Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Инсайдер UA
Инсайдер UA
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Инсайдер UA
Инсайдер UA
بنیان avatar

بنیان

✨بیایید تا با قدرت سلول‌ها، داستانی نو برای بازسازی حیات بنویسیم
🟣زیر نظر نشریه بنیان‌
🧬انجمن سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی
📩 سرپرست:
@Mohammadg124

📱انجمن در فضای مجازی:
Https://Zil.ink/KhuStemCell
TGlist rating
0
0
TypePublic
Verification
Not verified
Trust
Not trusted
Location
LanguageOther
Channel creation dateDec 01, 2024
Added to TGlist
Dec 24, 2024

Records

19.05.202523:59
777Subscribers
04.05.202523:59
500Citation index
18.05.202500:23
969Average views per post
08.05.202517:27
118Average views per ad post
10.03.202523:59
38.46%ER
26.01.202523:59
171.16%ERR
Subscribers
Citation index
Avg views per post
Avg views per ad post
ER
ERR
JAN '25FEB '25MAR '25APR '25MAY '25

Popular posts بنیان

✉️ 🏛 انجمن سلول های بنیادی و مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی با همکاری دانشکده علوم‌زیستی خوارزمی برگزار می‌کند. 📣☄️

کارگاه
«کاربرد ژنتیک در پزشکی قانونی»

- بررسی صدور مجوز سقط درمانی 🤰
- تعیین ابوت و روابط خویشاوندی 👨‍👩‍👧‍👦
- تعیین هویت لکه های صحنه جرم 🖐
- تعیین هویت افراد مجهول هویت 😔
- تعیین هویت افراد در بلایای طبیعی و حوادث 👤

🎓 مدرسان کارگاه:
سرکار خانم دکتر جبلی
سرکار خانم دکتر امراهی

🗓 زمان برگزاری: سه‌شنبه 23 اردیبهشت‌ماه

📌 مکان برگزاری: در بستر اسکای روم

⏰ ساعت برگزاری: 19 الی 21

💲 هزینه ثبت‌نام: رایگان!


💎 به همراه صدور گواهی پژوهشی دانشگاه خوارزمی (برای همه شرکت کنندگان)
✅همچنین صدور گواهی انگلیسی انجمن سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت (اختیاری)

📝 نحوه ثبت‌نام:
با مراجعه به سامانه پژوهشی دانشگاه خوارزمی
Workshop.khu.ac.ir
و تکمیل فرم ثبت‌نام و یا ورود به سامانه، انتخاب دانشکده علوم‌زیستی و ثبت نام کارگاه

⚠️ لطفا پس از ثبت‌نام در سامانه، جهت ثبت‌نام نهایی و همچنین درصورت وجود هرگونه ابهام در پروسه ثبت‌نام، به آیدی زیر پیام ارسال کنید. ⬇️
@StemCell_Support

🔗 لینک شرکت در جلسه در صورت ارسال پیام به آیدی فوق و ثبت‌نام نهایی، در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت!
➖➖➖➖➖
😎 کانال تلگرامی علمی بنیان
https://t.me/Bonyan_Magazine

🖥 انجمن سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت در فضای مجازی
https://zil.ink/khustemcell
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
15.05.202513:07
✉️🏛 انجمن سلول های بنیادی و مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند 📣☄️

🫀 مجموعه وبینار‌های بازسازی قلب 😍

3️⃣ وبینار سوم
«تکنولوژی چاپ سه‌بعدی دریچه‌های قلبی»

👩‍🏫 مدرس: سرکار خانم سارا بازدار، دانشجوی دکترای مهندسی بافت دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز
🗓 تاریخ برگزاری: پنج‌شنبه ۱ خردادماه ۱۴۰۴
🌐 به‌صورت مجازی در بستر اسکای‌روم


4️⃣ وبینار چهارم
«کاربرد پزشکی بازساختی در ترمیم قلب پس از حمله قلبی»

👩‍🏫 مدرس: سرکار خانم شیرین دهقان، کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه خوارزمی تهران
📆 تاریخ برگزاری: جمعه ۲ خردادماه ۱۴۰۴
🌐 به‌صورت مجازی در بستر اسکای‌روم

💲هزینه شرکت در وبینار: رایگان

✅ به همراه صدور گواهی معتبر به مدت ۸ ساعت به زبان انگلیسی از طرف انجمن سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت (اختیاری)

🪙 هزینه صدور گواهی: ۶۹ هزار تومان

📝 نحوه ثبت‌نام در وبینار سوم و چهارم:
جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر، با آیدی تلگرامی 👤 @Davarzanifa در ارتباط باشید.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
1️⃣وبینار اول
«جهان در چند قدمی تولید قلب در آزمایشگاه»

🧑‍🏫 مدرس: دکتر سارا پهلوان، محقق پسادکترا و عضو هیئت علمی دپارتمان بازسازی قلب پژوهشگاه رویان
📅 برگزار شده در تاریخ ۴ آذرماه ۱۴۰۳
▶️ مشاهده وبینار در یوتیوب انجمن


2️⃣وبینار دوم
«نقش UFmylation در هوموستازی قلب»

👩‍🏫 مدرس: دکتر مریم رضایی، دانشجوی پسادکترای دانشگاه Agusta، آمریکا
🗓 برگزار شده در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۳
▶️ مشاهده وبینار در یوتیوب انجمن
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

➖➖➖➖➖➖
😎 کانال تلگرامی علمی بنیان

🖥 انجمن سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت در فضای مجازی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔬 اینجاییم تا با قدرت سلول‌ها، داستانی نو برای بازسازی حیات بنویسیم.
12.05.202510:05
🫑 غذاهای هوشمند؛ تغذیه هدفمند با نانوکپسول‌های سلولی!

🔻آیا می‌توان غذاهایی تولید کرد که مواد مغذی را در زمان و مکان مناسب در بدن آزاد کنند؟


🔻پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های نانو، به ویژه استفاده از نانوکپسول‌های سلولی، نشان داده که بله، این هدف کاملاً دست‌یافتنی است. با نانوکپسول‌ها، مواد مغذی (مثل ویتامین‌ها، پروبیوتیک‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها) در ساختارهایی محصور می‌شوند که می‌توانند در پاسخ به شرایط خاصی در بدن فعال شوند.

📌این شرایط می‌تواند شامل:

-تغییر pH در قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش (مثل معده یا روده)
-حضور آنزیم‌های خاص
-تغییر دما و زمان ماندگاری در بدن باشد.

🔸به این ترتیب، آزادسازی کنترل‌شده اتفاق می‌افتد؛ یعنی ماده مغذی دقیقاً در زمان و مکانی که بدن به آن نیاز دارد، آزاد شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

📌با این روش :

مواد حساس مانند ویتامین C یا امگا-۳ از تخریب نجات پیدا میکنن و همچنین جذبشون بهتر و دقیق‌تر انجام میشه و بدن دقیقاً زمانی که نیاز داره، اون ماده‌ی مغذی رو دریافت میکنه!

🔸مزایای استفاده از نانوکپسول‌ها در غذاها شامل:

- محافظت از مواد حساس در برابر تخریب در طول فرآوری یا عبور از دستگاه گوارش
- افزایش جذب و فراهمی زیستی مواد مغذی
- کنترل میزان و زمان آزادسازی ترکیبات فعال


✍ یاشار سلیمی

#گوارش #غذا #زیست‌_چاپ_سه‌بعدی #پزشکی_بازساختی #تغذیه

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
09.05.202519:34
🧬 دور اول کارگاه ژنتیک مولکولی تو تاریخ ۲۸ و ۲۹ فروردین برگزار شد و نتیجه‌ش؟ دو روز پر از یادگیری عملی و فضای دوستانه‌ی علمی! 🥰

💥 تو این دو روز، توی آزمایشگاه دانشکده علوم زیستی با ابزار و تکنیک‌هایی کار کردیم که خیلی‌هامون فقط اسمشونو شنیده بودیم. 😮 از استخراج DNA گرفته تا آماده‌سازی ژل و اجرای الکتروفورز و آشنایی با مراحل PCR، همه‌چی قدم به قدم پیش رفت و کلی چیز یاد گرفتیم که تو کلاس‌های تئوری کمتر بهشون پرداخته می‌شه. ☄️

❤️ تو این ویدیو هم می‌تونید بخشی از حال و هوای کارگاه رو از زبان چند نفر از شرکت‌کننده‌ها بشنوید. 💬 از تجربه‌شون گفتن، از این‌که فضا چقدر کاربردی بوده! 💕
2️⃣و حالا نوبت دور دومه! ⏱
کارگاه بعدی قراره ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت برگزار
بشه. 🗓 اگه علاقه‌مندی بیشتر با آزمایشگاه و تکنیک‌های پایه‌ی ژنتیک مولکولی آشنا بشی، این یه فرصت خوبه.😉

⭐️ اگه حس می‌کنی جات تو این جمع خالیه، الان وقتشه ثبت‌نام کنی. ظرفیت محدوده! 🎁


⚠️جهت ثبت نام در دور بعدی کارگاه و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی زیر پیام ارسال کنید⤵️
@StemCell_support

➖➖➖➖➖
✔️ کانال تلگرامی علمی بنیان
https://t.me/Bonyan_Magazine

🖥 انجمن سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت در فضای مجازی
https://zil.ink/khustemcell
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔬 اینجاییم تا با قدرت سلول‌ها، داستانی نو برای بازسازی حیات بنویسیم.
09.05.202510:47
🤔 آیا می توان مری را از نو ساخت؟
پارت ۱

🚼 آترزی مری (Oesophageal Atresia یا OA) یک ناهنجاری مادرزادی است. در این بیماری، پیوستگی مری به‌خاطر یک انتهای بسته قطع می‌شود که مانع از رسیدن مواد بلعیده‌شده به معده می‌گردد و نیاز به جراحی دارد تا راه عبور غذا ایجاد شود.

📍روش‌های جراحی فعلی با عوارض قابل توجهی همراه هستند. استفاده از مری مهندسی‌شده بافتی، که شامل سلول‌هایی است که بر روی یک داربست قرار داده شده‌اند، به عنوان یک گزینه درمانی جایگزین مطرح است.

🧫 بیومتریال‌های طبیعی حاصل از بافت‌های دِسلولار شده (یعنی بافت‌هایی که سلول‌هایشان حذف شده ولی ساختار ماتریکس خارج سلولی حفظ شده) می‌توانند بستری مناسب برای چسبیدن و رشد انواع سلول‌های مرتبط فراهم کنند.
پیشرفت‌های کنونی در مهندسی بافت مری، امکان ترمیم نقص‌های کوچک (patch defects) را فراهم کرده‌اند، اما توسعه یک ساختار کامل و حلقوی مری هنوز چالشی بزرگ باقی مانده است.

🔎تقسیم‌بندی آترزی مری:

بر اساس طبقه‌بندی Gross، آترزی مری ۵ نوع داره. نوع C (با فیستول انتهایی) رایج‌ترین نوعه. در نوع A و B که فیستول ندارن، فاصله‌ی بین دو سر مری معمولاً زیاده و درمانش سخت‌تره.

🩺راه های درمانی :

در آترزی مری با فاصله زیاد اتصال مری در یک عمل ممکن نیست، نیاز به چند مرحله جراحی است.

1⃣ابتدا عمل گاستروستومی برای تغذیه نوزاد انجام می‌شود تا منتظر رشد طبیعی مری بمانند تا امکان اتصال بدون کشش فراهم شود. این نوزادان در بخش مراقبت ویژه می مانند تا ترشحات مری با لوله تخلیه شود.

2⃣در صورتی که رشد طبیعی مری کافی نباشد، روش‌های کشش مستقیم برای کاهش فاصله بین دو انتهای مری به‌کار گرفته میشود که با استفاده از معده (ترانسپوزیشن)، روده بزرگ یا روده باریک انجام می‌شود. گزینه‌ی معده به‌علت خون‌رسانی عالی ترجیح داده می‌شود، اما عوارض به خصوص خود را دارد.

3⃣مواد مصنوعی: برخی مواد مصنوعی مثل پلی‌گلیکولیک اسید، پلی‌پروپیلن کریستالی و پلی‌اتیلن با چگالی بالا برای حمایت مکانیکی استفاده شده‌اند، ولی نتوانستند عملکرد بافت میزبان را تقلید کنند یا با رشد مری در دوران کودکی هماهنگ شوند.

4⃣اسکفولدهای ترکیبی و بافت‌های سلول‌زدایی‌شده: رویکردهای جدیدتر از اسکفولدهای ترکیبی (مواد زیستی + سلول‌ها) شامل سلول‌ها و ماتریکس خارج سلولی (ECM) استفاده کرده‌اند. بافت‌های سلول‌زدایی‌شده که به‌طور طبیعی مشتق شده‌اند، پیچیدگی ساختاری ECM طبیعی را بهتر تقلید می‌کنند.

✍ مبینا مقیسه

#گوارش #مری #سلول‌های_بنیادی #پزشکی_بازساختی #درمان

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
04.05.202511:04
📰‌ سلول‌های بنیادی، امیدی برای درمان بیماری‌‌های مزمن در بزرگسالی

✨‌ تخریب دیسک بین مهره‌ای (IVD) یک روند طبیعی از فرایند پیری است. بیماری تخریب دیسک بین مهره‌ای نیز یک فرآیند مرتبط با IVD است که معمولاً با درد مزمن کمر همراه است و در صورت تشدید بیماری، به علائم دیگری نیز منجر می‌شود.

🩸 روش‌های درمانی‌ای که اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرند، موقتی‌اند و درمان کاملی محسوب نمی‌شوند. اما پژوهشگران هر روز در تلاشند تا راه‌های متفاوتی را آزمایش کرده و درمان جدیدی را برای این بیماری ارائه دهند. یکی از درمان‌های مورد بحث، استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی برای ترمیم دیسک‌های تحلیل‌رفته در بیماران است.

🌼 با استفاده از سلول‌‌های بنیادی مزانشیمی که قابلیت تمایز به سلول‌های متخلف را دارند، ما می‌توانیم به طور عمده از ۲ طریق این بیماری را تا حد امکان درمان کنیم:
1️⃣ جایگزین سلول‌های آسیب‌دیده دیسک با سلول‌های مزانشیمی
با توجه به ویژگی خاص سلول‌های مزانشیمی، می‌توان از آنها برای ایجاد سلول‌های جدید در منطقه آسیب‌دیده استفاده کرد. این سلول‌ها می‌توانند به بافت آسیب‌دیده مهاجرت کنند و در آنجا به سلول‌های دیسک تمایز پیدا کنند.

2️⃣ کاهش التهاب بافت آسیب‌دیده
از آنجایی که سلول‌های مزانشیمی قابلیت ترشح فاکتورهای رشد و مواد ضد التهابی را دارند، ما می‌توانیم با تزریق این سلول‌ها به بافت آسیب‌دیده، از مواد ترشحی این سلول‌ها برای کاهش التهاب و بهبود علائم این بیماری کمک بگیریم.

💉 لازم به ذکر است که پژوهشگران با استفاده از سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت، روش‌های ذکر شده را بر روی مدل‌های حیوانی آزمایش کرده‌اند و به نتایج قابل توجهی رسیده‌اند. اما همچنان نیاز به آزمایش‌های بیشتر و دقیق‌تر و تست آنها بر روی مدل‌های انسانی داریم تا بتوانیم به طور قطعی درمان مشخصی را ارائه دهیم. با سلول‌های بنیادی، در آینده‌ای نه چندان دور، بیماری‌های مزمنی نظیر دژنراسیون دیسک نخاعی را می‌توانیم درمان کنیم.

✍ کوثر ایرانی
📙 منبع

#نخاع #IVD #سلول‌های_بنیادی #پزشکی_بازساختی #سلول‌درمانی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
15.05.202510:12
🍗 مهندسی پروتئین‌های گیاهی برای تقلید کامل ارزش غذایی گوشت
پارت2

💊 این پروتئین‌ها می‌توانند با افزودن ترکیباتی مانند چربی‌های سالم و ویتامین‌ها، بهبود یابند. همچنین، فرآیندهای خاصی مانند اکستروژن می‌توانند به ایجاد بافتی مشابه با گوشت کمک کنند. اکستروژن یک فرآیند حرارتی است که در آن مواد اولیه تحت فشار و دما قرار می‌گیرند تا بافت و ساختار آن‌ها تغییر کند. این روش می‌تواند به تولید محصولاتی با بافت و طعم نزدیک به گوشت کمک کند. 🥩🍖

🔮 علاوه بر این، مهندسی پروتئین‌های گیاهی می‌تواند به کاهش اثرات منفی تولید گوشت بر محیط زیست کمک کند. تولید گوشت معمولی به منابع آب و زمین زیادی نیاز دارد و همچنین باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود. با جایگزینی گوشت با پروتئین‌های گیاهی، می‌توان به کاهش این اثرات کمک کرد و به سمت یک سیستم غذایی پایدارتر حرکت کرد.

📌 نتیجه‌گیری این است که مهندسی پروتئین‌های گیاهی می‌تواند به عنوان یک راه‌حل پایدار و سالم برای تأمین نیازهای پروتئینی انسان‌ها در آینده عمل کند و به کاهش وابستگی به منابع گوشتی کمک کند. این رویکرد نه تنها به بهبود سلامت انسان‌ها کمک می‌کند، بلکه به حفظ محیط زیست نیز یاری می‌رساند. با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای غذاهای گیاهی، آینده‌ای روشن برای پروتئین‌های گیاهی مهندسی شده در انتظار است.

✍ مهدی خانپور امراله
#گوارش #گیاه_خواری #مهندسی_ژنتیک #پزشکی_بازساختی #تغذیه

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
13.05.202510:08
☕️ قهوه با طعم نوآوری،یک تجربه‌ی بی‌نظیر

🛡در دهه‌های اخیر، بیوتکنولوژی قهوه به یکی از حوزه‌های مهم تحقیقاتی تبدیل شده است. این علم به بهبود ویژگی‌های قهوه از طریق تکنیک‌های کشت بافت در شرایط آزمایشگاهی می‌پردازد و امکان افزایش کیفیت و مقاومت در برابر بیماری‌ها را فراهم می‌آورد. کشت سلولی و مهندسی ژنتیک به محققان کمک کرده‌اند تا ویژگی‌های مطلوب را به گونه‌های مختلف قهوه منتقل کنند.

⏱ یکی از چالش‌های اصلی در تولید قهوه، زمان طولانی برای به بار نشستن میوه‌ها و چرخه‌های تکثیر سنتی است که ممکن است تا ۲۸ سال به طول بینجامد. این موضوع باعث شده است که استفاده از روش‌های بیوتکنولوژیک به عنوان یک راهکار سریع و مؤثر برای بهبود قهوه مورد توجه قرار گیرد.
کشت بافت گیاهی و مهندسی ژنتیک به تولید انواع جدید قهوه با ویژگی‌های بهتر کمک می‌کند.



🔎 تکنیک‌های کشت بافت، مانند کشت کالوس و کشت پروتوپلاست، به تولید انبوه گیاهان قهوه و بررسی جنبه‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی آن‌ها کمک می‌کنند. این تکنیک‌ها همچنین قهوه را به عنوان یک مدل برای مطالعه فرآیندهای مولکولی و بیوشیمیایی در گیاهان چوبی معرفی می‌کنند.

🪴 تحقیقات نشان داده‌اند که استفاده از هورمون‌های گیاهی مناسب در کشت بافت می‌تواند به افزایش نرخ تولید و کیفیت قهوه کمک کند. همچنین، امکان شکل‌گیری جنین‌های سوماتیک بدون نیاز به مرحله کالوس، به تسریع در تولید قهوه کمک می‌کند.

🌍 با توجه به اهمیت اقتصادی قهوه در سطح جهانی، ادامه تحقیقات در زمینه بیوتکنولوژی قهوه به بهبود کیفیت و کمیت تولید این محصول و کمک به کشاورزان و تولیدکنندگان در مقابله با چالش‌های موجود منجر می‌شود و به سودآوری بیشتری دست می‌یابند.


✍ محدثه صنعتگر

#گوارش #قهوه #زیست‌_چاپ_سه‌بعدی #پزشکی_بازساختی #تغذیه

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
24.04.202511:03
🌀 نجات نفس با مهندسی بافت

🌬️ تنگی شدید نای یا نقص مادرزادی آن می‌تواند زندگی فرد را تهدید کند، به‌ویژه در کودکانی که به دلایل ژنتیکی با انسداد یا ناهنجاری در ساختار نای متولد می‌شوند. روش‌های سنتی مانند پیوند نای از اهداکننده یا استفاده از استنت‌ها، اغلب با عوارض شدید و رد پیوند همراه است. در این میان، ساخت نای زیستی با کمک سلول‌های بنیادی به عنوان یک راهکار انقلابی مورد توجه قرار گرفته است.

🧬 سلول‌های بنیادی، قهرمانان بازسازی

سلول‌های بنیادی مزانشیمی (MSC) که از مغز استخوان یا بافت چربی استخراج می‌شوند، توانایی تمایز به سلول‌های پوششی و غضروفی نای را دارند. این سلول‌ها نه‌تنها بافت را بازسازی می‌کنند، بلکه با ترشح فاکتورهای ضدالتهابی، روند ترمیم را تسهیل می‌بخشند. پژوهش‌هایی مانند مطالعه منتشر شده در The Lancet در مورد پیوند نای مصنوعی با پوشش سلولی شخص بیمار، نویدبخش آینده‌ای روشن در این حوزه‌اند.

🛠️ داربست‌های زیست‌مهندسی‌شده، ستون فقرات نای جدید

برای آنکه سلول‌های بنیادی بتوانند نای جدیدی بسازند، به ساختاری نیاز دارند که روی آن رشد کنند؛ داربست‌های زیستی (Scaffolds) همین نقش را ایفا می‌کنند. این داربست‌ها می‌توانند از مواد طبیعی مانند کلاژن یا مواد سنتزی زیست‌تخریب‌پذیر ساخته شوند و شکل، استحکام و انعطاف‌پذیری مناسب برای جایگزینی نای را فراهم کنند.

💠 همراهی زیست‌فناوری با پزشکی بازساختی

پیشرفت‌های همزمان در چاپ سه‌بعدی، نانوفناوری و زیست‌فناوری این امکان را فراهم کرده‌اند که داربست‌هایی دقیقاً مطابق آناتومی بیمار طراحی شوند. مطالعات منتشر شده در مجلاتی مانند Biomaterials نشان داده‌اند که استفاده از پرینترهای سه‌بعدی برای ساخت داربست‌های نای با سلول‌های اتولوگ (از بدن خود فرد) می‌تواند میزان موفقیت درمان را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

✨ آینده‌ای با تنفس سالم‌تر

اگرچه این فناوری هنوز در مرحله آزمایش‌های بالینی و حیوانی است، اما گزارش‌های اولیه از موفقیت در برخی پیوندهای انسانی و بهبود تنفس در بیماران امیدبخش است. انتظار می‌رود که در آینده‌ای نه‌چندان دور، ساخت نای زیستی برای هر بیمار، متناسب با بدن و سلول‌های خودش، به یک روند درمانی رایج تبدیل شود؛ آینده‌ای که در آن، تنگی نای دیگر یک بن‌بست نخواهد بود، بلکه آغازی برای تنفس دوباره است.

✍ تینا قیاسی
📙 منبع
📘 منبع

#تنفس #مهندسی_بافت #سلول‌های_بنیادی #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
28.04.202511:15
💡 سلول‌های بنیادی و امید دوباره: درمان آزواسپرمی غیر انسدادی

🦠 آزواسپرمی غیر انسدادی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن تولید اسپرم در بیضه‌ها به‌دلایل مختلفی مانند اختلالات ژنتیکی، هورمونی یا آسیب‌های بیضه کاهش یافته یا به‌طور کامل متوقف می‌شود. در این نوع ناباروری، هیچ انسدادی در مجاری دافع اسپرم وجود ندارد. مشکل اصلی در تولید اسپرم در خود بافت بیضه است. این بیماری در بسیاری از مردان باعث ناتوانی در تولید مثل و به تبع آن، مشکلات روانی و اجتماعی می‌شود.

🩺 در روش‌های سنتی درمان آزواسپرمی غیر انسدادی، از تکنیک‌هایی مثل TESA (برداشت اسپرم از بافت بیضه) یا MESA (برداشت اسپرم از مجاری دافع) استفاده می‌شود. این روش‌ها برای افرادی که اسپرم در بیضه‌ها تولید می‌شود اما به دلایلی قادر به انتقال به بیرون نیستند، مؤثر هستند. اما این تکنیک‌ها برای افرادی که تولید اسپرم در بیضه‌ها وجود ندارد، کارآیی ندارند، چون هیچ منبعی برای برداشت اسپرم وجود ندارد. بنابراین، روش‌های نوین‌تری نیاز است!

🔬 با پیشرفت‌های علم سلول‌های بنیادی، درمان‌های جدیدی در حال تحقیق و توسعه است که به بازسازی و بهبود عملکرد بیضه‌ها کمک می‌کند. دراین‌روش، سلول‌های بنیادی موجود در بافت بیضه که به‌دلیل مشکلات مختلف غیرفعال‌شده‌اند، تحریک می‌شوند تا تولید اسپرم را از سر بگیرند. این سلول‌ها قادرند به بافت‌های مختلف تبدیل شوند و حتی اسپرم‌های عملکردی تولید کنند. این روش‌ها هنوز در مراحل آزمایشگاهی و تحقیقاتی قرار دارند، اما شواهد اولیه نشان می‌دهند که این تکنیک‌ها در آینده می‌توانند به مردانی که به آزواسپرمی غیر انسدادی مبتلا هستند، امیدی جدید بدهند.

📌 در حالی که روش‌های سنتی برای درمان آزواسپرمی غیر انسدادی محدودیت‌هایی دارند، سلول‌های بنیادی به عنوان یک گزینه نوین می‌توانند روند درمان را متحول کنند. این درمان‌ها می‌توانند با تحریک تولید اسپرم در بیضه‌ها، راه‌حلی برای ناباروری در مردان ایجاد کنند و افق‌های جدیدی برای درمان‌های بازساختی در زمینه پزشکی بازسازی‌شده باز کنند.

✍ مریم جلیلی
📙 منبع

#تناسلی #سلول‌های_بنیادی #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
22.04.202511:04
👩‍⚕ وقتی هوش مصنوعی پزشک شما می‌‌شود!

💻 هــوش‌مصنوعــی (AI) شــاخه وسـیعی از علـوم کامپیوتـر است و به‌عنــوان یــک فناوری جدید درنظر گرفتــه می‌شود کــه بــه مدل‌ها اجازه می‌دهد تا رفتار انسان را ‌شبیه‌سـازی کند. در تحقیقات اخیر، هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ (Machine lerning) به عضو جدایی‌ناپذیری از حوزه درمان و پزشکی بازساختی تبدیل شده‌اند.

💊 پزشکی شخصی‌سازی‌شده شاخه‌ای از پزشکی است که به‌جای استفاده از روش‌های درمانی عمومی، بر تطبیق درمان‌ها با ویژگی‌های ژنتیکی، محیطی، سبک زندگی و بالینی هر فرد تمرکز میکند.هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های ژنومی و بالینی، می‌تواند به شناسایی نشانگرهای زیستی مرتبط با بیماری‌ها و پیش‌بینی پاسخ بیماران به داروها کمک کند این رویکرد، امکان افزایش اثربخشی درمان‌ها و کاهش عوارض جانبی را فراهم می‌کند.

💉 برخی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی در پزشکی بازساختی عبارت‌اند از:
🧮 تجزیه‌ وتحلیل داده‌های ژنومی: الگوریتم‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی عمیق می‌توانند داده‌های ژنتیکی بیماران را تجزیه‌وتحلیل کرده و نشانگرهای زیستی مرتبط با بیماری‌ها را شناسایی کنند. این اطلاعات برای پیش‌بینی احتمال بروز بیماری‌ها، تعیین حساسیت‌های دارویی و انتخاب درمان‌های مناسب استفاده می‌شوند.

🔮 پیش‌بینی واکنش بیماران به داروها (فارماکوژنومیکس):
هوش مصنوعی می‌تواند بر اساس داده‌های ژنومی و بیوشیمیایی بیماران، واکنش آن‌ها به داروهای مختلف را پیش‌بینی کند. این امر در توسعه پزشکی دقیق (Precision Medicine) و طراحی رژیم‌های دارویی اختصاصی برای هر بیمار بسیار مؤثر است.

🩺 سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری بالینی:
سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند داده‌های پزشکی بیماران را تحلیل کرده و پیشنهادهایی برای انتخاب بهترین روش‌های درمانی ارائه دهند. این سیستم‌ها به پزشکان کمک می‌کنند تا بر اساس داده‌های دقیق و علمی، تصمیمات درمانی بهتری بگیرند.

🦠 تشخیص بیماری‌ها با دقت بالا:
مدل‌های هوش مصنوعی با پردازش تصاویر پزشکی مانند MRI، CT-Scan و تصاویر میکروسکوپی می‌توانند بیماری‌ها را در مراحل اولیه تشخیص دهند. این مدل‌ها دقت بالاتری نسبت به روش‌های سنتی دارند و می‌توانند در تشخیص سرطان، بیماری‌های قلبی و اختلالات عصبی نقش مهمی ایفا کنند.

✍ شیرین امام پور

#هوش_مصنوعی #پزشکی_شخصی_سازی_شده #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
08.05.202513:01
🦾 درمان دیستروفی عضلانی دوشن با استفاده از سلول‌های بنیادی میوبلاست
پارت ۱

سلول‌های iPSC و مهندسی ژنتیک در خط مقدم علم


🧫 برای افزایش اثربخشی درمان، محققان در حال بررسی روش‌های تلفیقی هستند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، استفاده از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی (iPSC) است که می‌توانند از سلول‌های بدن خود بیمار تولید شوند و به میوبلاست‌های سالم تمایز یابند. این روش، نه‌تنها احتمال رد ایمنی را کاهش می‌دهد، بلکه امکان اصلاح ژنتیکی پیش از پیوند را نیز فراهم می‌کند.

✂️🧬 علاوه بر آن، فناوری‌های نوین مهندسی ژنتیک مانند کریسپر-کز۹ (CRISPR-Cas9) نیز در حال استفاده برای اصلاح مستقیم ژن معیوب دیستروفین در سلول‌های بنیادی هستند. این اقدامات می‌توانند منجر به تولید سلول‌هایی با دیستروفین عملکردی و ماندگارتر شوند. همچنین، استفاده از بیومتریال‌ها و اسکفولدهای زیستی جهت افزایش بقاء و ماندگاری سلول‌ها در بافت، از دیگر محورهای مورد بررسی است.

💉 در نهایت، اگرچه هنوز این درمان‌ها در مراحل بالینی هستند، اما روند پیشرفت آن‌ها بسیار سریع است و انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک، درمان مؤثر و پایداری برای بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن فراهم شود. ترکیب علم ژنتیک، سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت، امیدی واقعی برای بیماران ایجاد کرده است. ✨


✍ فاطیما نظری کیان

#عضلات #دیستروفی #سلول‌های_بنیادی #پزشکی_بازساختی #درمان

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
29.04.202511:28
🌟‌‌ امید تازه برای بیماران SCID

🩺 بیماری ایمنی شدید ترکیبی (SCID) یک گروه از اختلالات ژنتیکی است که منجر به نقص در سیستم ایمنی می‌شود. این بیماری به دلیل عدم تولید و یا عدم عملکرد مناسب سلول‌های ایمنی، مانند لنفوسیت‌های T و B، باعث تضعیف سیستم ایمنی و در نتیجه افزایش حساسیت به عفونت‌ها می‌شود.

💉 این بیماری در بیشتر موارد مرگ‌آور است، مگر در افرادی که تحت درمان‌های ژنتیکی یا درمان‌های آنزیمی قرار دارند و یا پیوند سلول‌های بنیادی مغز استخوان را انجام داده‌اند.

🔷 یکی از ارگان‌های کلیدی در توسعه و بلوغ سلول‌های ایمنی، تیموس است. بنابراین، پیوند آن می‌تواند یکی از روش‌های درمانی امیدبخش برای افراد با نقص‌های ایمنی یا اختلال در تیموس باشد.
پیوند تیموس در سال ۲۰۱۰ برای ۶۰ کودک زیر دو سال دارای نقص ایمنی اولیه شدید انجام شد و می‌توان گفت تا حدودی موفق‌آمیز بود؛ به طوری که لنفوسیت‌های T سه تا پنج ماه پس از پیوند ایجاد شدند.

💥 امروزه دانشمندان به فکر مهندسی مجدد تیموس بااستفاده از سلول‌های بنیادی و بازگرداندن عملکرد ایمنی در بیماران مبتلا به نقص‌های ژنتیکی سیستم ایمنی هستند!
🧫 در این فرآیند، سلول‌های بنیادی خونساز جمع‌آوری شده و به‌طور ژنتیکی اصلاح می‌شوند تا توانایی تولید لنفوسیت‌های T سالم را داشته باشند. سپس این سلول‌ها به تیموس پیوند زده‌ می‌شوند، جایی که می‌توانند به طور مؤثری تمایز یابند و به یک سیستم ایمنی قوی و کارآمد تبدیل شوند.

✨ این روش امیدی تازه برای بیمارانی است که به دلیل نقص‌های ژنتیکی با خطر عفونت‌های مکرر و جدی مواجه هستند.

✍ زهرا فیروزشاهی
📙 منبع

#نقص_ایمنی #سلول‌های_بنیادی #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
06.05.202510:39
🦠 از روده تا هورمون؛ مهندسی نوین در خدمت درمان SBS

🩺 سندرم روده کوتاه (Short Bowel Syndrome - SBS) یکی از اختلالات جدی گوارشی است که در آن بخش قابل توجهی از رودهٔ کوچک فرد به دلایلی مانند جراحی، بیماری‌های التهابی روده، یا نقص‌های مادرزادی از بین رفته یا عملکرد طبیعی خود را از دست داده است.از آنجا که رودهٔ کوچک نقش کلیدی در جذب دارد، این وضعیت منجر به کاهش جذب مواد مغذی، ویتامین‌ها و مایعات می‌شود و می‌تواند عوارضی مانند کم‌آبی بدن، سوءتغذیه و اختلالات متابولیکی ایجاد کند.
 
💊 سیستم غدد درون‌ریز از غددی تشکیل شده است که هورمون‌ها را ترشح می‌کنند و نقش حیاتی در تنظیم متابولیسم، رشد، و تعادل الکترولیت‌ها دارند. در بیماران مبتلا به سندرم روده کوتاه، اختلال در جذب مواد مغذی می‌تواند بر عملکرد این سیستم تأثیر منفی بگذارد.

🛠 مهندسی غدد درون‌ریز شامل استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای بازسازی یا جایگزینی غدد آسیب‌دیده و ترمیم عملکرد هورمونی است. در زمینهٔ سندرم روده کوتاه، این مهندسی می‌تواند به روش‌های زیر کمک کند:
🩹 ‌بازسازی بافتی: در این روش از سلول‌های
بنیادی پرتوان برای بازسازی ساختار و عملکرد بخش‌های آسیب‌دیدهٔ روده و غدد درون‌ریز، با هدف افزایش سطح جذب و ترشح مناسب هورمون‌ها استفاده میکنند.
 💉 ‌تحریک ترشح هورمونی: بهره‌گیری از داروهای هدفمند یا سیستم‌های رهایش دارو برای تحریک ترشح هورمون‌هایی نظیر GLP-1، که به افزایش جذب مواد مغذی و بهبود کنترل قند خون کمک می‌کنند
 🩸تنظیم میکروبیوم روده: تحقیقات نشان می‌دهند که ارتباطی قوی بین میکروبیوم روده و عملکرد غدد درون‌ریز وجود دارد. اصلاح ترکیب میکروبیوم می‌تواند منجر به بهبود متابولیسم، تقویت سیستم ایمنی، و حتی تأثیر مثبت بر خلق‌وخو شود و به طور کلی به بهبود عملکرد هورمونی کمک کند.

✍️ شیرین امام‌پور
📙 منبع

#گوارش #روده #سلول‌های_بنیادی #پزشکی_بازساختی #درمان

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
23.04.202511:01
✨ تولید بافت‌های زیستی با هوش مصنوعی!

🧪‌ یکی‌از خلاقانه‌ترین کاربردهای فناوری چاپ سه‌بعدی، تولید بافت‌های زیستی است. با گذر زمان و به‌کمک‌ هوش مصنوعی، می‌توانیم انتظار پیشرفت چشمگیری در تولید بافت‌های زیستی با فناوری چاپ سه‌بعدی و هوش مصنوعی داشته باشیم که نوید آینده‌ای بهتر برای درمان بیماری‌های متعدد را به ما می‌دهند.

🤖 تولید ساختارهای پیچیده

یکی از مهم‌ترین مزیت هوش مصنوعی در تولید بافت‌های زیستی با چاپ سه‌بعدی، طراحی و ایجاد ساختارهای پیچیده بافت‌های زیستی است که پیش از این ممکن نبود. الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین می‌توانند با دسترسی به اطلاعات گسترده‌ای در دیتابیس، الگوهای بهینه‌ را برای چاپ بافت‌های زیستی شناسایی کنند و در نهایت این امر موجب تولید بافت‌های زیستی با ساختاری پیچیده‌تر و گسترده‌تر است.

🌼 تولید بافت‌های زیستی ِ شخصی‌سازی شده

با استفاده از هوش مصنوعی و چاپ سه‌بعدی، ما می‌توانیم بافت‌های زیستی شخصی‌سازی شده‌ای را تولید کنیم که صرفاً مختص به یک بیمار است. تولید بافت‌های زیستی اختصاصی به پزشکان و درمان‌گران این امکان را می‌دهد تا روند درمان هر فرد را شخصی‌سازی کنند. با دسترسی به این بافت‌ها، می‌توان عوارض جانبی هر روش و دارو درمانی را قبل از تجویز برای بیمار، بر روی بافت‌های زیستی امتحان و پیش‌بینی کرد.

💉 تولید بافت‌های زیستی باکیفیت‌تر

الگوریتم‌های پیچیده‌ای که یادگیری عمیق و هوش مصنوعی را در برگرفته‌اند، به ما کمک می‌کنند تا ایرادات را سریع‌تر و دقیق‌تر شناسایی کنیم و برطرف کنیم. در نهایت بافت‌های تولید شده، ساختار دقیق‌تر و باکیفیت‌تری را خواهند داشت.

➗ بهینه‌سازی فرآیند چاپ

با هوش مصنوعی، می‌توانیم به راحتی پارامترهای مختلف را تنظیم و امتحان کنیم تا در نهایت نتایج دقیق‌تری داشته باشیم. هوش مصنوعی با تنظیم دما، فشار و… می‌تواند احتمال خطا و اشتباه را تا حد ممکن کاهش دهد.

📌 به طور کلی، با ترکیب هوش مصنوعی و فناوری چاپ سه بعدی بافت‌های زیستی، می‌توان امید داشت که تحقیقات آزمایشگاهی برای تولید بافت‌های زیستی، دارو و روش‌های درمانی مختلف پیشترفته‌تر و با سرعت بیشتری ادامه پیدا کنند تا بتوانیم برخی از بیماری‌های مزمن و دشوار را درمان کنیم.

✍‌ کوثر ایرانی

#هوش_مصنوعی #مهندسی_بافت #زیست‌_چاپ_سه‌بعدی #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
Log in to unlock more functionality.