Telegram Web Link
🟡 کنکوری‌های ارشد و دکترا ۱۴۰۵؛ بایومدتست برنامه ویژه‌ای برای شما دارد.

🔹 صفر تا صد کنکور ارشد مهندسی بافت، بیومتریال و بیومکانیک و دکترای بیومتریال و بافت با بایومدتست

🟡 کلاس های آموزشی آنلاین
🟡 جزوات حل تشریحی و آموزشی
🟡 مشاوره و برنامه ریزی
🟡 آزمون‌های آزمایشی
🟡 انتخاب رشته

🟢پشتیبانی از تمامی دوره‌ها تا روز کنکور 🔹

🔗 قبولی های بایومدتست از کنکور ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در کنکور وزارت بهداشت و علوم رو از سایت‌مون میتونید ملاحظه فرمائید:

🔗 Biomed-test.com

🟢 نتايج درخشان بایومدتستی‌ها در کنکور ارشد و دکترای ۱۴۰۴ رو در لینک زیر می‌تونید ببینید:

🟡 کنکور ارشد ۱۴۰۴

🟢 کنکور دکترای ۱۴۰۴

🟢 اینجا با هر سطح علمی، بهت کمک می‌کنیم گرایش و دانشگاه موردعلاقت رو قبول بشی🔹

👩‍💻 ارتباط با ما از طریق آیدی زیر:

👍👍👍👍 biomed_test_admin

🦾 بایومدتست؛ سکوی پرتاب شما به آینده🦿

✈️ Telegram   

📷 Instagram   

  🔹 Website

💻 LinkedIn
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⭕️ پیوند سلول‌های بنیادی آلوژنیک با استفاده از اهداکننده‌ی فوت‌شده برای درمان سرطان خون


🔸یک کارآزمایی بالینی فاز ۱، در حال جذب بیماران در موسسه‌ی سرطان هانتسمن و سایر نقاط در سراسر ایالات متحده است تا برای اولین بار، پیوند آلوژنیک سلول‌های بنیادی خونساز از اهداکننده‌ی فوت‌شده به افراد دارای سرطان خون صورت بگیرد.

🔸این کارآزمایی بالینی بررسی می‌کند که آیا ذخیره‌ی سلول‌های بنیادی فرد فوت‌شده می‌تواند به عنوان یک گزینه‌ی درمانی ایمن و موثری برای بیماران مبتلا به سرطان‌های خون متاستاتیک باشد یا خیر.

🔸سلول‌های بنیادی خونساز معمولاً از اهداکنندگان زنده از طریق برداشت مغز استخوان یا آفرزیس (جداسازی سلول‌های بنیادی خونساز از خون محیطی) جمع‌آوری می‌شوند. اهداکنندگان در این روش یا از خویشاوندان فرد یا از اهداکنندگان داوطلب دریافت می‌شوند. با این حال، یافتن اهداکننده‌ی مناسب به دلیل پیدا نشدن اهداکننده‌ی مناسب از تظر تطابق آنتی‌ژن‌های سطحی سلول (که در ایجاد پاسخ ایمنی نقش دارند)، همیشه آسان نیست و حتی در صورت یافتن تطابق، ممکن است اهداکننده قادر به اهدا نباشد؛ بنابراین ذخیره‌ی سلول‌های بنیادی اهداکنندگان متوفی، سبب افزایش دسترسی به پیوندهای آلوژنیک و کاهش زمان انتظار پیوند می‌شود.

برای مطالعه ادامه مطلب روی لینک کلیک کنید

🆔 @fatemehghasemibme 🌸🌱
2
سلام و وقت‌تون بخیر دوستان عزیز 🌟
امیدوارم حال‌تون خوب باشه و همیشه سلامت و پرانرژی باشید.
از امروز، مثل همیشه با انگیزه و قدرت شروع می‌کنیم 💪 و امیدواریم که با تلاش‌های علمی‌مون، قدمی هرچند کوچک برای سربلندی و پیشرفت ایران عزیزمون برداریم 🇮🇷
با هم قوی‌تریم و با هم می‌سازیم 🌱

🆔 @fatemehghasemibme 🌸🥰
5🔥1👌1
♦️دانش‌بنیان| درمان اثربخش بیماری‌ها با تولید نانوحامل‌های دارورسان

🔸تاثیرگذاری حداکثری، سریع و به موقع داروها، بدون عوارض فرآورده دارویی بر دیگر ارگان‌های بدن، یکی از دغدغه‌های صنعت دارو به شمار می‌رود و طی سال‌های اخیر، تولید داروهای هدفمند با تأثیرگذاری‌ خاص، مورد توجه فناوران این صنعت قرار گرفته است.

🔸توسعه فناوری‌ها به ویژه فناوری نانو و پیوند با حوزه دارو، توانسته است پیشرفت‌های قابل توجهی را در حوزه تولید داروهای هدفمند رقم بزند. با استفاده از نانوحامل‌های دارورسان، ماده مؤثره دارویی به نقاط مورد نظر از بدن بیمار منتقل شده و به صورت مستقیم بر بخش نیازمند دارو، اثر می‌گذارند.

🔸این حامل‌ها که ابعاد نانویی دارند و هوشمندانه کار دارورسانی را انجام می‌‌دهند، با احاطه کردن دارو، آن را در برابر تخریب‌های آنزیمی و شیمیایی محافظت می‌کنند و همچنین می‌توانند دارو را به بافت‌ها و سلول‌های مورد نظر هدایت می‌کنند.

🆔 @fatemehghasemibme 🌸🌱
2
fatemehghasemi.bme 🧫🧪
♦️دانش‌بنیان| درمان اثربخش بیماری‌ها با تولید نانوحامل‌های دارورسان 🔸تاثیرگذاری حداکثری، سریع و به موقع داروها، بدون عوارض فرآورده دارویی بر دیگر ارگان‌های بدن، یکی از دغدغه‌های صنعت دارو به شمار می‌رود و طی سال‌های اخیر، تولید داروهای هدفمند با تأثیرگذاری‌…
🔸مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تجهیزات تولید نانوحامل‌های دارورسان، درباره این محصول توضیح داد: دستگاه فرآوری و تولید نانوحامل‌های دارورسان، در دو کلاس رومیزی و صنعتی تولید شده است و برای تولید طیف گسترده‌ای از نانو حامل‌های دارویی با استفاده از فناوری میکروفلویدیک استفاده می‌شود.

🔸این فعال حوزه فناوری ادامه داد: با استفاده از این دستگاه‌ها می‌توان انواع مختلفی از نانوذرات حاوی دارو یا مواد مغذی را به صورت هوشمند و هدفمند، به بخش‌هایی از بدن بیمار، که نیازمند این فرآورده هستند، منتقل کرد.

👩🏻‍💻 @fatemehghasemibme 👩🏻‍🔬
👨🏻‍🎓کانال دانشجویان مهندسی پزشکیBME|SYNERGY👩🏼‍🎓

🔸 آموزش دستگاه های پزشکی  🩺

🔸 معرفی نرم افزار های تخصصی 👨🏻‍💻

🔸 مقالات مهندسی پزشکی  📄

🔸 اطلاع رسانی دوره های آموزشی

🔸 جزوات و کتاب های درسی  📚

🔸 کلیپ های آموزشی  📽

🔸 حل سوالات و مسائل   📝

🔸 مطالب علمی و جدید  🆕

Channel:
https://www.tg-me.com/Bme_Synergy

🔹 تخفیف استثنایی بایومدتست شروع شد...

🟢 دوستانی که با روند کار ما آشنا هستند میدونن تخفیف ۳۰ درصد فقط یک بار و ایام عید برگزار می‌شد ولی با توجه به حوادثی که کل کشور درگیرش بود و همه چی بهم ریخته بود، تصمیم گرفتیم جهت کمک به دانشجویان کنکوری، تخفیف ۳۵ درصد و ۳۰ درصد رو برای اولین بار و آخرین بار تا روز کنکور مجدد برای یک هفته برگزار کنیم.

🟡 تخفیف ۳۵ درصد برای ۱۰ نفر اولی که دوره‌ها رو تهیه کنند برقرار هست ولی تخفیف ۳۰ درصد برای همه دانشجویانی است که در بازه امشب(جمعه ۶ تیر) تا جمعه ۱۳ تیر از تخفیف استفاده کنند.

🟡 هم تخفیف ۳۰ درصد و هم ۳۵ درصد فقط تا جمعه ۱۳ تیر برقرار هست. دوستانی که میخوان از تخفیف ۳۵ درصدی استفاده کنند، زودتر ثبت‌سفارش کنند تا جزء ده نفر اول باشند🔹

🔵 کنکوری‌های ۱۴۰۵؛ این تخفیف رو از دست ندید. تخفیف ۳۵ و ۳۰ درصد متاسفانه دیگه تا روز کنکور تکرار نخواهد شد.

🟢 نتايج درخشان بایومدتستی‌ها در کنکور ارشد و دکترای ۱۴۰۴ رو در لینک زیر می‌تونید ببینید:

🟡 کنکور ارشد ۱۴۰۴

🟢 کنکور دکترای ۱۴۰۴

🟢 اینجا با هر سطح علمی، بهت کمک می‌کنیم گرایش و دانشگاه موردعلاقت رو قبول بشی🔹

👩‍💻 جهت ثبت‌نام در دوره‌های ما و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی زیر پیام بدهید

🔹  biomed_test_admin

🦾 بایومدتست؛ سکوی پرتاب شما به آینده🦿

✈️ Telegram   

📷 Instagram   

  🔹 Website

💻 LinkedIn
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
♦️شناسایی یک کلید متابولیکی برای تغییر سرنوشت سلول‌های بنیادی روده

🔸سلول‌های بنیادی روده تعادلی ظریف بین خودنوسازی و تمایز دارند و به طور مداوم پوشش اپیتلیوم روده را تجدید می‌کنند. هنگام تقسیم، برخی از سلول‌های دختر به سلول‌های جاذب (انتروسیت) تبدیل می‌شوند که سطح جذب مواد غذایی را افزایش می‌دهند، و برخی دیگر به سلول‌های ترشحی که مخاط، پپتیدهای ضد میکروبی و هورمون‌های ضروری برای ایمنی روده را تولید می‌کنند، متمایل می‌شوند. آسیب و التهاب می‌تواند این تعادل را به هم بزند، باعث کاهش سلول‌های ترشحی و مختل شدن یکپارچگی بافت شود.

🔸محققان مرکز سرطان Memorial Sloan Kettering یک کلید متابولیکی شناسایی کرده‌اند که تعیین می‌کند سلول‌های بنیادی روده به سلول‌های جاذب یا سلول‌های ترشحی تبدیل شوند. با تنظیم آنزیم OGDH، می‌توان یا رشد سلولی را افزایش داد یا سرنوشت سلولی را تغییر داد، که این موضوع می‌تواند در بهبود بیماری‌هایی مانند کولیت و درمان‌های بازسازی بافت اهمیت داشته باشد.

🌐 منبع خبر

👩🏻‍🔬 @fatemehghasemibme 🎙🌸🌱
👍2
پخش سریال «آلا» از شبکه سه سیما با محوریت درمان ناباروری و تجلیل از زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی

سریال اجتماعی-خانوادگی «آلا» که از شبکه سه سیما هر شب ساعت ۲۰:۳۰ پخش می‌شود، در نخستین قسمت خود به صورت ویژه به بزرگداشت زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی، بنیانگذار پژوهشگاه رویان و پیشگام علم سلول‌های بنیادی و پزشکی نوین در ایران پرداخت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رویان، سریال آلا ضمن مرور غیر مستقیم دستاوردهای علمی رویان در حوزه درمان ناباروری و سلول‌های بنیادی، و بازسازی صحنه‌های سخنرانی دانشمند فقید، دکتر سعید کاظمی آشتیانی در مجامع علمی و کنفرانس‌های بین المللی با نگاهی به چالش‌های فرزند آوری، داستان‌های مستقل هر قسمت را با حضور بازیگران مشهوری چون داریوش فرهنگ، نفیسه روشن و نیلوفر کوخانی روایت می‌کند.

💎 @fatemehghasemibme 🌸🌱
2
💊 استفاده از سلول‌های پوست برای تولید تخمک‌های مصنوعی 💊

🧬🩸 یکی دیگر از پیشرفت‌های جالب در درمان ناباروری با سلول‌های بنیادی، استفاده از سلول‌های پوست برای تولید تخمک‌های مصنوعی ست. محققان دانشگاه علوم و بهداشت اورگان (OHSU) موفق شدند با استفاده از تکنیک انتقال هسته سلول سوماتیک، هسته سلول‌های پوست را به تخمک‌های اهدایی فاقد هسته منتقل کنند و جنین‌های سالمی در مدل موش ایجاد نمایند. این روش که گامتوژنز آزمایشگاهی (IVG) نام دارد، می‌تواند برای زنانی که به دلیل سن بالا، یائسگی زودرس یا درمان‌های سرطان قادر به تولید تخمک نیستند، امیدبخش باشد. این فناوری هنوز در مراحل تحقیقاتی است، اما پتانسیل بالایی برای درمان ناباروری دارد . 
این روش می‌تواند انقلابی در درمان ناباروری ایجاد کند، هرچند نیاز به تحقیقات بیشتری برای اطمینان از ایمنی و کارایی آن در انسان دارد.

📆 ۹ مارچ ۲۰۲۴

❗️لینک مقاله مربوطه:
https://www.news-medical.net/news/20240309/Scientists-transform-skin-cells-into-functional-eggs-in-mice.aspx)

🆔 @fatemehghasemibme 🌸🌱
.
.

👩🏻‍🔬
2
🔍🔬🧫🧪

محققان مؤسسه فدرال علوم و فناوری مواد سوئیس (EMPA) موفق به توسعه نوعی سلول سوختی زیستی شده‌اند که با استفاده از قارچ‌ها و قندها، انرژی الکتریکی تولید می‌کند. این سلول سوختی، که به‌صورت سه‌بعدی چاپ شده و کاملاً زیست‌تخریب‌پذیر است، می‌تواند به‌عنوان منبع انرژی برای حسگرهای کوچک در کاربردهای کشاورزی و محیط‌زیستی مورد استفاده قرار گیرد.

📍ساختار و عملکرد سلول سوختی قارچی
این سلول سوختی از دو نوع قارچ بهره می‌برد:

آند
از قارچ مخمر Saccharomyces cerevisiae استفاده می‌شود که در فرآیند متابولیسم خود الکترون آزاد می‌کند.
کاتد
از قارچ پوسیدگی سفید Trametes pubescens بهره می‌برد که آنزیمی تولید می‌کند که امکان جذب و هدایت الکترون‌ها را فراهم می‌سازد.

🧬 @fatemehghasemibme 🖇📝
2
fatemehghasemi.bme 🧫🧪
Photo
این دو قارچ با همکاری یکدیگر، قندهای ساده را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. تمام اجزای این سلول سوختی با استفاده از چاپ سه‌بعدی و جوهر مبتنی بر سلولز ساخته شده‌اند که نه‌تنها رسانای الکتریکی است، بلکه برای قارچ‌ها نیز مغذی می‌باشد.

ویژگی‌های زیست‌تخریب‌پذیری و عملکرد

یکی از ویژگی‌های برجسته این سلول سوختی، زیست‌تخریب‌پذیری کامل آن است. پس از پایان عمر مفید، قارچ‌ها می‌توانند مواد سازنده سلول را تجزیه کرده و آن را از بین ببرند. این خاصیت، آن را به گزینه‌ای مناسب برای استفاده در محیط‌هایی می‌سازد که جمع‌آوری و بازیافت باتری‌های سنتی دشوار است.

از نظر عملکرد، این سلول سوختی می‌تواند بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌ولت برق تولید کند و جریان‌هایی در محدوده ۳ تا ۲۰ میکروآمپر برای بارهای خارجی بین ۱۰ تا ۱۰۰ کیلو اهم فراهم سازد. اتصال چهار سلول به‌صورت موازی می‌تواند یک حسگر کوچک را به مدت ۶۵ ساعت تأمین انرژی کند.

📚 کاربردها و آینده‌پژوهی

این فناوری پتانسیل بالایی برای استفاده در حسگرهای محیط‌زیستی، کشاورزی دقیق و سایر کاربردهایی دارد که نیاز به منابع انرژی کوچک، ارزان و زیست‌تخریب‌پذیر دارند. محققان EMPA در حال بررسی راه‌هایی برای افزایش توان خروجی، طول عمر و استفاده از انواع دیگر قارچ‌ها برای بهبود عملکرد این سلول‌های سوختی هستند.

👩🏻‍💻 منبع خبر

🌼 @fatemehghasemibme 🪴👩🏻‍🔬
⭕️ درمان روماتیسم مفصلی با استفاده از سلول‌های بنیادی

روماتیسم مفصلی (Rheumatoid Arthritis – RA) یک بیماری خودایمنی مزمن و پیشرونده است که در آن سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافت‌های مفصلی، به‌ویژه غشای سینوویال، حمله می‌کند. این فرایند باعث التهاب، درد، تورم، تخریب مفصل و در نهایت ناتوانی حرکتی می‌شود. درمان‌های رایج کنونی شامل داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی (NSAIDs)، کورتیکواستروئیدها، داروهای تعدیل‌کننده سیستم ایمنی (DMARDs) و داروهای بیولوژیک هستند، اما این درمان‌ها اغلب فقط علائم بیماری را کنترل می‌کنند و نمی‌توانند تخریب مفاصل را به‌طور کامل متوقف یا ترمیم کنند.

سلول‌های بنیادی و مکانیسم اثر آن‌ها 🌱

سلول‌های بنیادی (Stem Cells) به‌ویژه سلول‌های بنیادی مزانشیمی (Mesenchymal Stem Cells - MSCs)، به دلیل توانایی تمایز به سلول‌های مختلف (از جمله غضروفی، استخوانی و چربی) و خواص ضد التهابی و تنظیم‌کننده سیستم ایمنی، گزینه‌ای مناسب برای درمان RA محسوب می‌شوند. این سلول‌ها می‌توانند از منابع مختلفی مانند:

مغز استخوان (Bone Marrow)

بافت چربی (Adipose Tissue)

خون بند ناف (Umbilical Cord Blood)

جفت (Placenta)

استخراج شوند.

مکانیسم‌های درمانی MSCs در RA 💊💉

تنظیم پاسخ ایمنی: MSCها با ترشح سایتوکاین‌ها و فاکتورهای رشد ضد التهابی، تعادل بین سلول‌های T و B را برقرار می‌کنند و فعالیت سلول‌های T خودایمن و ماکروفاژهای التهابی را کاهش می‌دهند.

کاهش التهاب: MSCها از طریق مهار فاکتورهای التهابی نظیر TNF-α، IL-6 و IL-1β موجب کاهش التهاب مفصلی می‌شوند.

بازسازی بافت مفصلی: این سلول‌ها می‌توانند به سلول‌های غضروفی تمایز یابند و در ترمیم بافت غضروف آسیب‌دیده نقش داشته باشند.

پیشگیری از تخریب بیشتر مفاصل: MSCها با کاهش نفوذ سلول‌های التهابی به فضای مفصلی، فرایند تخریب استخوان و غضروف را کند می‌کنند.

شواهد پیش‌بالینی و بالینی

مطالعات حیوانی متعدد اثرات مثبت سلول‌های بنیادی بر مدل‌های حیوانی RA را تأیید کرده‌اند. همچنین، کارآزمایی‌های بالینی فاز 1 و 2 در انسان، به‌ویژه با استفاده از MSCهای مشتق از بند ناف و بافت چربی، ایمنی، تحمل‌پذیری بالا و بهبود علائم بیماری را نشان داده‌اند.

🔬🧫

برخی یافته‌های کلیدی از کارآزمایی‌های بالینی:

کاهش سطح فاکتورهای التهابی (CRP، ESR)

بهبود نمره DAS28 (Disease Activity Score)

کاهش درد و سفتی مفصل

بهبود کیفیت زندگی بیماران

مزایا و چالش‌ها

👩🏻‍🎓 مزایا:

اثرات چندجانبه: ضد التهابی، بازسازی‌کننده و تنظیم‌کننده سیستم ایمنی

عدم نیاز به تطابق HLA در اغلب موارد

احتمال کاهش یا توقف مصرف داروهای ایمونوساپرِس

👩🏻‍💻 چالش‌ها:

هزینه بالای تهیه و فرآوری سلول‌ها

نبود پروتکل درمانی استاندارد

مدت زمان اثربخشی نامشخص در برخی بیماران

خطر احتمالی تومورزایی یا تحریک پاسخ ایمنی (در موارد نادر)

استفاده از سلول‌های بنیادی، به‌ویژه سلول‌های بنیادی مزانشیمی، یک رویکرد نوآورانه و امیدبخش برای درمان روماتیسم مفصلی است که می‌تواند نه تنها علائم بیماری را کاهش دهد، بلکه در ترمیم مفاصل آسیب‌دیده نیز مؤثر باشد. با این حال، تحقیقات بیشتری برای تعیین دوز، مسیر تزریق، زمان‌بندی مناسب و اثربخشی بلندمدت مورد نیاز است تا این روش به‌طور گسترده در بالین مورد استفاده قرار گیرد.

📚@fatemehghasemibme 📝🩵
👌4
📣 انجمن علمی دانشجویی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌کند :

💻دوره آموزشی نرم افزار MATLAB

مدرس دوره:مجتبی قاسم زاده مقدم

▪️کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
▪️از مدیران و مدرسین مجموعه متلب پلاس

📆۱۲ جلسه دوره آموزشی به صورت مجازی

تاریخ برگزاری:
-۲۱ تیر ماه الی ۲۸ مرداد ماه
-روزهای شنبه و سه شنبه
-ساعت ۱۶ الی ۱۸

💳هزینه دوره:
▪️دانشجویان دانشکده مهندسی پزشکی امیرکبیر:
۳۷۰ هزار تومان
▪️سایر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر:
۴۲۰هزار تومان
▪️دانشجویان سایر دانشگاه‌ها:
۴۷۰ هزار تومان

⚡️تخفیف ثبت نام گروهی:
▪️ثبت نام ۳ نفره => ۱۵ درصد تخفیف
▪️ثبت نام ۵ نفره => ۲۰ درصد تخفیف


-دوره به صورت مجازی در اسکای روم برگزار خواهد شد و جلسات ضبط خواهند شد!

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با آیدی زیر در ارتباط باشید‌.
@sabme_aut
🔥31
♦️پایان چالش‌های دارورسانی؟ ساخت نانوذراتی که هم پایدار است هم پرظرفیت!

🔸پژوهشگران دانشگاه شیان جیائوتونگ-لیورپول (XJTLU) و دانشگاه نانجینگ چین موفق به توسعه یک سیستم نوین دارورسانی شده‌اند که می‌تواند اثربخشی درمان بیماری‌هایی مانند سرطان را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. نتایج این مطالعه که در نشریه معتبر «ACS Applied Materials & Interfaces» منتشر شده، از طراحی نانوذراتی خبر می‌دهد که با ترکیب پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر رایج در پزشکی و آلبومین، پروتئین طبیعی خون، ساخته شده‌اند. این نانوذرات نه‌تنها قادر به حمل مقادیر بسیار بیشتری از داروهای ضدسرطان هستند، بلکه پایداری فوق‌العاده‌ای در مقایسه با سیستم‌های فعلی از خود نشان می‌دهند.

🔸نانوذرات دارورسان رایج اغلب پس از مدتی به هم می‌چسبند و ظرفیت حمل داروی محدودی دارند. این محدودیت‌ها نه‌تنها از اثربخشی درمان می‌کاهد، بلکه ممکن است به دلیل نیاز به مواد حامل بیشتر، عوارض جانبی ناخواسته ایجاد کند.

🔸پژوهشگران چینی در این سیستم جدید موفق شده اند دو مشکل اساسی را همزمان حل کنند. این نانوذرات جدید از ترکیب PLGA، یک پلیمر پزشکی، و آلبومین، پروتئین موجود در خون، ساخته شده‌اند. آلبومین به‌طور طبیعی در انتقال مواد در بدن نقش دارد و حتی در برخی داروهای ضدسرطان فعلی نیز استفاده می‌شود. زمانی که این دو ماده در آزمایشگاه با هم ترکیب می‌شوند، به‌طور خودبه‌خود ذرات ریز و فوق‌پایداری تشکیل می‌دهند که عملکردی بسیار بهتر از هر یک از این مواد به‌تنهایی دارد.»

🌐 لینک خبر 🌱

🆔 @fatemehghasemibme 🩵🌺☕️
.
.
.
👌31
🔰 مرکز پژوهش های علمی دانشجویی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می کنند:

🏫 کارگاه کشت سلول (از پایه تا پیشرفته)

🔴 مدرسین: سید سپهر ارومیهء (دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی تهران) و کیانوش کرمی (کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی)


🗓 تاریخ برگزاری: دوشنبه (۲۳ تیر ۱۴۰۴)

ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰

🖥 به صورت آنلاین و در بستر اسکای روم

همراه با گواهی معتبر ازکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان

☑️ هزینه: با احترام به دانشجویان و محققین ایران بزرگ: رایگان❤️


🔹برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام لطفا بارکد موجود در پوستر کارگاه را اسکن بفرمایید یا از طریق لینک زیر ثبت نام بفرمایید:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu12mxHWuKKK_x4fAmUmYoHOLl7J1eDRNO7Cb3iUHhZKm9yQ/viewform


🔴 لازم به ذکر است ظرفیت کارگاه محدود می باشد.

🆔 @fatemehghasemibme 🌸🌱
📍احیای نورون های آسیب دیده در پارکینسون

پژوهشگران موفق به توسعه‌ی دارویی شده‌اند که می‌تواند بخشی از آسیب‌های سلولی ناشی از بیماری پارکینسون را جبران کند.

این دارو با نام MLi‑2، آنزیمی به نام LRRK2 را هدف قرار می‌دهد؛ آنزیمی که در بسیاری از بیماران مبتلا به پارکینسون بیش‌فعال است و به مرور زمان باعث تخریب سلول‌های عصبیِ تولیدکننده‌ی دوپامین می‌شود.

نکته‌ی قابل توجه اینجاست که با مهار این آنزیم، ساختارهایی به نام سیلیا (cilia) که نقش مهمی در عملکرد نورون‌ها دارند، در سلول‌های مغزی بازیابی می‌شوند.
این بازیابی نه‌تنها به افزایش تولید دوپامین کمک کرده، بلکه در مدل‌های حیوانی باعث بهبود علائم حرکتی مرتبط با پارکینسون نیز شده است.

مطالعه بیشتر...

🆔 @fatemehghasemibme 🌸🌱
دانشمندان ایتالیایی موفق به توسعه نوعی پانسمان زخم شده‌اند که با استفاده از ساختارهای نانویی به شکل گل، توانایی بالایی در از بین بردن باکتری‌های مضر دارد.

این نانوگل‌ها از اسید تانیک (یک پلی‌فنول گیاهی) و فسفات مس تشکیل شده‌اند و به‌صورت سه‌بعدی روی الیاف نانوفیبر چسبانده می‌شوند. ساختار گل‌مانند این نانوذرات سطح تماس بالایی را فراهم می‌کند که امکان بارگذاری مؤثر ترکیبات ضدباکتری و ضدالتهاب را فراهم می‌سازد.

این پانسمان‌ها قادرند باکتری‌های مقاوم به دارو را از بین ببرند، التهاب را کاهش دهند و روند بهبود زخم را تسریع کنند. همچنین، به دلیل استفاده از مواد زیست‌سازگار، این پانسمان‌ها برای سلول‌های انسانی بی‌خطر هستند و می‌توانند در درمان زخم‌های مزمن و عفونی کاربرد داشته باشند.

🌐 منبع خبر 🌸🌱

🆔 @fatemehghasemibme ☕️👩🏻‍💻
👌43
🔘 انجمن علمی دانشجویی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌کند:

✍️ کارگاه آموزشی اصول مقاله نویسی

🗣️ مدرس دوره: دکتر فائزه اسکندری
- عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- فارغ التحصیل دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- ۲ جلسه دوره آموزشی به صورت مجازی

🗓️ زمان برگزاری: ۲۴ و ۳۱ تیر ماه | ساعت ۱۰ الی ۱۲

💳 هزینه دوره:
- دانشجویان دانشکده مهندسی پزشکی امیرکبیر: ۳۹ هزار تومان
- سایر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر: ۵۹ هزار تومان
- دانشجویان سایر دانشگاه‌ها: ۷۹ هزار تومان

دوره به صورت مجازی در اسکای روم برگزار خواهد شد و جلسات ضبط خواهند شد!

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با آیدی زیر در ارتباط باشید‌.
@sabme_aut
2
2025/10/25 19:29:19
Back to Top
HTML Embed Code: