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 avatar
انجمن علمی بیوتکنولوژی
🏢مصالح ساختمانی زنده: گامی نو در هم‌گرایی بیوتکنولوژی و معماری پایدار!

🧬پیوند زیست‌شناسی با کالبد شهر

در دوران معاصر که بحران‌های زیست‌محیطی، گرمایش جهانی و تهدید منابع طبیعی، آینده‌ی ساخت‌وساز را به چالش کشیده‌اند، پژوهشگران به دنبال راه‌هایی نوین برای بازآفرینی رابطه‌ی انسان با محیطِ ساخته‌شده هستند. یکی از نویدبخش‌ترین رویکردهای نوظهور، بهره‌گیری از سامانه‌های زیستی در طراحی و تولید مصالح ساختمانی است، مصالحی که زنده‌اند، رشد می‌کنند، با محیط سازگار می‌شوند و حتی می‌توانند خود را ترمیم کنند!
در این راستا، پژوهشی پیشگامانه از دانشگاه ایالتی Montana آمریکا نشان می‌دهد که چگونه تلفیق قارچ‌های میسلیومی و باکتری‌ها می‌تواند به خلق مصالحی منجر شود که از نظر ساختاری و عملکردی، به استخوان شباهت دارند و افق‌های تازه‌ای را برای معماری زیستی و پایدار می‌گشایند.

🟡 فناوری موجود در پسِ مصالح زنده: قارچ‌ها و باکتری‌ها بازیگران اصلی اند!

در قلب این نوآوری، قارچ Neurospora crassa قرار دارد، موجودی میکروسکوپی با رشد سریع و قابلیت تولید ساختارهای پیچیده‌ی mycelium که همچون داربستی طبیعی، زیربنای ماده‌ی مورد نظر را فراهم می‌آورد. این ساختار زیستی سپس توسط باکتری‌هایی که قادر به رسوب‌دهی مواد معدنی هستند، معدنی می‌شود؛ فرایندی که شباهت زیادی به تشکیل استخوان در موجودات زنده دارد.
نتیجه‌ی این همکاری بین‌گونه‌ای، ماده‌ای سبک‌وزن و کم‌مصرف از نظر انرژی است که نه‌تنها پایداری مکانیکی مطلوبی دارد، بلکه توانایی تطبیق با محیط و ترمیم آسیب‌های سطحی را نیز داراست. این دستاورد در چهارچوب گسترده‌تری به نام Engineered Living Materials (ELMs) یا "مواد زنده مهندسی‌شده" قرار می‌گیرد؛ حوزه‌ای میان‌رشته‌ای که در آن، سلول‌های زنده به‌عنوان اجزای فعال مصالح مورد استفاده قرار می‌گیرند تا رفتارهایی پویا و هوشمند ایجاد شود، از جمله خودترمیمی، زیست‌حسگری و حتی تولید انرژی!

🌍 کاربردهای عملی و اثرات زیست‌محیطی

مزیت‌های مصالح زنده تنها به قابلیت‌های فناورانه‌ی آن‌ها محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات چشم‌گیری بر پایداری محیط‌زیست نیز دارد. صنعت سیمان که یکی از آلاینده‌ترین صنایع جهان به‌شمار می‌رود، سالانه بیش از ۸ درصد از کل انتشار CO₂ جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. در مقابل، مصالح زیستی همچون mycelium-bacteria composite، نه‌تنها در دمای پایین تولید می‌شوند، بلکه در فرایند رشد خود، کربن را نیز جذب و تثبیت می‌کنند.

از دیگر مزایای کاربردی این فناوری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
خودترمیمی (Self-Healing): ساختارهای زنده قادر به بازسازی تَرک‌ها و آسیب‌ها در مقیاس ریز هستند و این ویژگی می‌تواند عمر مفید ساختمان‌ها را به‌شدت افزایش دهد و هزینه‌های نگهداری را کاهش دهد.
سازگاری محیطی (Adaptive Response): این مواد قادر به واکنش به تغییرات محیطی مانند رطوبت، دما یا فشار هستند؛ ویژگی‌ای که امکان تنظیم هوشمندانه شرایط داخلی ساختمان‌ها را فراهم می‌آورد.
ساخت در محل (In-Situ Fabrication): رشد مصالح در محل ساخت‌وساز، نه‌تنها حمل‌ونقل را حذف می‌کند، بلکه امکان شخصی‌سازی سازه‌ها بر اساس شرایط اقلیمی و زیستی منطقه را فراهم می‌سازد.

🔺 چالش‌ها و افق‌های آینده

با وجود نویدهای بسیار، استفاده‌ی گسترده از Engineered Living Materials همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است:
مقاومت مکانیکی محدود: بسیاری از مواد زیستی هنوز به سطح استحکام بتن یا فولاد نرسیده‌اند و این محدودیت، کاربرد آن‌ها را در سازه‌های باربَر کاهش می‌دهد.
دوام زیستی: پایداری عملکرد سلول‌های زنده در گذر زمان، به‌ویژه در مواجهه با شرایط سخت اقلیمی، هنوز نیازمند پژوهش‌های بیشتر است.
مقیاس‌پذیری صنعتی: انتقال این فناوری از مقیاس آزمایشگاهی به تولید صنعتی، به زیرساخت‌های تخصصی، کنترل زیستی دقیق و استانداردهای جدید ایمنی نیاز دارد.

با این حال، پیشرفت در حوزه‌های زیست‌مهندسی در حال هموارسازی مسیر برای حل این موانع است. طراحی مسیرهای ژنتیکی بهینه، بهبود تنظیم رفتار سلول‌های زنده در مصالح و توسعه‌ی زیرساخت‌های تولیدی، گام‌های کلیدی در این مسیر خواهند بود.

📎بیشتر بخوانید: Cell Reports

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
🍗گوشت آزمایشگاهی در مسیر بلوغ: مهندسی بافت عضله مرغ با بیوراکتورهای Hollow Fiber

🔄 بازاندیشی در تولید، بازسازی در مقیاس مولکولی

نیاز جهانی به پروتئین پایدار هر روز جدی‌تر می‌شود و پژوهش‌های زیست‌فناورانه به‌سرعت در حال پاسخگویی به این چالش هستند. در یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اخیر، پژوهشگران دانشگاه توکیو با استفاده از Hollow Fiber Bioreactors موفق به تولید بافت عضلانی ساختاریافته‌ی مرغ شدند. این نوآوری نه‌تنها گامی بزرگ در تولید گوشت آزمایشگاهی است، بلکه بازتابی از تحولات عمیق در مهندسی بافت، زیست‌شناسی مصنوعی و فناوری‌های نوین غذایی به شمار می‌رود.

🔬 بافت‌سازی دقیق: الیاف میکروسکوپی با عملکردی ماکروسکوپی

یکی از چالش‌های اصلی در تولید گوشت کشت‌شده، بازسازی ساختار فیبری و تراز عضلانی واقعی آن است. اغلب روش‌های رایج، تنها توده‌ای سلولی بدون آرایش مشخص ارائه می‌دهند که برای تولید محصولات فرآوری‌شده مانند برگر مناسب‌اند، اما در تولید فیله یا استیک ناکارآمد هستند. این نوع بیوراکتور، این محدودیت را به‌گونه‌ای نوآورانه رفع کرده است. در این سیستم، صدها تا هزاران فیبر توخالی با قطر میکرونی، نقش عروق شبه‌خونی را ایفا می‌کنند و اکسیژن و مواد مغذی را به‌صورت یکنواخت به ماتریس سلولی منتقل می‌نمایند. این محیط سه‌بُعدی باعث رشد و ترازبندی سلول‌های عضله شده و تولید بافتی منسجم با ابعاد چند سانتی‌متر را امکان‌پذیر می‌سازد.

فراتر از غذا: گوشت آینده، بستری برای فناوری‌های بین‌رشته‌ای

این نوآوری تنها به تولید غذا ختم نمی‌شود. پلتفرم‌های بیوراکتوری با معماری پیچیده می‌توانند در رشد ارگانوئیدها برای پزشکی بازساختی، رباتیک نرم و مدل‌سازی پیشرفته دارویی نیز مورد استفاده قرار گیرند. البته چالش‌هایی همچنان پابرجاست. برای نمونه، الیاف توخالی مورد استفاده فعلی غیرخوراکی هستند و باید به‌صورت دستی از بافت جدا شوند، که مانع مقیاس‌پذیری صنعتی می‌شود. تلاش‌هایی برای توسعه داربست‌های زیست‌تخریب‌پذیر یا خوراکی همچون الیاف سلولزی و استفاده از حامل‌های اکسیژن مصنوعی در حال انجام است.

🧬همگرایی فناوری‌ها: زیست‌شناسی مصنوعی در خدمت نوآوری غذایی

مطابق با پژوهشی که به‌تازگی منتشر شده است، پیشرفت‌هایی از این‌دست تنها بخشی از موج جهانی نوآوری در بیوتکنولوژی غذایی است. تمرکز از تولید توده‌ی سلولی ساده به‌سوی بازمهندسی ساختارهای پیچیده با استفاده از داربست‌های شبه‌ماتریکس خارج‌سلولی، کشت هم‌زمان سلول‌های عضله و چربی و استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای کنترل دقیق زیست‌فرآیندها تغییر یافته است. این روند به وضوح نشان می‌دهد که هدف آینده، تولید گوشت‌هایی با کیفیت بالا، طعم و بافت واقعی، و قابلیت تولید انبوه است، نه فقط اثبات مفهوم علمی مرتبط با آن.

📎بیشتر بخوانید: Trends in Biotechnology

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
Өчүрүлгөн09.05.202515:46
Кайра бөлүшүлгөн:
| آکادمی زیست اومیکس | avatar
| آکادمی زیست اومیکس |
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 |
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 |
‼️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 |
☄️معرفی نخستین محصول آلوگرافت پوستی برای درمان زخم پای دیابتی در ایران!

🔬نخستین محصول آلوگرافت پوستی در ایران با نام RoyinGraf (جایگزین پوستی دولایه حاوی کراتینوسیت‌ها و فیبروبلاست‌های آلوژنیک) در اولین کارآزمایی بالینی خود نتایج امیدوارکننده‌ای را به همراه داشته است. این نتایج که پیش‌تر در مجله معتبر Diabetes, Obesity, and Metabolism منتشر شده، تأییدی بر موفقیت‌های علمی و بالینی این محصول و تلاش‌های شرکت رویان آتی‌تک فارمد محسوب می‌شود. فرآیند تولید این محصول در مرکز پزشکی بازساختی و مرکز توسعه فناوری محصولات درمانی پیشرفته (ATMP-TDC) در پژوهشگاه رویان انجام شده است. همچنین فاز نخست کارآزمایی بالینی این محصول با هدف ارزیابی ایمنی و امکان‌سنجی استفاده از آن در درمان زخم‌های پای دیابتی مزمن به اجرا درآمد.

✔️نتایج کلیدی این مطالعه:
🟢 در ۴ بیمار، کاهش بیش از ۵۰ درصدی اندازه زخم مشاهده شد.
🟢در ۲ بیمار، زخم به طور کامل بهبود یافت.
🟢هیچ عارضه جانبی جدی مرتبط با محصول گزارش نشد.

🌀این نتایج نشان می‌دهد که محصول RoyinGraf، علاوه بر ایمنی بالا، می‌تواند گزینه‌ای مؤثر در بهبود زخم‌های مزمن و مقاوم به درمان در بیماران دیابتی باشد. این پروژه با همکاری تیمی از پژوهشگران و پزشکان برجسته پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حمایت مالی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس اجرا شده است.

📎منبع برای مطالعه بیشتر

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
💉تحولی نوین در واکسیناسیون جهانی: آغاز نخستین کارآزمایی بالینی واکسن بدون نیاز به یخچال!

🔵در گامی بی‌سابقه و پیشرو در عرصه سلامت جهانی، بریتانیا نخستین کارآزمایی بالینی یک واکسن پایدار در دمای اتاق را آغاز کرده است. این پروژه نوآورانه به رهبری شرکت بیوتکنولوژی Stablepharma و با همکاری بیمارستان ساوت‌همپتون انجام می‌شود و چشم‌انداز جدیدی برای دسترسی جهانی به واکسن‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم از زیرساخت‌های سردخانه‌ای، ترسیم می‌کند.

❄️ معضل زنجیره سرد: مانعی دیرینه در مسیر واکسیناسیون جهانی

بیشتر واکسن‌های فعلی برای حفظ پایداری و اثربخشی خود نیاز به نگهداری در محدوده دمایی خاصی دارند که به آن «زنجیره سرد» گفته می‌شود. این مسئله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه یا مناطقی با زیرساخت محدود برق، چالشی بزرگ محسوب می‌شود. طبق برآوردهای سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سالانه نزدیک به ۵۰ درصد از واکسن‌ها به‌دلیل شکست در حفظ زنجیره سرد هدر می‌روند، آماری که به‌روشنی نیاز به راه‌حل‌های پایدارتر را نشان می‌دهد.

🔬 فناوری پایدارسازی: نوآوری در خدمت سلامت بشر

شرکت Stablepharma با استفاده از فناوری اختصاصی خود موسوم به ™StablevaX موفق به توسعه واکسنی به نام SPVX02 شده است که ترکیبی از واکسن دیفتری و کزاز بوده و می‌تواند بدون نیاز به یخچال، در محدوده دمایی ۲۰- تا ۴۰+ درجه سانتی‌گراد تا ۱۸ ماه پایدار باقی بماند! این واکسن بر پایه یک واکسن مجاز از شرکت اسپانیایی BB-NCIPD توسعه یافته و پس از فرآیند پایدارسازی، به حالت لیوفیلیزه درمی‌آید و در زمان نیاز با یک حلال مخصوص بازسازی می‌شود.

🔵 کارآزمایی بالینی: گامی به سوی تجاری‌سازی جهانی

کارآزمایی بالینی SPVX02 هم‌اکنون در حال اجراست. هدف این مطالعه، ارزیابی ایمنی، تحمل‌پذیری و پاسخ ایمنی واکسن در بزرگسالان سالم است. در صورت موفقیت این مرحله، برنامه‌ریزی برای تولید انبوه و تجاری‌سازی جهانی واکسن تا سال ۲۰۲۷ در دستور کار قرار دارد.

🔴
پیامدهای جهانی و آینده واکسن‌های پایدار
ورود واکسن‌های پایدار در برابر گرما به عرصه سلامت جهانی می‌تواند نه‌تنها اتلاف منابع را کاهش دهد، بلکه پوشش ایمن‌سازی را در جوامع کم‌برخوردار نیز به‌طور چشمگیری افزایش دهد. چنین دستاوردی به‌ویژه در مواقع بحران‌های انسانی، جنگ‌ها یا بیماری‌های همه‌گیر آینده، می‌تواند تفاوتی بنیادین در سرعت و اثربخشی واکنش جهانی به تهدیدات سلامت ایجاد کند.

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 |
🦾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 |
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 |
🔴زبان جهانی عدد π: پیونددهنده ریاضیات، زیست‌شناسی و حیات!

🗓روز جهانی عدد پی در تاریخ ۱۴ مارس هر سال گرامی داشته می‌شود زیرا تقویم میلادی نیز همانند سه رقم اول این عدد به‌صورت ۳.۱۴ است!

عدد π (پی) که تقریباً برابر با ۳.۱۴۱۵۹ است، معمولاً به‌عنوان یک ثابت ریاضی در هندسه و به‌ویژه در محاسبات مرتبط با دایره شناخته می‌شود. با این‌حال، تأثیر π فراتر از مفاهیم انتزاعی ریاضی است و در الگوهای طبیعی، فرآیندهای زیستی و حتی ساختارهای مولکولی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. از مارپیچ دوگانه DNA گرفته تا شاخه‌بندی درختان، π به‌عنوان یک عامل پنهان در تار و پود جهان زیستی دیده می‌شود.

🧬 عدد π در بیولوژی مولکولی: هندسه حیات ساختار DNA

ساختار مارپیچ دوگانه DNA دارای نظمی هندسی است که با عدد π مرتبط است. گام مارپیچ (فاصله‌ای که برای یک دور کامل مارپیچ طی می‌شود) تقریباً 3.4 نانومتر و قطر آن حدود 2 نانومتر است. این نسبت جالب را می‌توان به‌صورت فرمولی خاص بیان کرد. این نسبت هندسی به بسته‌بندی کارآمد مواد ژنتیکی در هسته سلول کمک کرده و درعین‌حال پایداری و دسترسی برای فرآیندهای همانندسازی و رونویسی را تضمین می‌کند.

🌀 تاخوردگی پروتئین‌ها و عدد π

تاخوردگی سه‌بعدی پروتئین‌ها نیز بازتاب‌دهنده تأثیر عدد π است. زوایای موجود در ساختارهای ثانویه پروتئین مانند مارپیچ‌های آلفا و صفحات بتا معمولاً بر اساس روابط هندسی مرتبط با توابع مثلثاتی مبتنی بر π تنظیم می‌شوند. نمودار راماچاندران (Ramachandran plot) که ابزاری کلیدی در زیست‌شناسی ساختاری است، الگوهایی را نشان می‌دهد که برای دستیابی به پایداری پروتئین‌ها، از روابط هندسی وابسته به π پیروی می‌کنند.

🔄 عدد π در سامانه‌های زیستی: دینامیک غشاها

غشاهای سلولی، که از لایه‌های دولایه فسفولیپیدی تشکیل شده‌اند، به‌طور طبیعی تمایل دارند برای کاهش کشش سطحی، ساختارهای کروی مانند وزیکول یا میسل تشکیل دهند. نسبت بین مساحت سطح یک کره (4πr²) و حجم آن (4/3πr³)، اندازه و پایداری بهینه این ساختارها را تعیین می‌کند و در نتیجه به تقسیم‌بندی کارآمد درون سلول کمک می‌کند.

🫥 الگوهای رشد و ساختارهای مارپیچی

در طبیعت، بسیاری از موجودات زنده الگوهای مارپیچی لگاریتمی را دنبال می‌کنند؛ از جمله صدف ناتیلوس، آرایش دانه‌های آفتابگردان و ساختار مخروط کاج. این مارپیچ‌ها اغلب از نسبت طلایی پیروی می‌کنند که ارتباط نزدیکی با عدد π و دنباله فیبوناچی دارد. این رابطه ریاضی به استفاده بهینه از فضا و توزیع مناسب مواد مغذی کمک می‌کند.

🩸سیستم‌های گردش خون و دینامیک سیالات

در فیزیولوژی، عدد π در مدل‌های جریان خون نقش مهمی دارد. معادله Hagen-Poiseuille که جریان لایه‌ای خون در رگ‌ها را توصیف می‌کند، برای محاسبه میزان جریان از π بهره می‌برد.

🧬عدد π در آنالیز ژنوم و بیوانفورماتیک

در بیوانفورماتیک، الگوریتم‌های تبدیل فوریه (Fourier Transform) که به‌شدت بر توابع مثلثاتی وابسته به عدد π متکی هستند، برای تحلیل توالی‌های ژنومی به کار می‌روند. این ابزارها به شناسایی الگوهای دوره‌ای، عناصر تنظیمی و ساختارهای تکراری در توالی‌های DNA و پروتئین کمک می‌کنند.

🔺حضور گسترده عدد π در سراسر ریاضیات، زیست‌شناسی و سامانه‌های طبیعی نشان‌دهنده نقش بنیادی آن در شکل‌گیری جهان است. چه در مارپیچ یک کهکشان و چه در پیچش رشته‌های DNA، عدد π به‌عنوان یک ثابت زیبا، پلی میان علوم مختلف ایجاد می‌کند. با ادامه کشف رازهای طبیعت توسط پژوهشگران، بدون شک عدد π همچنان جایگاه خود را در درک عمیق‌تر جهان هستی نشان خواهد داد!

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
🧬فناوری الیگونوکلئوتیدها در تشخیص و درمان بیماری‌ها

👤با ارائه: دکتر شریف مرادی
⏺عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
⏺مدیرعامل شرکت زیست‌فناوری میراث

📝محورها: 
⏺زیست‌شناسی الیگونوکلئوتیدها
⏺مسیر RNAi: مولکول‌های siRNA و miRNA
⏺کاربرد الیگونوکلئوتیدها در تشخیص و درمان بیماری‌ها
⏺کاربرد الیگونوکلئوتیدها در مطالعات سلولی و مولکولی

زمان: پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت، ساعت ۱۸
💻به صورت مجازی در اسکای‌روم

💠لینک شرکت در جلسه در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی پزشکی 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 بیــوتکنـولــوژی پزشـکی با ما همراه باشید💊
|
@MedBiotech_Association |
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 |
09.04.202518:35
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

🏛 برگزار شده توسط انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_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 |
⚠️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 |
13.03.202516:50
🎗مدرسه سرطان شناسی

🩺بیولوژی سرطان و رادیوبیولوژی: از مبانی مولکولی تا کاربردهای بالینی

💠اساتید:
👤دکتر ناصر اقدمی
⏺دانشیار پژوهشگاه رویان و رئیس سابق دپارتمان پزشکی بازساختی و مرکز سلول درمانی رویان
⏺مدیرعامل سابق شرکت Cell Tech Pharmed (اولین و بزرگترین مرکز تولید سلول درمانی در غرب آسیا)

👤دکتر محسن بخشنده
⏺دکترای تخصصی فیزیک پزشکی گرایش پرتودرمانی
⏺عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
👤رئیس انجمن فیزیک پزشکی ایران

👤دکتر فرزاد تقی زاده حصاری
⏺متخصص رادیوانکولوژی
👤عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

👤دکتر پرستو حاجیان
⏺متخصص رادیوانکولوژی بیمارستان شهدای تجریش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

👤دکتر محدثه شاهین
⏺متخصص رادیوانکولوژی
⏺عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

👤 دکتر رامین عجمی
⏺مدیکال انکولوژیست بیمارستان Royal Free انگلستان

👤دکتر وحید عزتی زاده
⏺متخصص ژنتیک پزشکی از انگلستان
⏺فوق دکترای ژنتیک و اپی ژنتیک سرطان

👤دکتر میر داود عمرانی
⏺استاد تمام ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
⏺رئیس مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی در مجاری ادراری تناسلی

👥مخاطبین: 
⏺انکولوژیست‌ها
⏺دانشجویان و فارغ‌التحصیلان فیزیک پزشکی
⏺پژوهشگران سرطان 
⏺دانشجویان و متخصصان در حیطه‌ی انکولوژی و بیولوژی سلولی مولکولی و رادیوبیولوژی
⏺تمامی علاقه‌مندان به دنیای سرطان‌ها

💻در ۱۳ جلسه به صورت مجازی در بستر اسکای‌روم

📝همراه با اعطای گواهی معتبر از انجمن فیزیک پزشکی ایران و شبکه نخبگان ایران به زبان انگلیسی

🔗لینک‌ ثبت‌نام

ارتباط با ادمین:👇
🆔 @radio_oncologist

🎗در کانال انجمن علمی دانشجویی رادیوانکولوژی شبکه نخبگان ایران با ما همراه باشید...
|
@Oncology_Association |
25.04.202515:01
🧬 ۵۸ نوبل برای علم DNA!

🗓روز جهانی DNA یادآور دو رویداد بزرگ علمی است: انتشار ساختار مارپیچ دوگانه DNA توسط جیمز واتسون و فرانسیس کریک در مجله Nature در سال ۱۹۵۳ و تکمیل پروژه ژنوم انسانی در سال ۲۰۰۳. این دستاوردها نقطه آغاز انقلابی علمی بودند که هنوز هم زیست‌شناسی، پزشکی و زیست‌فناوری را متحول می‌سازد.

🧬در طول بیش از ۷۰ سالی که از کشف ساختار DNA می‌گذرد، ژنتیک با سرعتی شگفت‌انگیز پیشرفت کرده است. آنچه با جستجویی برای درک وراثت آغاز شد، امروز به اکتشافاتی در زمینه‌های تنظیم بیان ژن، اپی‌ژنتیک، ویرایش ژنوم و درمان‌های مبتنی بر RNA تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۴، شاهد نقطه عطفی دیگر نیز بودیم: شناخت نقش حیاتی microRNA در تنظیم ژن‌ها، کشفی که دید ما را نسبت به چگونگی خاموش و روشن شدن ژن‌ها و تأثیر آن در سلامت و بیماری، ژرف‌تر کرد!

🏆از زمان نخستین جایزه نوبل در این حوزه، تاکنون ۵۸ دانشمند به دلیل دستاوردهای برجسته مرتبط با DNA مورد تقدیر قرار گرفته‌اند:
🔱۴۳ جایزه در بخش فیزیولوژی یا پزشکی برای کشف‌های بنیادی همچون عناصر متحرک ژنی (باربارا مک‌کلینتاک)، سازوکارهای ترمیم DNA، ویرایش ژنوم با CRISPR و...
🧪۱۶ جایزه در شیمی برای توسعه روش‌های تعیین توالی ژنوم (فردریک سنگر)، رمزگشایی ماشین رونویسی، و طراحی پلتفرم‌های نوین mRNA.

📝 در این فایل می‌توانید تمام ۵۸ دانشمندی که جایزه نوبل را بخاطر فعالیت خود در حوزه DNA کسب کردند را به‌ همراه دستاورد آنها مشاهده کنید!

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
Өчүрүлгөн09.05.202515:46
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 |
Өчүрүлгөн09.05.202515:46
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 |
Кайра бөлүшүлгөн:
الیت‌لنسر | کار دانشجویی avatar
الیت‌لنسر | کار دانشجویی
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 |
🍀 نوروز زیسـتی با انجمن بیـوتکنولوژی شـبکه نخبـگان ایـران!

🐠 نوروز باستانی و فرارسیدن بهار طبیعت را به شما همراهان گرامی شادباش می‌گوییم و سالی سرشار از شادی، سلامت و موفقیت برایتان آرزومندیم. تعطیلات نوروز فرصتی ارزشمند برای یادگیری و ارتقای دانش است. به همین منظور شما می‌توانید از ویدئوهای ضبط‌شده جلسات و وبینارهای تخصصی انجمن در زمینه‌های گوناگون مرتبط با بیوتکنولوژی بهره‌مند شوید و ایام تعطیلات را پربارتر سپری کنید!

💠 سلسله جلسات بر مرزهای دانش
بررسی آخرین دستاوردها و نوآوری‌های علمی در حوزه علوم زیستی و بیوتکنولوژی!


🔴زیست‌شناسی و کاربرد سلول‌های بنیادی پرتوان با حضور دکتر مرادی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان و مدیرعامل شرکت بیوتکنولوژی میراث)

🔴تحقیق و توسعه دستگاه آنژیوگرافی فلورسنت حین عمل، از آزمایشگاه تا بالین با حضور دکتر پهلوان (پسادکتری فیزیولوژی سلولی از دانشگاه پزشکی کارولینا جنوبی آمریکا و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان)

🔴تکامل دارویی در انکولوژی با حضور دکتر پایداری (استادیار پزشکی بخش هماتولوژی انکولوژی پزشکی و سلول‌درمانی مرکز پزشکی دانشگاه RUSH امریکا)

🔴تحقیقات با ابزارهایی بر مرز دانش در بیماری‌های پیچیده با حضور دکتر پهلوان کاخکی (استادیار انستیتو کارولینسکا سوئد، محقق کنسرسیوم‌های تحقیقاتی بین‌المللی)

🔴سلول‌درمانی و پزشکی آینده و چالش‌های تولید و تجاری‌سازی محصولات سلولی با حضور دکتر اقدمی (دانشیار پژوهشگاه رویان و مدیرعامل شرکت زیست‌بازساختی تسکین)

🔴رویکردهای نوین در درمان سرطان سینه؛ با تمرکز بر روش‌ فتودینامیک‌ تراپی با حضور دکتر خرسندی (پژوهشگر پسادکترای ایمونوتراپی سرطان در بیمارستان ملی کودکان واشنگتن آمریکا)

🔴سلول‌های سوختی میکروبی، از باکتری تا باتری! با حضور مریم رضایی (کاندیدای دکتری مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه Binghamton نیویورک آمریکا)

🔴چاپ زیستی سه‌بُعدی در مهندسی بافت و ترمیم زخم با حضور دکتر فیاض‌بخش (عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشی دانشگاه Missouri S&T آمریکا)

🔴پروبیوتیک‌ها در صنعت آرایشی-بهداشتی با حضور دکتر پروانه جعفری (متخصص در زمینه تولید پروبیوتیک، پست‌بیوتیک و فرمولاسیون محصولات این حوزه)

🧠 سلسله جلسات AI meets Bio
حول محور دستاوردهای حاصل از تعامل و هم‌افزایی میان هوش مصنوعی و علوم زیستی!


1️⃣کاربرد هوش مصنوعی در طراحی دارو، پیش دارو (Prodrug) و آنتی‌بادی های متصل به دارو (ADCs) با حضور دکتر سعید اکبری (پژوهشگر پسادکترای دانشگاه Arizona State آمریکا)

2️⃣استفاده از یادگیری ماشین (Machine Learning) در مطالعات زیست‌شناسی سامانه‌‌ای (Systems Biology) با حضور مهرداد عامـری (کاندیدای دکتری بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

3️⃣ایمونولوژی محاسباتی (Computational Immunology) با حضور دکتر اردوان عبیری (دانشجوی دکترای بیوانفورماتیک و زیست‌شناسی محاسباتی دانشگاه Yale آمریکا):
جلسه اول | جلسه دوم | جلسه سوم

🫥 سلسله جلسات Nano meets Bio
حول محور دستاوردهای حاصل از تعامل و هم‌افزایی میان فناوری نانو و علوم زیستی!


1️⃣تاثیر نانوتکنولوژی بر سلول‌درمانی و پزشکی بازساختی با حضور پروفسور سودابه داوران (عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

2️⃣مدل‌سازی نانوذرات و بررسی برهمکنش آنها با پروتئین‌ها با حضور دکتر سونا اعیادی (محقق پسادکتری دانشگاه الزهرا در زمینه نانوبیوانفورماتیک)

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
11.03.202516:41
🧬 ساعت پروتئینی اندام‌ها: کشف رازهای پیری اختصاصی اندام‌ها و خطر بیماری‌ آنها!

⏳پیری تنها گذر زمان نیست؛ بلکه فرآیندی پیچیده است که در آن اندام‌های بدن با سرعت‌های متفاوتی پیر می‌شوند. پژوهشی پیشگام که اخیراً در مجله The Lancet Digital Health منتشر شده است، از مفهومی نوین به نام ساعت پروتئینی اندام‌ها پرده برداشته است. این روش نوآورانه با استفاده از پروتئومیکس پلاسما (تحلیل گسترده پروتئین‌ها در خون)، فرآیند پیری اختصاصی هر اندام را ردیابی کرده و نشان می‌دهد که چگونه این پیری می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با افزایش سن را پیش‌بینی کند.

ساعت پروتئینی اندام‌ها چیست؟
ساعت پروتئینی اندام‌ها روشی پیشرفته است که سن زیستی اندام‌ها را از طریق بررسی امضای پروتئینی در پلاسما اندازه‌گیری می‌کند. این تکنیک غیرتهاجمی، تغییرات ناشی از پیری را در اندام‌های کلیدی مانند قلب، مغز، کبد، کلیه‌ها و سیستم ایمنی شناسایی می‌کند. با مقایسه سن زیستی این اندام‌ها با سن تقویمی فرد، پژوهشگران قادر به پیش‌بینی خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با افزایش سن خواهند بود.

📋 یافته‌های کلیدی این مطالعه

این پژوهش که در طول ۲۰ سال روی بیش از ۶۲۰۰ شرکت‌کننده انجام شد، چندین نکته مهم را درباره پیری اندام‌ها و تأثیر آن بر سلامت آشکار کرد:

اندام‌ها با سرعت‌های متفاوتی پیر می‌شوند
این مطالعه نشان داد که برخی اندام‌ها می‌توانند سریع‌تر یا کندتر از آنچه برای سن تقویمی فرد انتظار می‌رود، پیر شوند. این اختلاف نقش مهمی در تعیین خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با سن دارد.

پیری اختصاصی اندام‌ها و ارتباط با خطر بروز بیماری‌ها
برخی بیماری‌ها به طور مستقیم با پیری تسریع‌شده در اندام‌های خاص مرتبط بودند:
💠نارسایی کبد با پیری تسریع‌شده در کبد مرتبط بود.
💠کاردیومیوپاتی متسع و نارسایی مزمن قلبی با پیری تسریع‌شده در قلب ارتباط داشتند.
💠سرطان ریه با پیری تسریع‌شده در ریه‌ها مرتبط بود.
💠آگرانولوسیتوز و متاستاز غدد لنفاوی با پیری تسریع‌شده در سیستم ایمنی مرتبط بودند.

ارتباط پیری اندام‌ها با سلامت مغز
این مطالعه نشان داد که پیری سریع‌تر در سیستم ایمنی با افزایش خطر ابتلا به زوال عقل مرتبط است، در حالی که پیری تسریع‌شده در روده‌ها خطر ابتلا به بیماری پارکینسون را افزایش می‌دهد. این یافته‌ها بر نقش مهم التهاب و سلامت روده در بروز بیماری‌های عصبی تأکید می‌کند.

پیری چند اندام و Multimorbidity
افرادی که چندین اندام آن‌ها دچار پیری تسریع‌شده شده بود، به میزان چشمگیری بیشتر در معرض ابتلا به چندین بیماری مزمن قرار داشتند، پدیده‌ای که به نام چندبیماری (Multimorbidity) شناخته می‌شود. برای مثال، پیری تسریع‌شده در سرخرگ‌ها خطر ابتلا به دو یا چند بیماری مرتبط با افزایش سن را دو برابر کرد.

💠 چرا این موضوع مهم است؟

این یافته‌ها تأکید می‌کند که پیری یک فرآیند یکنواخت نیست، بلکه تعامل پیچیده‌ای بین اندام‌های مختلف است. درک پیری اختصاصی اندام‌ها فرصت‌های هیجان‌انگیزی را به ارمغان می‌آورد:

تشخیص زودهنگام: نشانگرهای پروتئومیکی پلاسما یک روش غیرتهاجمی برای شناسایی پیری تسریع‌شده اندام‌ها پیش از ظهور علائم بالینی فراهم می‌کنند.
پیشگیری شخصی‌سازی‌شده: شناسایی افرادی که در معرض خطر هستند، امکان ارائه مداخلات هدفمند در زمینه سبک زندگی، رژیم غذایی و درمان‌های پزشکی را فراهم می‌کند.
پزشکی دقیق: با درک الگوهای پیری در اندام‌های مختلف، پزشکان می‌توانند راهبردهای درمانی شخصی‌سازی‌شده‌ای برای بیماری‌های مرتبط با سن طراحی کنند.

⚠️آیا در آستانه ورود به عصری هستیم که مداخلات درمانی بر اساس ساعت زیستی اندام‌های ما شخصی‌سازی می‌شود؟
ساعت پروتئینی اندام‌ها ما را به این آینده نزدیک‌تر می‌کند، آینده‌ای که در آن پیری دیگر سرنوشت گریزناپذیر نخواهد بود، بلکه پدیده‌ای قابل درک، کنترل و حتی پیشگیری است.

در کانال انجمن علمی بیوتکنولوژی شبکه نخبگان ایران با ما‌ همراه باشید🌱
| @BioTech_Association |
Көрсөтүлдү 1 - 24 ичинде 58
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.