Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Лёха в Short’ах Long’ует
Лёха в Short’ах Long’ует
بنیان avatar
بنیان
بنیان avatar
بنیان
Date range
Number of views

Citations

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

💻 کارگاه
«تجزیه تحلیل داده‌های توالی‌یابی ژنوم به روش سَنگِر»
در ۶ ساعت، به‌صورت تئوری و عملی

- پایه‌ای بودن مطلب جهت درک سایر روش‌های توالی یابی
- کاربرد گسترده در تحقیقات و پزشکی
- سادگی و هزینه مناسب برای انجام پروژه‌ها
- استاندارد طلایی جهت تایید نتایج NGS
- امکان یادگیری عملی و تقویت مهارت‌های آزمایشگاهی

🎓 مدرسان کارگاه:
جناب آقای دکتر سید عبدالحمید انگجی
سرکار خانم مریم طاهری

🗓 زمان برگزاری: جمعه ۱۰ اسفند ماه

📍 مکان برگزاری: در بستر اسکای روم

🕓 ساعت برگزاری: 10 الی 13 بخش تئوری، 14 الی 17 بخش عملی

⚠️ 📢 در بین زمان‌ها نیز وقفه و استراحت وجود خواهد داشت. بخش عملی درصورت تمایل به حل تمرین افراد شرکت‌کننده ۳ ساعت خواهد بود و در غیر این‌‌صورت مدت زمان کمتری خواهد داشت.❗️

💲 هزینه ثبت‌نام: 120 هزارتومان

✅ به همراه صدور گواهی معتبر پژوهشی دانشگاه خوارزمی (برای همه شرکت کنندگان)
و 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 نهایی در سامانه، جهت پرداخت وجه و هم‌چنین در صورت وجود هرگونه ابهام، 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! ⭕️

➖➖➖➖➖➖➖➖
انجمن را در فضای مجازی دنبال کنید 👇
🖥 https://zil.ink/khustemcell
16.02.202513:33
🧒🏻 سلول‌های بنیادی؛ حیات بخش کودکانی با نارسایی قلبی

⁉️بیش از پانصدهزار کودک در سراسر جهان با نارسایی قلبی پیشرفته زندگی می‌کنند که نیاز به پیوند دارند. با در نظر داشتن اینکه کودکان ظرفیت بازسازی بالاتری نسبت به بزرگسالان دارند، درمان‌های مبتنی بر سلول‌های بنیادی گزینه درمانی‌ امیدوارکننده‌ای برای نارسایی قلبی کودکان به نظر می‌رسد.

⚗️ برای دستیابی به این هدف، از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) استفاده‌می‌شود، که در آن سلول‌های‌خون یا پوست بیماران مبتلا به نارسایی قلبی را به سلول‌های بنیادی در آزمایشگاه تبدیل‌کرده و درنهایت آن‌ها را به سلول‌های قلب تمایز می‌دهند.

👩🏻‍🔬دانشمندان چند‌نوع سلول‌خاص را برای دریافت سلول‌های‌بنیادی کاندید کرده‌اند که شامل‌:
🔸️سلول‌های تک هسته‌ای مغز استخوان: ترکیبی از سلول‌هایی که از مغز استخوان فرد گرفته‌ می‌شود.
🔸️سلول های بنیادی مشتق شده از قلب: سلول هایی که در بافت قلب یافت می‌شوند.
🔸️سلول‌های‌استرومایی مزانشیمی: معمولاً از مغز استخوان، چربی یا خون بند‌‌ناف گرفته می‌شوند.
🔸️سلول‌های پیش‌ساز‌‌پروآنژیوژنیک: این سلول‌ها در خون ومغز‌استخوان هستند.

💉راه‌های پیوند این سلول‌های بنیادی به بدن‌بیمار:

🫀 تزریق داخل میوکارد: سلول‌ها مستقیماً به عضله قلب می‌روند، معمولاً طی روش دیگری مانند جراحی قلب باز، جراحی بای‌پس یا کاشت ضربان‌ساز.
⚡️ انفوزیون داخل کرونری: یک‌وسیله به‌نام کاتر سلول‌ها را در شریان کرونر قرار می‌دهد. این به یک رگ خونی بزرگ در کشاله ران می‌رود و از طریق قلب عبور می کند.
🩸 داخل وریدی: سلول‌ها مستقیماً از طریق سوزنی که در ورید قرار می‌گیرد وارد جریان خون می‌شوند.

🔎 همچنین اصلاح ژنتیکی تکنیک قدرتمند دیگری برای افزایش قدرت سلول‌های بنیادی است که می‌توان با اصلاح و ویرایش ژنی آن بیان پروتئین‌های ضروری را بالا برد تا ترمیم سریع‌تر و عالی‌تر پیش برود.

✍ ملیکا بیرامی
📙 مطالعه بیشتر

#سلول‌های_بنیادی # کودکان #رگ_خونی #قلب

---------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
13.02.202513:34
🔮 سلول های نجات دهنده اختلالات خونی

🩸 سلول‌های بنیادی خونی (Hematopoietic Stem Cells - HSCs) به‌عنوان پیش‌سازهای اصلی تمام سلول‌های خونی در بدن انسان، نقش حیاتی در تولید و نگهداری سیستم خونی ایفا می‌کنند. اختلالاتی مانند آنمی آپلاستیک، لوسمی و سایر بیماری‌های خونی نیاز به درمان‌های مؤثر و پایدار دارند.

💉 یکی از روش‌های نوین در این زمینه، تولید سلول‌های بنیادی خونی در آزمایشگاه است که می‌تواند انقلابی در درمان این اختلالات ایجاد کند.

🪄 تولید HSCs در آزمایشگاه به چندین روش مختلف انجام می‌شود:
1. برنامه‌ریزی مجدد سلولی
🦠 این روش شامل تبدیل سلول‌های بالغ (مانند سلول‌های پوست) به سلول‌های بنیادی پرتوان القایی است. با استفاده از عوامل برنامه‌ریزی مجدد، این سلول‌ها می‌توانند به HSCs تمایز پیدا کنند.

* هر بافتی‌ را که منشا مزوتلیومی داشته باشد می‌توان به بافت مغز استخوانی تبدیل کرد.

2. کشت سلولی با استفاده از میکرو محیط‌ها
🧫 این میکرو محیط شامل فاکتورهای رشد (عامل های هدایت تمایزیFlt3L، SCF و TPO) و ماتریکس خارج سلولی است که به تمایز و بقای HSCs کمک می‌کند.

3. استفاده از تکنیک‌ CRISPR-Cas9
🧬 این فناوری ویرایش ژن به محققان اجازه
می‌دهد تا تغییرات هدفمندی را در ژنوم سلول‌ها ایجاد کنند. با استفاده از CRISPR، می‌توان ژن‌هایی را که در تمایز و عملکرد HSCs نقش دارند، اصلاح کرد.


📌 تولید HSCs در آزمایشگاه نه تنها می‌تواند نیاز به اهداکنندگان مغز استخوان را کاهش دهد، بلکه امکان درمان شخصی‌سازی شده را نیز فراهم می‌کند.

🦾 با پیشرفت فناوری و تحقیقات بیشتر، این روش می‌تواند به یک گزینه درمانی اصلی برای بیماران مبتلا به بیماری‌های خونی تبدیل شود و کیفیت زندگی آن‌ها را به طرز قابل توجهی بهبود بخشد.

✍ مبینا مقیسه

#خون #اختلال_خونی #سلول‌های_بنیادی #درمان

---------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
05.02.202513:48
نقشی فراتر از یک فرایند سلولی 🦠
پارت۵: راز درمان بیماری‌های قلبی

📍یواف‌میلیشن «UFmylation» یک فرآیند پیچیده و مشابه یوبیکویتینیشن «Ubiquitination» است که در اختلالات عملکرد میتوکندری‌ها و افزایش استرس سلولی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

🫀 در قلب، Ufmylation به عملکرد میتوکندری‌ها کمک می‌کند. اختلال در این فرآیند می‌تواند به آسیب میتوکندری‌ها و کاهش کارایی آن‌ها منجر شود، که در نهایت می‌تواند به بیماری‌های قلبی مانند نارسایی قلبی و کاردیومیوپاتی «Cardiomyopathy» منتهی شود.

🔻 تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که UFmylation می‌تواند به‌عنوان یک هدف درمانی نوین مطرح شود. برخی ترکیبات شیمیایی و پروتئین‌ها که قادر به تنظیم این فرآیند هستند، در حال حاضر در مراحل آزمایشی و بالینی قرار دارند. تقویت یا مهار این فرآیند می‌تواند عملکرد میتوکندری‌ها را بهبود بخشیده و از آسیب‌های قلبی جلوگیری کند.

🔸 محققان همچنین بر نقش UFmylation در تنظیم التهاب و استرس شبکه اندوپلاسمی تمرکز کرده‌اند. استفاده از تکنیک‌های پیشرفته مانند CRISPR/Cas9 می‌تواند در تنظیم دقیق‌تر این فرآیند و توسعه درمان‌های هدفمند کمک کند.

🖇️ بنابراین، UFmylation به‌عنوان یک فرآیند حیاتی در تنظیم عملکرد سلولی و به‌ویژه در بیماری‌های قلبی اهمیت دارد. تقویت یا مهار این فرآیند می‌تواند راه‌حل‌های نوینی برای درمان بیماری‌هایی مانند نارسایی قلبی و کاردیومیوپاتی ارائه دهد.


✍ فاطیما نظری‌کیان

#اصلاح_پروتئینی #Ufmylation #قلب #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
29.01.202513:34
🧬 پنجره‌ای جدید به سوی تشخیص دقیق‌تر بیماری‌ها
پارت ۲کاربردهای NGS

روش NGS در زمینه‌های مختلف پزشکی کاربرد دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

1.تشخیص بیماری‌های ژنتیکی: NGS در شناسایی جهش‌های ژنتیکی و اختلالات مولکولی نقش مهمی را برعهده دارد. این روش به‌ویژه در تشخیص بیماری‌های نادر از جمله سرطان‌ها و اختلالات ژنتیکی ارثی بسیار مفید میباشد.

2.مطالعات ژنومی: محققان می‌توانند با استفاده از NGS، ساختار و عملکرد ژنوم‌ها را در سطح سلولی و مولکولی تحلیل کنند.

🎯 نحوه ی عملکرد NGS

روش NGS شامل آماده‌سازی اولیه، قطعه قطعه کردن ژنوم مورد نظر، توالی‌یابی تصویربرداری، سر هم کردن قطعات توالی‌یابی شده و آنالیز داده‌ها می‌باشد. این تکنیک با به کارگیری پلترفرم‌هایی، میلیونها قطعه DNA را در موقعیتهای جدا از هم ثابت کرده و به آنالیز می‌پردازد. بنابراین هزاران ژنوم به طور موازی توالی‌یابی خواهند شد. همچنین این روش بسیار انعطاف‌پذیر بوده و می‌تواند برای تمام انواع و اندازه‌های مختلف ژنوم، از ویروس تا انسان به کار رود.

📝 تکنیک NGS به‌عنوان یک انقلاب علمی در حوزه‌های مختلف پژوهشی و پزشکی، تحول شگرفی ایجاد کرده است. این فناوری پیشرفته با ارائه داده‌های ژنتیکی دقیق و قابل اعتماد، آن هم با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از روش‌های سنتی، دریچه‌ای نوین به سوی اکتشافات علمی و درمان‌های هدفمند گشوده است و به محققان و پزشکان این امکان را می‌دهد تا به کشف های جدیدی دست یابند و روش های درمانی دقیق‌تری را برای بیماری های متخلف ارائه دهند. اگرچه هنوز چالش‌هایی در مسیر توسعه و استفاده از این تکنیک وجود دارد، اما آینده‌ای روشن برای آن پیش‌بینی می‌شود؛ جایی که NGS به‌عنوان ابزاری حیاتی در پیشرفت علم ژنتیک و پزشکی دقیق نقش‌آفرینی خواهد کرد.


✍ سارا حسینی

#توالی_یابی #ژنتیک #مهندسی_ژنتیک #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
17.01.202514:02
نقشی فراتر از یک فرایند سلولی 🦠
پارت۳: UFMylation بلای جان استرس مضر

🪡 یوفمیلیشن یک سیستم اصلاح همه‌کاره است که نقش مهمی در مدیریت پاسخ های استرس سلولی ایفا می کند. این سیستم در تنظیم پاسخ های ایمنی، تضمین ثبات ژنوم و حمایت از بقای سلول تحت استرس دخیل است.

🔮 سیستم پاسخ دهی به استرس در سلول های ما توسط ER انجام می‌شود که همان شبکه اندوپلاسمی داخل سلول است که برای عملکردصحیح این سیستم نیازمند به پروسه UFMylation هستیم که با اصلاح پروتئین ها و اثر گذاری بر پایداری پروتئین ها عمل می‌کند و باعث مبارزه با استرس می‌شود.

⚔ استرس‌ اکستید به مقدار کم در بدن همه وجود دارد اما تحت شرایطی از کنترل خارج شده وباعث آسیب رسانی به سلول ها می‌شود واینجاست که اهمیت UFMylation مشخص می‌شود . اما چگونه UFMylation اکسیداتیو را مهار می‌کند؟ ؟
برای بیان ژن استرس اکسیداتیو فاکتور Nrf2 لازم است که یوفمیلیشن با کاهش این فاکتور باعث کاهش استرس اکسیداتیو شده و درنهایت باعث بقا هوموستوسازی سلول ها در شرایط مختلف استرسی می‌شود.

🫀یوفمیلیشن چگونه باعث حفاظت ازقلب می‌شود ؟

مولکولی هایی مانند UFM1,UFBP1 که در قلب وجود دارند که توسط UFMylation اصلاح می‌شود و به پروتئین هدف متصل می‌شوند و باعث سرکوب استرس و التهاب در بافت قلب می‌شوند . که عدم وجود UFBP1 در موش باعث نازک شدن دیواره بطن چپ و کاهش انقباضات قلب شده که درنتیجه استرس این شرایط بدتر هم می‌شود.

💎درنتیجه یوفمیلیشن می‌تواند با داشتن پتانسیل زیاد به عنوان روش نوین درمانی جهت بقا سلول ها ، بقا قلب ، افزایش عملکرد میتوکندری و افزایش انرژی سلولی بشود که لازم است تحقیقات بیشتری در این حیطه انجام شود وبه عنوان رویکرد نوین درمانی به آن توجه شود.

✍ عارفه علمدار

#اصلاح_پروتئینی #Ufmylation #قلب #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
21.02.202513:32
📝سلول‌های بنیادی: راهی نو برای بازیابی بینایی
پارت ۲


📚 پیشرفت‌های اخیر و مطالعات بالینی

📌 دژنراسیون ماکولا: درمان با سلول‌های RPE مشتق از iPSCs در ژاپن، باعث بهبود نسبی بینایی برخی بیماران شده است.

📌 بازسازی عصب بینایی: سلول‌های بنیادی مزانشیمی با ترشح فاکتورهای رشد به بازسازی عصب بینایی کمک می‌کنند.

📌 پروژه‌های درمانی در اروپا و آمریکا: استفاده از سلول‌های بنیادی قرنیه‌ای در آزمایش‌های بالینی باعث بهبود بینایی برخی بیماران شده است.


📚 چالش‌ها:

📌مسائل ایمنی و خطر تومورزایی: برخی سلول‌های بنیادی مانند iPSCs می‌توانند در صورت عدم کنترل، به سلول‌های سرطانی تبدیل شوند.

📌هزینه بالا: درمان‌های سلول‌های بنیادی پرهزینه و دسترسی به آن‌ها محدود است.

📌موانع قانونی و اخلاقی: استفاده از سلول‌های بنیادی جنینی هنوز با چالش‌های اخلاقی روبه‌رو است.

📌نیاز به تحقیقات بیشتر: مطالعات و بررسی‌های طولانی‌مدت برای ارزیابی ایمنی و اثربخشی درمان‌ها ضروری است.


📚 آینده سلول های بنیادی در چشم پزشکی

📌مهندسی ژنتیک و CRISPR: استفاده از ویرایش ژنومی برای بهبود عملکرد سلول‌های بنیادی و کاهش خطرات.

📌افزایش کارایی پیوند سلول‌ها: توسعه روش‌های جدید برای افزایش بقای سلول‌های پیوند شده.

📌 توسعه روش‌های غیرتهاجمی: استفاده از سلول‌های بنیادی بدون نیاز به جراحی‌های پیچیده.


✍ مهدیه صبور باقرزاده

#چشم #بینایی #سلول‌های_بنیادی #سلول‌درمانی

---------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
15.02.202513:35
👀 گامی به سوی جایگزینی قطعات بدن
پارت۲

⚡️ چالش‌ها
با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در این زمینه، تولید رگ‌های خونی در آزمایشگاه هنوز با چالش‌هایی مواجه است:


🔋 پایداری و عملکرد
یکی از چالش‌های اصلی، حفظ پایداری و عملکرد رگ‌های خونی تولیدشده در شرایط زنده است. این رگ‌ها باید بتوانند به طور مؤثر خون را منتقل کنند و در برابر فشارهای مختلف مقاوم باشند.

🧱 تأمین مواد اولیه
تأمین سلول‌های بنیادی و مواد زیستی مناسب برای تولید رگ‌های خونی یکی دیگر از چالش‌هاست. این مواد باید به گونه‌ای انتخاب شوند که با بدن بیمار سازگار باشند.

🔫 قوانین و مقررات
استفاده از رگ‌های خونی تولیدشده در آزمایشگاه در درمان‌های بالینی نیازمند رعایت قوانین و مقررات خاصی است که ممکن است فرآیند را پیچیده کند.

نتیجه‌گیری
💉تولید رگ‌های خونی در آزمایشگاه یک گام مهم به سوی جایگزینی قطعات بدن و بهبود درمان‌های پزشکی است. با پیشرفت‌های بیشتر در این زمینه، می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک، این فناوری به عنوان یک راهکار مؤثر برای درمان بیماری‌ها و آسیب‌های عروقی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، برای دستیابی به این هدف، نیاز به تحقیقات بیشتر و غلبه بر چالش‌های موجود داریم.



✍ مهدی خانپور امراله

#خون #رگ_خونی #رگ #قلب

---------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
11.02.202511:36
👩‍⚕ ۱۱ فوریه، روز جهانی تاثیر زنان در علم

در این ویدیو، نگاهی داریم به سختی‌ها و چالش‌هایی که زنان دانشمند در طول تاریخ علم با آن‌ها روبرو بوده‌اند. این زنان، با وجود تمامی موانع، نه تنها توانستند در علم پیشرفت کنند، بلکه به دنیای علم و بشریت تغییراتی عمیق و تاثیرگذار بخشیدند. امروز، در روز جهانی تأثیر زنان در علم، به یاد می‌آوریم که هر دستاورد علمی و پژوهشی، با تلاش‌های بی‌وقفه و پشتکار زنان همراه بوده است. این ویدیو داستانی از زنان پیشگام است که با عزم راسخ خود، مرزهای علم را جابه‌جا کردند و چراغ راه نسل‌های آینده شدند.

به تمام بانوان دانشمند و پژوهشگر، به ویژه اعضای «بنیان» که با تمام سختی‌ها در مسیر علم قدم برمی‌دارند، احترام می‌گذاریم و قدردان تلاش‌های آن‌ها هستیم.

🎞 محمد قلیزاده
🎥 منبع

----------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
03.02.202513:30
🧬 پنجره‌ای جدید به سوی تشخیص دقیق‌تر بیماری‌ها
پارت ۶: آینده این تکنولوژی

〽️ تکنولوژی توالی‌یابی نسل جدید (NGS)، به‌عنوان یکی‌از ابزارهای پیشرفته و به‌روز در زمینه تشخیص و درمان بیماری‌ها، منافعی در آینده برای بشریت به ارمغان میاره.


📊 افزایش دقت و صحت: نیروی انسانی متخصص، تحقیقات و روش‌های جدید، به بهبود و صحت NGS کمک می‌کنه. از طرفی استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌تونه در آینده به تحلیل و شناسایی دقیق در بررسی نمونه کمک کنه.

🔍گسترش کاربردها: در حال حاضر NGS در زمینه‌های مختلفی از جمله تشخیص زود هنگام سرطان، بیماری‌های نادر و عفونت‌های ویروسی استفاده میشه. با پیشرفت‌های روزافزون، انتظار میره که این علم کاربرد های جدیدی در زمینه‌های دیگه مثل بیماری‌های خودایمنی و اختلالات متابولیک هم پیدا کنه.

🩹 دسترسی گسترده: تلاش‌های جهانی برای افزایش دسترسی NGS در مناطق مختلف درحال انجامه. این تلاش‌ها شامل توسعه زیرساخت‌های لازم و آموزش متخصصان در این زمینه هست تا در تمام نقاط از این علم برای بیماران استفاده بشه.

🦠 تحقیق و توسعه مستمر: با پیشرفت علم و فناوری بشریت تحقیق و توسعه در زمینه NGS، به طور مداوم در حال انجامه که نتیجه ی این تحقیقات، ایجاد تکنیک‌های جدید و بهبود روش‌های ممکنه.


👩‍⚕ با وجود چالش‌های فعلی، پیشرفت‌های مداوم در زمینه کاهش هزینه‌ها، افزایش دقت، و گسترش دسترسی به این فناوری می‌تواند به تحول در روش‌های تشخیص و درمان بیماری‌ها منجر شود. NGS به عنوان ابزاری کلیدی در پزشکی شخصی‌سازی شده و بهبود نتایج درمانی، نقش مهمی در آینده‌ی بهداشت و درمان ایفا خواهد کرد.

✍ محدثه باقرزاده

#توالی_یابی #ژنتیک #مهندسی_ژنتیک #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
25.01.202523:06
رمزگشایی از ژنوم 🔍
پارت ۴: راه‌گشای بن‌بست‌ها 🗺

🧬 با توالی‌یابی ژنوم، می‌توان بیماری‌های ژنتیکی یا سرطانی را تشخیص داد و به‌دلیل منحصر به‌فرد بودن ژنوم افراد مختلف می‌توان درمان‌های شخصی‌سازی شده‌ را برای هر فرد پیدا کرد.

🩺 وقتی یک یا چند ژن عملکرد خود را با خطا انجام دهند، موجب تولید پروتئین‌های معیوب می‌شوند. این پروتئین‌های معیوب می‌توانند در فرآیندهای سلول اختلال ایجاد کنند و اختلال در فرایندهای سلول، می‌تواند موجب سرطان و یا دیگر بیماری‌های ژنتیکی شود.

🩹 اینجاست که پزشکی فرد محور با درمان‌های شخصی سازی شده ابراز وجود می‌کند. با دانستن ژنوم هر بیمار این امکان به پزشک داده می‌شود که درمانی سازگار با شرایط ژنتیکی بیمار و با کمترین عوارض جانبی را برای درمان فرد بیمار به کارگیرند.

💡نکته قابل توجه درباره توالی‌یابی ژنوم این
است که می‌توان بیماری‌های ژنتیکی و سرطانی را قبل از شروع علائم تشخیص و از آن‌ها پیشگیری کرد. از روش‌های مختلفی جهت پیشگیری از بیماری استفاده می شود. برای مثال می‌توان ژن بیماری زا را غیر فعال کرد تا پروتئین آسیب‌زا نیز تولید نشود. یا می‌توان آن ژن معیوب را با کمک ژن درمانی اصلاح کرد و ژن سالم را جای‌گذاری کرد.

✍ زهرا فیروزشاهی

#ژنوم #ژن #ژنتیک #توالی_یابی #مهندسی_ژنتیک

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
16.01.202514:01
نقشی فراتر از یک فرایند سلولی 🦠
پارت۲: نقش پروتئین C53 و Ufmylation

😵‍💫 استرس آندوپلاسمی زمانی رخ می‌دهد که پروتئین‌ها به‌درستی شکل نمی‌گیرند و تجمع می‌یابند. این وضعیت می‌تواند به بیماری‌های مختلف، از جمله بیماری‌های قلبی، منجر شود.

🪫 پاسخ به استرس آندوپلاسمی (UPR) شامل سیگنال‌هایی است که به سلول‌ها کمک می‌کند تا بار پروتئینی را کاهش دهند و از آسیب جلوگیری کنند.

🤝نقش C53 و Ufmylation:

 پروتئین C53 به شناسایی و حذف پروتئین‌های معیوب کمک می‌کند و با UFL1 تعامل دارد. این همکاری به حفظ سلامت شبکه آندوپلاسمی کمک می‌کند.

❤️‍🩹جلوگیری از بیماری‌های قلبی:
- با حفظ هموستاز پروتئینی، C53 و Ufmylation می‌توانند از بروز بیماری‌های قلبی جلوگیری کنند.

📝 در آخر درک این فرآیندها می‌تواند به توسعه درمان‌های جدید برای بیماری‌های قلبی و بهبود سلامت عمومی کمک کند.


✍ محدثه صنعتگر
📙 مطالعه بیشتر

#اصلاح_پروتئینی #Ufmylation #قلب #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
17.02.202513:33
🔐 غلبه بر محدودیت‌های درمانی سلول‌های‌بنیادی در مهندسی‌ بافت

📆 از سال‌ها قبل دانشمندان قادر به کشت سلولی دوبعدی بودند، اما فناوری رشد شبکه‌های پیچیده و سه‌بعدی سلولی برای جایگزینی بافت‌ آسیب‌دیده،به تازگی توسعه یافته است. بافت‌های مشتق شده از سلول‌های بنیادی‌ به‌دلیل ارائه بستر‌های فیزیولوژیکی مناسب برای غربالگری دارو، مدل‌سازی بیماری و تغییر چشم‌انداز بالینی،بسیار امیدوارکننده هستند.

💊 داروهایATMP که توسط اتحادیه اروپا تایید شده‌اند،براساس دستکاری مواد بیولوژیکی ساخته شده‌اند.این داروها شامل سلول‌ها و بافت‌هایی هستند که به منظور بازسازی، ترمیم و جایگزینی بافت‌های انسانی دستخوش تغییراتی شده‌اند.

⁉️این محصولات بیولوژیکی شامل سه دسته هستند.

ژن درمانی(GCTM)
شامل معرفی،حذف و یا تغییر مواد ژنتیکی در سلول‌های بیمار برای درمان یا پیشگیری از بیماری است.

سلول درمانی(STCM)
انتقال مواد ژنتیکی به سلول‌های سوماتیک یا سلول‌های بنیادی بدون انتقال تغییرات به نسل‌های آینده

محصولات مهندسی‌بافت(TEP)
شامل سلول‌ها یا بافت‌های مهندسی شده است که برای بازسازی،ترمیم یا جایگزینی بافت‌های آسیب‌دیده انسانی طراحی شده‌اند.
* از SCTM و TEP به عنوان پزشکی احیاکننده یاد می‌شود.


🔸️کشت سه‌‌بعدی‌ یک سلولی محیط کشت است که به سلول‌ها اجازه‌ی رشد، تمایز و تعامل با خارج از سلول در سه‌ بعد می‌دهد. این نوع کشت سلولی از نظر ساختاری و عملکردی با کشت سلولی دوبعدی سنتی در تضاد است.

📉 این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده تحولات مهم در علم پزشکی و بیوتکنولوژی هستند که می‌توانند تاثیرات عمیقی بر درمان بیماری‌ها و بازسازی بافت داشته باشند.


✍ زهرا قاضی

#مهندسی_بافت #کشت #کشت_سه_بعدی #سلول‌های_بنیادی

---------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
14.02.202520:49
🎤Bonyan cast

🎙 «بنیان‌کست» منتشر شد!

1⃣اپیزود اول از سری‌ پادکست‌های بنیان

0:55 جراحی بدون تیغ آینده درمان ها 🍲

2:05 تاریخچه پزشکی بازساختی 🗿

5:10 اصول و اهداف پزشکی بازساختی 🎯

7:06 کاربرد های سلول های بنیادی در پزشکی بازساختی 🔬

9:27 تکنیک ها و فناوری های نوین در پزشکی بازساختی ⚙️

11:48 از کمبود بودجه تا کمبود نیرو 💲

13:27 آینده پزشکی بازساختی - مرز های واقعیت تا رویا 📱
📝 نویسندگان:
کوثر ایرانی
سارا شهابی
ستاره نورانی
فاطمه وهابی
مهدی خانپور
فاطیما نظری کیان
یگانه درخش
🎙 گویندگان:
مریم محمدی
ریحانه قدیری
سونیا الماسی


🥳 میکس و مستر:
محمد قلیزاده


صاحب امتیاز: انجمن سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی

▶️ در یوتوب بشنوید

➖➖➖➖➖➖
📱 کانال علمی بنیان

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

🔬 اینجاییم تا با قدرت سلول‌ها، داستانی نو برای بازسازی حیات بنویسیم.
07.02.202523:52
📚📣 دومین شماره نشریه علمی - تخصصی «بنیان» منتشر شد🆕

صاحب امتیاز:
🏛 انجمن سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی تهران

محور ویژه این شماره:
🩺 پزشکی بازساختی _ آینده‌ای نوین در درمان🤕

📖 در این شماره خواهید خواند:

🌱 جاذبه تعطیل! – آیا علم می‌تواند قوانین طبیعت را به چالش بکشد؟

💡 فکت‌ها و باورهای رایج درباره پزشکی بازساختی – حقیقت و افسانه‌ها در برابر هم!

⏳ راز زندگی تا ۱۰۰ سالگی – آیا علم می‌تواند عمر طولانی‌تری را برایمان رقم بزند؟

⭐️ ستاره روز، مخترع شب – روایتی الهام‌بخش از دانشمندانی که مرزهای دانش را جابه‌جا کردند.

🏆 گزارش نوبل پزشکی ۲۰۲۴ – نگاهی به جدیدترین افتخارات دنیای پزشکی.


📝 سردبیر: نرگس قادرخانی
💼 مدیرمسئول: الناز اصغری

🔗 مطالعه شماره جدید

➖➖➖➖➖➖➖
📱 کانال علمی بنیان

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

🔬 اینجاییم تا با قدرت سلول‌ها، داستانی نو برای بازسازی حیات بنویسیم.
02.02.202514:03
🧬 پنجره‌ای جدید به سوی تشخیص دقیق‌تر بیماری‌ها
پارت ۵: چالش ها و آینده تکنولوژی NGS

👩‍💻با وجود مزایای فراوان NGS‌،چالش‌هایی هم وجود داره که باید برطرف بشه تا توالی‌یابی نسل جدید بتونه به‌طور کامل پتانسیل خودشو در تشخیص بیماری‌ها به‌نمایش بذاره!

👩‍🔬 محدودیت‌های فنی: ممکنه NGS به دلیل کیفیت پایین نمونه‌برداری نتایج دقیقی ارائه نده و از طرفی برای تجزیه‌وتحلیل نمونه، نیاز به تخصص خاصیه و خطاهای احتمالی وجود داره که ممکنه منجر به تشخیص نادرست بیماری‌ها بشه.

🧰 هزینه بالا:‌ هزینه های مربوط به‌ انجام آزمایش NGS مثل تجهیزات، مواد مصرفی و تحلیل داده‌ها می‌تونه برای بیمار یا حتی مراکز پزشکی زیاد باشه.

🔬 دسترسی و زیرساخت: در بسیاری از کشور های توسعه‌نیافته یا حتی روستانشین و شهرهای کم برخوردار دسترسی به فناوری NGS و زیرساخت‌های لازم برای انجام این آزمایش محدوده.

🩺‌ نیروی متخصص: بررسی و تحلیل داده‌ها نیازمند نیروی متخصصه که نبود متخصصان لازم یک چالش جدی تلقی میشه و از طرفی ممکنه این دانش و تکنولوژی در دسترس تمام پزشکان نباشه.

🧬تنوع ژنتیکی: وجود جمعیت بالا و تنوع ژنتیکی می‌تونه بر نتایج NGS‌ تاثیر بذاره! بنابراین نیاز به پایگاه‌داده بزرگ‌تر و متنوع‌تر برای تفسیر نتایج لازمه.

✍ محدثه باقرزاده

#توالی_یابی #ژنتیک #مهندسی_ژنتیک #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
15.01.202514:01
نقشی فراتر از یک فرایند سلولی 🦠
پارت۱: Ufmylation چیست؟

🔐 فرآیند UFM1، یک‌ نوع اصلاح پروتئینی است که شامل اتصال یک پروتئین کوچک به نام پروتئین هدف است ،UFM1 یک فرایند مشابه یوبیکوئیتین سازی است، اما ساختار و عملکرد متفاوت دارد.

🔎 نقش Ufmylation در سلول ها می تواند فراتر از یک فرایند سلولی باشد و به چندین جنبه از بیولوژی سلولی و فیزیولوژی کمک می‌کند:

۱.تنظیم چرخه ی سلولی
۲.پاسخ به استرس
۳.تنظیم مرگ سلولی
۴.کنترل التهاب
۵. توسعه و تمایز سلولی
🗯️ نقش Ufmylation به عنوان یک‌پروتئین اصلاحی بسیار مهم است و در عملکرد قلب و سلامت قلبی-عروقی نقش بسزایی ایفا می‌کند و می‌تواند بر روی چندین جنبه از بیولوژی قلب تأثیر بگذارد:
۱.حفاظت از سلول های قلبی
۲.تنظیم التهاب
۳.تنظیم متابولیسم قلبی
۴.تأثیر بر روی رگ زایی
🧪 کاربرد های زیست شناختی UFM1:

۱.🔸تنظيم پاسخ به استرس:
به سلول ها کمک می‌کند تا شرایط استرس زا مانند اکسیداتیو پاسخ دهد.

۲. 🔸حفاظت از سلول ها:
در این فرایند می‌توان از مرگ برنامه ریزی سلول جلوگیری کرد.

۳.🔸تنظیم التهاب:
این فرآیند ممکن است در تنظیم پاسخ های التهابی و جلوگیری از التهاب مزمن نقش دارد.

۴.🔸نقش در بیماری ها:
اختلال در این فرایند ممکن است باعث بیماری های مختلف مانند: سرطان ، بیماری های قلبی و اختلالات عصبی مرتبط باشد.

۵.🔸متابولیسم انرژی:
در فرایند Ufmylation ممکن است به تنظیم متابولیسم انرژی در سلول ها کمک کند و بر روی عملکرد میتوکندری ها ثأثیر بگذارد.


✍ دیبا شاهوار

#اصلاح_پروتئینی #Ufmylation #قلب #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
17.02.202508:31
🎞 محتوای چنل یوتیوب
انجمن سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی تهران

چنل یوتیوب


وبینار جراحی بدون تیغ: آینده درمان‌ها🩹
مقدمه‌ای بر پزشکی بازساختی و معرفی این علم عظیم
ارائه دکتر هانیه جلالی، عضو هیئت‌ علمی زیست‌شناسی گروه علوم جانوری دانشکده علوم‌زیستی خوارزمی تهران

پارت ۱
پارت ۲
پارت ۳


وبینار جهان در چند قدمی تولید قلب در آزمایشگاه 🫀
تحقیقات و پیشرفت‌های اخیر در حوزه بازسازی سلول‌های قلبی در جهان، ایران و پژوهشگاه رویان
ارائه دکتر سارا پهلوان، محقق پسادکترا و عضو هیئت علمی دپارتمان بازسازی قلب پژوهشگاه رویان

پارت ۱
پارت ۲


وبینار جایگزین‌های پوستی و روش‌های ذخیره‌سازی 🧫
تحقیقات و پیشرفت‌های اخیر حوزه ساخت پوست مصنوعی و قدم‌های پزشکی بازساختی در این حوزه
ارائه سرکار خانم مریم رفیعی بهارلو، دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت پژوهشگاه رویان

ویدیوی کامل وبینار


وبینار تشخیص دقیق بیماری‌ها با تکنیک NGS🧬
پیشرفت‌های اخیر و نحوه استفاده از توالی‌یابی نوین برای دستیابی راحت‌تر به پزشکی شخص‌محور و آینده این حوزه
ارائه سرکار خانم متانت صفری و سرکار خانم نسیم شهسواریان، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکوین علوم جانوری و بنیانگذاران شرکت امیکس بایوتک
ویدیوی کامل وبینار


وبینار نقش UFmylation در هوموستازی قلبی🫀
نگاهی به تغییرات و اعمال پروتئینی در سلول‌ها به‌ویژه سلول‌های قلبی و نقش و عملکرد این فرآیند‌ها
ارائه دکتر مریم رضایی، دانشجوی پسادکترا دانشگاه آگاستای آمریکا

ویدیوی کامل وبینار


اپیزود اول بنیان‌کست، جراحی بدون تیغ 🎧
نگاهی به مقدمات و کلیات علم بی‌نهایت پزشکی بازساختی
اپیزود اول


این لیست به‌روز خواهد شد...


اینجاییم تا با قدرت سلول‌ها، داستانی نو برای بازسازی حیات بنویسیم.
نگاه‌ و حمایت شما، انگیزه ماست🤍


---------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
14.02.202513:34
👀 گامی به سوی جایگزینی قطعات بدن
پارت۱

📌 تولید رگ‌های خونی در آزمایشگاه معمولاً شامل مراحل زیر است:

🧫 جمع‌آوری سلول‌ها
برای تولید رگ‌های خونی، ابتدا سلول‌های بنیادی یا سلول‌های اندوتلیالی از بافت‌های مختلف (مانند پوست یا مغز استخوان) جمع‌آوری می‌شوند.

🦠 کشت سلولی
سلول‌ها در محیط کشت مناسب قرار می‌گیرند تا رشد کنند و به سلول‌های اندوتلیالی تبدیل شوند. این مرحله ممکن است شامل استفاده از فاکتورهای رشد خاص باشد.

🔮 ساختاردهی
پس از تبدیل سلول‌ها به سلول‌های اندوتلیالی، آن‌ها به شکل لوله‌ای سازماندهی می‌شوند تا شبیه رگ‌های خونی طبیعی شوند. این مرحله ممکن است با استفاده از تکنیک‌های مهندسی بافت و مواد زیستی انجام شود.

🩸ایجاد شبکه‌های خونی
در نهایت، رگ‌های خونی تولیدشده باید به یکدیگر متصل شوند تا شبکه‌های خونی مشابه بافت طبیعی ایجاد کنند. این کار معمولاً با استفاده از تکنیک‌های خاصی مانند چاپ سه‌بعدی انجام می‌شود.

🔬 کاربردها

💉 این فناوری می‌تواند به عنوان یک راهکار برای جایگزینی رگ‌های خونی آسیب‌دیده در بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی مورد استفاده قرار گیرد.

💊 رگ‌های خونی تولیدشده در آزمایشگاه می‌توانند به عنوان مدل‌هایی برای بررسی اثرات داروها و درمان‌ها بر روی سیستم عروقی استفاده شوند.

🩻 در آینده، این فناوری می‌تواند به تولید بافت‌های پیچیده‌تر (مانند اندام‌ها) کمک کند که شامل رگ‌های خونی هستند.


✍ مهدی خانپور امراله

#خون #رگ_خونی #رگ #قلب

---------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
06.02.202513:52
نقشی فراتر از یک فرایند سلولی 🦠
پارت ۶: بیماری‌های قلبی مرتبط با UFmylation

✨ اختلال در Ufmyalation یک فرایند پیچیدهٔ مولکولی است که می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر عملکرد سلول‌های متفاوت تاثیرگذار باشد و حتی تا حدی عملکرد سلول‌ها رو مختل می‌کند.

❓ حال اگر که اختلال در Ufmylation منجر به اختلال در عملکرد سلول‌های عضله قلب شود، منجر به بروز چه بیماری‌هایی می‌شود؟
🫀 اختلال در Ufmylation و تاثیر این اختلال بر عملکرد سلول‌های عضله قلب، می‌تواند منجر به بیماری قلبی مختلفی از جمله کاردیومیوپاتی، نارسایی قلبی، هیپرتروفی قلبی, بیماری عروق کرونر و… بشود که در ادامه به طور مختصر علت بروز هر بیماری را بررسی می‌کنیم.

✨ بیماری کاردیومیوپاتی
با اختلال در Ufmylation که به طور غیر مستقیم یا مستقیم بر عملکرد سلول‌ها موثر است، اختلالی در عملکرد سلول‌های عضله قلب ایجاد شده و در نهایت منجر به تضعیف قلب می‌شود. گاهاً این اختلال می‌تواند منجر به مرگ سلول‌ها شود و عملکرد کلی قلب را تضعیف کند.

✨ هیپرتروفی قلبی
فعال شدن غیر طبیعی مسیرهای سیگنال‌دهی می‌تواند منجر به رشد غیرطبیعی سلول‌های قلبی شده که عامل اصلی بروز هیپرتروفی قلبی است. فعال شدن غیرطبیعی مسیرهای سیگنال‌دهی نیز ناشی از اختلال در یوفمیلیشن «Ufmylation» است.

✨ بیماری‌های عروق کرونر
بر اثر اختلال و نقص در Ufmylation گاهاً مسیرهای التهابی مثل NF-κB فعال می‌شوند. فعال شدن این مسیرهای التهابی می‌تواند منجر به تخریب دیوارهٔ عروق شود. و در نهایت تخریب دیوارهٔ عروق از عوامل اصلی بروز بیماری‌های قلبی مانند بیماری عروق کرونر است.

✍ کوثر ایرانی
📙 مطالعه بیشتر


#اصلاح_پروتئینی #Ufmylation #قلب #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
30.01.202513:31
🧬 پنجره‌ای جدید به سوی تشخیص دقیق‌تر بیماری‌ها
پارت ۳: نقش NGS در تشخیص بیماری‌ها

🌟 یکی از قابلیت‌های کلیدی تکنیک NGS، شناسایی تغییرات ژنتیکی است که می‌تواند منجر به بروز بیماری‌های مختلف، از جمله بیماری‌های ژنتیکی و سرطان‌ها شود. NGS با توانایی توالی‌یابی چندین ژن یا ناحیه‌ی ژنی در یک بار، می‌تواند تغیيرات کوچک مانند «جهش‌ها» و «حذف‌ها» و همچنین تغییرات بزرگتر ژنتیکی را شناسایی کند. این ویژگی به پزشکان کمک می‌کند تا شناسایی دقیق‌تری از بیماری‌ها داشته باشند و به درمان‌های هدفمندتری دست یابند.

🦠 تشخیص سریع بیماری‌های ژنتیکی و سرطان‌ها یکی دیگر از مزایای این تکنیک است. با استفاده از NGS، پزشکان قادر خواهند بود تا با اکسیژن بالایی نمونه‌های بیولوژیکی را تحلیل و تشخیص دهند. این امر به ویژه در مواردی که زمان نقش حیاتی در نجات زندگی بیماران دارد، مانند سرطان‌های پیشرفته، بسیار حائز اهمیت است. تشخیص سریع می‌تواند به درمان به موقع و مؤثرتر کمک کند و شانس بهبودی بیماران را افزایش دهد.

💊 استفاده از NGS فقط به شناسایی بیماری‌ها محدود نمی‌شود. این تکنیک همچنین به پزشکان این امکان را می‌دهد که با توجه به تغییرات ایجاد شده در ژنوم بیماران، روش‌های درمانی مناسب‌تری را انتخاب کنند. به عنوان مثال، در سرطان‌ها، شناسایی جهش‌های خاص می‌تواند به شناسایی داروهای مؤثرتر و شخصی‌سازی درمان‌ها منجر شود.

📌 در نهایت، تکنیک NGS با توانایی خود در شناسایی تغییرات ژنتیکی و تشخیص سریع بیماری‌ها، به یکی از ابزارهای ضروری در پزشکی مدرن تبدیل شده است. این فناوری به پزشکان توان می‌دهد تا با دقت بیشتری به بررسی و درمان بیماران بپردازند و به‌ویژه در زمینه‌های سرطان و بیماری‌های ژنتیکی تحولی شگرف ایجاد کرده است. با ادامه پیشرفت‌ها در این زمینه، انتظار می‌رود که NGS نقش بیشتری در بهبود سلامت انسان‌ها ایفا کند و به شناسایی و درمان بیماری‌ها کمک شایانی نماید.

✍ ستایش صیادی

#توالی_یابی #ژنتیک #مهندسی_ژنتیک #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
18.01.202514:03
نقشی فراتر از یک فرایند سلولی 🦠
پارت۳: نقش UFmylation درپاکسازی و مدیریت التهاب‌های قلبی


😵‍💫 تنظیم استرس شبکه آندوپلاسمی
استرس شبکه آندوپلاسمی، یکی از عوامل اصلی در بروز التهاب درسلول های قلبی و همچنین یکی از محرک های اصلی اتوفاژی است که فرآیند UFmylation یکی از راهکار‌های رفع این استرس است.

🌡کنترل التهاب
التهاب قلبی یکی از عوامل اصلی در بروز بیماری‌هایی مانند میوکاردیت و کاردیو میوپاتی (کاهش توانایی ماهیچه قلب برای پمپاژ خون) است. ufmylation می‌تواند از طریق تنظیم مسیرهای سیگنالینگ به کاهش التهاب کمک کند.

🧬 تنظیم پیچیدگی‌های درون سلولی
دراتوفاژ، UFMylation به تنظیم کیفیت و کمیت پروتئین‌‌ها کمک می‌کند و به حذف یا بازیافت پروتئین‌های آسیب دیده یا غیر ضروری که می‌توانند برای سلول مضر باشند می‌پردازد.

🧪حفظ هومئوستازی سلولی
این فرآیند درحفظ تعادل پروتئین‌ها درسلول نقش دارد و از آسیب به سلول‌های قلبی جلوگیری می‌کند.

🫀پتانسیل درمانی UFMylation

بیماری های مربوط به اتوفاژی:
در بیماری‌هایی مانند سرطان، بیماری‌های قلبی عروقی و همچنین اختلالات عصبی مرتبط با اندوتنظیم که اختلال در فرآیند اتوفاژی صورت گرفته است، UFMylation به‌عنوان راهکار درمانی استفاده می‌شود.

بیماری های قلبی:
طراحی داروهایی که این مسیر را فعال کند می‌تواند به کاهش التهاب و بهبود عملکرد قلب دربیماری های التهابی کمک کند.


✍ سارا شهابی
📙 مطالعه بیشتر
📙 مطالعه بیشتر

#اصلاح_پروتئینی #Ufmylation #قلب #پزشکی_بازساختی

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
14.01.202514:03
رمزگشایی از ژنوم 🔍
پارت ۵: آینده ژنومیک: فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو

🩹 آینده ژنومیک به عنوان یکی از پرتحول‌ترین حوزه‌های علمی، نویدبخش پیشرفت‌های شگرفی در درمان بیماری‌ها، بهبود کشاورزی و افزایش کیفیت زندگی انسان‌ها است. با توسعه تکنولوژی‌هایی مانند ابزارهای ویرایش ژن ، محققان قادر به شناسایی و اصلاح جهش‌های ژنتیکی سازنده بیماری‌ها و اختلالات مختلف هستند.

🔬با این حال، ورود به عصر جدید ژنومیک با چالش‌های متعددی نیز همراه است:

-اخلاق زیستی: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، مسائل اخلاقی ناشی از ویرایش ژنتیکی و دستکاری ژنتیکی در انسان است.

-حفظ حریم خصوصی: با افزایش قابلیت دسترسی به داده‌های ژنتیکی، حفاظت از حریم خصوصی افراد به یکی از موضوعات حساس و مورد بحث تبدیل شده است.

💡ژنومیک، در آینده می‌تواند کاربردهای بسیار گسترده و متنوعی داشته باشد. برخی از این کاربردها عبارتند از:
-پزشکی شخصی: تجویز شخص محور پزشکان بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی هر فرد
-پیشگیری از بیماری‌ها: شناسایی و تحلیل ژن‌ها
-کشاورزی ژنتیکی: بهبود محصولات کشاورزی
-تشخیص زودهنگام سرطان: کمک به شناسایی نشانگرهای زیستی مرتبط با سرطان

🩺استفاده از ژنومیک در علوم مختلف پیشرفت‌های چشمگیری ایجاد خواهد کرد و می‌تواند تغییرات مثبتی در زمینه‌های پزشکی، کشاورزی و علوم شناختی ایجاد کند .

✍ ستایش رادک

#ژنوم #ژن #ژنتیک #توالی_یابی #مهندسی_ژنتیک

----------------------------------
🔗 به بنیان بپیوندید!
کانال تلگرامی بنیان 🧬
انجمن در فضای مجازی 🧫
Shown 1 - 24 of 34
Log in to unlock more functionality.