
منبع: phys.org
مقاله: Nature Biotechnology



📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 تسریع ترمیم DNA از طریق ریلکس‌کردن کروماتین با دی‌آمینه شدن هیستون H1
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۲۵ ثانیه


برای ترمیم مؤثر شکست‌های دو رشته‌ای DNA، باز شدن ساختار فشرده‌ی کروماتین ضروری است. در این مطالعه نشان داده شده که آنزیم CTPS1 با دی‌آمینه کردن باقی‌مانده‌های آسپاراژین 76 و 77 در هیستون H1، موجب تسهیل استیلاسیون بعدی در لیزین 75 می‌شود. این دگرگونی دوگانه در H1 به باز شدن ساختار کروماتین منجر شده و روند پاسخ به آسیب DNA را تقویت می‌کند. آنزیم p300، که استیلاسیون را انجام می‌دهد، ترجیحاً روی H1 دی‌آمینه‌شده عمل می‌کند و این موضوع نشان می‌دهد که دی‌آمینه‌شدن پیش‌نیازی برای استیلاسیون است. همچنین، بیان بالای CTPS1 با مقاومت به پرتودرمانی در مدل‌های حیوانی و بیماران انسانی همراه بوده است. این یافته‌ها نقش مهمی برای تغییرات شیمیایی هیستون H1 در تنظیم پاسخ به آسیب DNA معرفی می‌کند.

منبع: Nature




📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 استفاده از سامانه یوبی‌کیتین–پروتئازوم برای مبارزه با آفات مقاوم کشاورزی
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۳۰ ثانیه


پژوهشگران موفق به توسعه ابزار جدیدی به نام PROTAC شده‌اند. این فناوری با بهره‌گیری از سیستم تخریب پروتئین‌های سلولی (یوبی‌کیتین-پروتئازوم)، پروتئین‌های هدف را به‌طور انتخابی تجزیه می‌کند.
در این مطالعه، از لیگاز VHL مشتق‌شده از حشرات استفاده شد تا برای نخستین‌بار PROTACهایی با قابلیت کاربرد در کشاورزی طراحی شود. نتایج نشان دادند که این PROTACها توانستند پروتئین sfBRD3 آفت خطرناک نوعی کرم را با کارایی بیش از ۸۰٪ در سلول‌های Sf9 و بیش از ۶۰٪ در لاروها تخریب کنند. همچنین، PROTACهایی برای هدف قرار دادن پروتئین sfWDS نیز طراحی و موفقیت‌آمیز آزمایش شدند.
این پژوهش به‌عنوان اولین گام عملی در استفاده از فناوری تخریب هدفمند پروتئین برای کنترل بیولوژیکی آفات کشاورزی معرفی می‌شود که به کشاورزی پایدار کمک کرده و جایگزینی نوآورانه برای ترکیبات شیمیایی رایج ارائه می‌دهد.

منبع: Communicatons Biology




📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📢انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه قم با افتخار برگزار میکند

⭕️همایش تخصصی بزرگداشت روز جهانی زیست شناسی🌱

با محوریت دستاورد های نوین در زمینه تولید مثل ، سلولهای بنیادی و زیست فناوری🧬

‼️با حضور مهمانان ویژه

پروفسور محمدحسین نصر اصفهانی
📌سلولهای بنیادی و دینامیک تولید مثل ؛ چالش ها و دستاورد ها

دکتر بیژن بمبئی
📌پیشرفت های نوین زیست شناسی ؛ از ژن تا صنعت

⏰ زمان برگزاری:
دوشنبه یکم ادیبهشت ماه ۱۴۰۴, ساعت ۹ صبح

مکان:
📍دانشگاه قم ، تالار شیخ مفید

🎁 به همراه قرعه کشی و اهدای جوایز

🔽ثبت نام و حضور در این همایش از طریق لینک زیر
https://qombiology.ir/biologyday2025

🔹برای کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی انجمن زیست شناسی در ارتباط باشید

🌐 انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه قم

ایتا | تلگرام @biosociety
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 نقشه‌برداری از تنوع ژنتیکی با پروژه GenomeIndia


تفاوت‌های غنی قومی-زبانی و اجتماعی-فرهنگی موجود در هند، فرصت منحصر‌به‌فردی را برای مطالعه‌ی تنوع انسانی فراهم می‌کند. پروژه GenomeIndia با تعیین توالی کل ژنوم ۱۰٬۰۰۰ فرد سالم و غیرمرتبط از ۸۳ جمعیت مختلف، موفق به ثبت تنوع ژنتیکی یکی از جمعیت‌های بسیار کم‌نمایش‌داده‌شده در چشم‌انداز جهانی ژنومیک شده است.

منبع: Nature Genetics



📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 تنوع و سازگاری در نخستی‌های غیرانسانی از نگاه ژنومیک
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۲۰ ثانیه


نخستی‌ها بیش از ۵۰۰ گونه زنده با تفاوت‌های گسترده در اندازه بدن و مغز، الگوهای حرکتی، رژیم غذایی، زیستگاه و سیستم‌های اجتماعی را شامل می‌شوند. پیشرفت‌های اخیر در توالی‌یابی ژنوم، امکان بررسی دقیق تنوع ژنتیکی و تکامل سازگاری را در این گروه فراهم کرده است. این مطالعات به درک بهتر تکامل پستانداران، حفظ گونه‌های در معرض خطر و شناخت ویژگی‌های منحصربه‌فرد انسان کمک می‌کنند. بررسی‌های ژنومی نشان داده‌اند که سازگاری‌های آناتومیکی و فیزیولوژیکی در نخستی‌ها تحت تأثیر مکانیسم‌های ژنتیکی خاصی قرار دارند. آینده این حوزه نیازمند گسترش پایگاه داده‌های ژنومی، بررسی ساختار ژنوم، تحلیل‌های عملکردی و تمرکز بیشتر بر گونه‌های کمتر مطالعه‌شده برای بهبود راهکارهای حفاظتی خواهد بود.

منبع: Nature Biodiversity




📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 ژنتیک و لذت بردن از موسیقی 😉
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۲۰ ثانیه


تحقیقات جدید با استفاده از مدل‌سازی ژن دوقلوها نشان می‌دهد که تفاوت‌های فردی در "میزان لذت بردن از موسیقی" تا ۵۴٪ تحت تأثیر عوامل ژنتیکی است. جالب‌تر اینکه حدود ۷۰٪ از این اثرات ژنتیکی مستقل از توانایی‌های درک موسیقی هستند.
تحلیل‌های چندمتغیره نشان می‌دهد که لذت از موسیقی مسیرهای ژنتیکی و محیطی متفاوتی دارد و این مسیرها الگوهای خاصی از ارتباط ژنتیکی با توانایی‌های درک موسیقی را نشان می‌دهند. این یافته‌ها پیچیدگی زیستی لذت بردن از موسیقی را برجسته کرده و مسیرهای مجزایی را برای تأثیر ژنتیک بر این ویژگی معرفی می‌کند

منبع: Nature Communications
#R


📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 کشف RNAهای حلقوی با کمک تکنولوژی‌های نوظهور توالی‌یابی و یادگیری عمیق
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۱۵ ثانیه


نوعی از مولکول‌های RNA موسوم به RNAهای حلقوی (circRNA) هستند که برخلاف RNAهای خطی، ساختاری بسته و حلقوی دارند. این مولکول‌ها در تنظیم ژن و بروز بیماری‌ها نقش دارند، اما به دلیل سطح بیان پایین و شباهت زیاد به RNAهای خطی، شناسایی آن‌ها دشوار است. پیشرفت‌های اخیر در فناوری توالی‌یابی RNA با قرائت بلند (long-read) و در سطح تک‌سلولی، همراه با الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق، امکان بررسی دقیق‌تر و گسترده‌تر circRNAها را فراهم کرده‌اند.

منبع: Nature Genetics




📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 حرکت از مدل‌های متابولیکی در مقیاس ژنومی به مدل‌های جامع میکروبیوم روده انسان
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۳۰ ثانیه


مدل‌سازی متابولیکی برای میکروارگانیسم‌های منفرد یا کوچک ابزاری رایج در زیست‌مهندسی و زیست‌شناسی سامانه‌ای است. با این حال، توسعه چنین مدل‌هایی برای جوامع پیچیده‌ای مانند میکروبیوم روده انسان با چالش‌های فنی و تجربی مواجه است. مدل‌های جامع‌ که پویایی اجتماع باکتری‌ها و اهداف چندگانه را در نظر می‌گیرند، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری نسبت به مدل‌های ساده‌ی حالت پایدار ارائه می‌دهند، اما نیازمند هزینه‌ محاسباتی بسیار بالاتری هستند.
در این مقاله، مزایا و محدودیت‌های این مدل‌ها بررسی شده و بر لزوم ایجاد یک چارچوب اعتبارسنجی قوی برای توسعه مدل‌هایی دقیق، مکان‌گرایانه و شخصی‌سازی‌شده تأکید شده است. چنین مدل‌هایی می‌توانند در طراحی مداخلات تغذیه‌ای، پروبیوتیکی یا پری‌بیوتیکی اختصاصی برای بهبود نتایج بالینی نقش مهمی ایفا کنند.

منبع: Nature Microbiology




📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 تأثیر ژنتیک بر توانایی‌های موسیقیایی
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۳۵ ثانیه


مطالعه‌ای در میان ۵۶۴۸ دوقلوی سوئدی نشان داد که نمره پلی‌ژنتیکی مرتبط با توانایی هم‌زمان‌سازی با ضرب‌آهنگ (PGSrhythm) نه تنها توانایی تشخیص ریتم، بلکه تشخیص ملودی و زیر و بمی صدا را نیز پیش‌بینی می‌کند. این نمره ژنتیکی همچنین با سایر مهارت‌های مرتبط با موسیقی نیز ارتباط معناداری داشت، اما با صفات غیرموسیقایی بی‌ارتباط بود.
با بهره‌گیری از داده‌های خانوادگی، محققان بررسی کردند که آیا این اثرات ژنتیکی مستقیماً بر توانایی‌های موسیقی تأثیر می‌گذارند یا از طریق عوامل محیطی و مشترک خانوادگی منتقل می‌شوند؟ نتایج نشان داد که این ارتباط‌ها در داخل خانواده‌ها نیز پابرجا بودند، بنابراین احتمال اثرات غیرمستقیم ژنتیکی یا عوامل مخدوش‌کننده مانند ساختار جمعیتی پایین است.
همچنین، همبستگی ضعیفی (r = 0.05) بین نمره ژنتیکی و میزان غنای محیط موسیقایی در کودکی مشاهده شد که نشان‌دهنده‌ی همبستگی ژن-محیط (gene–environment correlation) است.

منبع: Nature Scientific Reports



📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
08.04.202508:00
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 بررسی رابطه ژنتیکی بین گوش دادن به موسیقی و سلامت روان
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۲۵ ثانیه


در حالی که معمولاً تصور می‌شود موسیقی برای سلامت روان مفید است، برخی مطالعات نشان داده‌اند که افراد فعال در زمینه موسیقی ممکن است بیشتر در معرض افسردگی و اضطراب باشند. این پژوهش بر ۵٬۶۴۸ دوقلوی سوئدی، ارتباط بین ژنتیک، گوش دادن به موسیقی، و سلامت روان را بررسی کرده است. نتایج نشان داد افرادی که زمینه ژنتیکی بالاتری برای افسردگی یا اختلال دوقطبی داشتند، بیشتر به موسیقی گرایش داشتند، بیشتر تمرین می‌کردند و دستاوردهای هنری بیشتری داشتند.
همچنین، تمایل ژنتیکی به موسیقی (general musicality) با خطر کمی بیشتر برای ابتلا به افسردگی مرتبط بود، حتی اگر فرد موسیقی نمی‌نواخت. از طرفی، هیچ شواهدی از تعامل بین ژن و محیط دیده نشد، یعنی رابطه بین موسیقی و سلامت روان برای افراد با زمینه ژنتیکی متفاوت تفاوتی نداشت.
در مجموع، این یافته‌ها نشان می‌دهند که مشکلات روانی در افراد موسیقی‌دوست بیشتر از آنکه نتیجه فعالیت موسیقایی باشد، ناشی از عوامل ژنتیکی مشترک بین استعداد هنری و اختلالات روانی است، که به آن pleiotropy افقی گفته می‌شود.

منبع: Nature Translation Psychiatry



📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 ویرایش نوری RNA برای ژن‌درمانی دقیق‌تر
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۲۰ ثانیه


محققان یک ویرایشگر RNA جدید به نام PA-rABE را توسعه داده‌اند که با نور آبی فعال می‌شود و امکان تنظیم دقیق و برگشت‌پذیر بیان ژن را برای ژن‌درمانی فراهم می‌کند. این سیستم با استفاده از Cas13 و یک آنزیم ADAR2 مهندسی‌شده، ویرایش RNA را با دقت بالا و حداقل خطا انجام می‌دهد. آزمایش‌ها نشان دادند که این فناوری با ویرایش ژن CTNNB1، سیگنالینگ Wnt را فعال کرده و همچنین توانست نقص لخته‌شدن خون را در مدل‌های حیوانی هموفیلی B با نور قابل‌کنترل بهبود بخشد. این روش نوین، امکان ویرایش ژنتیکی با کنترل مکانی و زمانی را برای کاربردهای پزشکی آینده فراهم می‌کند.

منبع: Nature Biotechnology


📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
26.03.202519:31
⭕️ اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران با همکاری پژوهشکده فناوری‌های زیستی گیاهان دارویی، مرکز رشد واحدهای فناور و انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می‌کند:

🔶کارگاه تحلیل داده‌های RNA-Seq

🔶مدرس: دکتر محمدرضا بختیاری‌زاده (استاد دانشگاه تهران)

⏳زمان: 1و 2 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
به صورت حضوری از ساعت 8:00 تا 16:00

📍مکان: سالن بیوانفورماتیک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

🔺هزینه ثبت‌نام:
برای دانشجويان دانشگاه ساری ۳۵۰
برای دانشجويان سایر دانشگاه ۶۰۰
برای متقاضیان آزاد ۱ میلیون ۵۰۰

❌ظرفیت محدود❌

📎جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر:
🆔️@minajjb
📞+989004653912


📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

@IAFSSAU
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 مهار اتصال انتهای کروموزومی توسط RAP1: مکانیسمی برای حفاظت از تلومرها از طریق سرکوب DNA-PK
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۳۵ ثانیه


در شرایط معمول، آنزیم DNA-PK با شناسایی انتهای آزاد DNA، مسیر کلاسیک اتصال غیرهمولوگ (cNHEJ) را فعال کرده و فاکتورهایی نظیر LIG4 را برای اتصال انتها جذب می‌کند. اما در تلومرها، اگرچه DNA-PK حضور دارد، اما اتصال انتهایی رخ نمی‌دهد. این مطالعه نشان می‌دهد که دو جزء کمپلکس شلتیرین، یعنی TRF2 و RAP1، با DNA-PK کمپلکسی تشکیل می‌دهند که عملکرد آن در جذب LIG4 را مهار می‌کند. بررسی‌های ساختاری با استفاده از کرایو-EM نشان می‌دهد که RAP1 از طریق تعاملات مستقیم با KU و DNA، مانع آغاز مسیر اتصال انتهایی توسط DNA-PK در تلومرها می‌شود. همچنین نشان داده شد که RAP1 در کنار نوکلئاز Apollo، به‌صورت موازی مانع از همجوشی انتهای کروموزوم‌ها در سلول‌های پستانداران می‌شود. این یافته، مکانیسمی اختصاصی را برای حفظ پایداری تلومرها در سلول‌های انسانی و موشی آشکار می‌سازد.

منبع: Nature




📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 درک ساختار عملکردی ویرایش RNA توسط کمپلکس Cas13b–ADAR2
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۳۵ ثانیه


در این مطالعه، پژوهشگران با بهره‌گیری از میکروسکوپ کرایو الکترونی، ساختارهای کلیدی کمپلکس‌های Cas13b در حالت‌های مختلف (با RNA راهنما، RNA هدف و ADAR2) را آشکار کردند. این بررسی‌ها، بینشی دقیق درباره چگونگی برهم‌کنش Cas13b با RNA و مکانیسم ویرایش آدنوزین به اینوزین (A-to-I) فراهم کرده است.
این فناوری که با نام REPAIR شناخته می‌شود، بر پایه اتصال دامنه ADAR2 انسانی به Cas13b غیرفعال طراحی شده و قابلیت اصلاح هدفمند RNA را دارد. بر اساس این داده‌ها، نسخه‌ای فشرده‌ به‌نام REPAIR-mini توسعه یافته که عملکرد مؤثرتری دارد.

منبع: Nature Structural & Molecular Biology




📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
11.04.202518:46
⭕️ Coming Soon... 🔜

⚜️ کارگاه جدید آکادمی GENETIX ⚜️

مصورسازی داده‌ها (ترسیم پلات) با استفاده از نرم‌افزار R

📊 در این ورکشاپ یاد می‌گیریم چطور داده‌هامون رو به تصویر بکشیم؛
پله پله از نمودارهای ساده تا گراف‌های ژورنالی و حرفه‌ای که باعث میشن شانس چاپ مقالت تو ژورنال‌های معتبر و ایمپکت بالا بیشتر بشه! خصوصا که میتونی ازین پلات‌ها توی چکیده بصری (Graphical Abstract) مقالت استفاده کنی.


❇️ برای دیدن چنتا از این پلات‌های ژورنالی که با R طراحی و در نشریات معتبر علمی مثل Nature چاپ شدن،
کافیه هشتگ
#R رو لمس کنید 😉


⭕️⏳ منتظر اطلاعیه زمان برگزاری و نحوه ثبت نام باشید...



📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 عنوان: کنترل نوری در تنظیم رونویسی ژن‌ها با استفاده از مولکول‌های کوچک
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۲۰ ثانیه


تحقیقات جدید نشان می‌دهد که تنظیم رونویسی ژن‌ها یک فرآیند پویاست که فعالیت‌های سلولی مختلف را هماهنگ می‌کند. در این راستا، استفاده از مولکول‌های کوچک برای دستکاری بیان ژن کمک زیادی به درک مکانیسم‌های تنظیمی کرده است. اما این مولکول‌ها معمولاً دقت مکانی-زمانی لازم را در محیط‌های غیرتهاجمی ندارند. به‌تازگی، مولکولی به نام G4switch معرفی شده است که می‌تواند اتصال به G-quadruplex‌های DNA را با نور مرئی کنترل کند. این مولکول قادر است در سلول‌های زنده تنظیم دقیقی بر بیان ژن‌های خاص و تکثیر سلولی داشته باشد.

منبع: Nature Chemistary
#R



📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 مدل InstaNovo: تحول در تعیین توالی پپتیدها با هوش مصنوعی در پروتئومیکس
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۲۰ ثانیه


یک مدل مبتنی بر ترانسفورمر، InstaNovo، امکان تعیین توالی de novo پپتیدها را در آزمایش‌های بزرگ پروتئومیکس با دقت بالاتر فراهم می‌کند. این مدل با ترجمه پیک‌های یون‌های تکه‌ای به توالی‌های پپتیدی، عملکرد بهتری نسبت به روش‌های پیشرفته فعلی نشان داده است. همچنین نسخه InstaNovo+ با استفاده از مدل انتشار، دقت توالی‌یابی را از طریق اصلاحات تکراری بهبود می‌بخشد. این فناوری به کشف پپتیدهای جدید، شناسایی ارگانیسم‌های ناشناخته و افزایش پوشش توالی‌یابی درمانی کمک کرده و افق‌های جدیدی را در توالی‌یابی مستقیم پروتئین، ایمونوپپتیدومیکس و بررسی پروتئوم تاریک باز می‌کند.

منبع: Nature Machine Intelligence
#R


📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
📚#مقالات_و_مطالعات_علمی
📢 توالی‌یابی کامل ژنوم پنبه و کشف سازگاری با فصل رشد کوتاه
⏱️ مدت زمان مطالعه: ۱۵ ثانیه


محققان با استفاده از فناوری‌های PacBio HiFi و Oxford Nanopore، موفق به ارائه‌ی توالی‌یابی کامل از تلومر تا تلومر برای پنبه Gossypium hirsutum شدند که شامل ۲۶ سانترومر و ۵۲ تلومر است.
آن‌ها تغییر جایگاه سانترومر در کروموزوم D08 را شناسایی کردند که نشان‌دهنده‌ی تکامل ساختار کروموزومی در این گونه است. همچنین، یک وارونگی ۱۱ مگابازی در منطقه‌ی پری‌سانترومری کشف شد که با سازگاری پنبه با فصل رشد کوتاه مرتبط است و احتمالاً در مراحل اولیه‌ی اهلی‌سازی رخ داده است.

منبع: Nature Gnetics



📧 Genetixtechnology@gmail.com
📞 09100848481
🆔 @GENETIXgroup
Shown 1 - 24 of 49
Log in to unlock more functionality.