Telegram Web Link
رازهای پنهان RNA: از تنوع ترنسکریپتوم تا بیماری‌های عصبی 🧠


تعدیل‌های پساترنسکریپتومال مانند اسپلایسینگ جایگزین و ویرایش RNA، باعث تولید ترنسکریپت‌های بیشتری نسبت به تعداد ژن‌ها می‌شوند. این فرآیندها نه تنها پیچیدگی ترنسکریپتوم را افزایش می‌دهند، بلکه تأثیر عمیقی بر عملکرد سلولی دارند، به‌خصوص با نقش حیاتی خود در توسعه بافت‌ها و حفظ تعادل بافتی. 

💡 نقش اسپلایسینگ جایگزین در مغز
این فرآیند به طور خاص در نوروژنز (تولید نورون‌ها) و توسعه مغز اهمیت فراوانی دارد و معماری پیچیده سیستم عصبی مرکزی (CNS) پستانداران را تقویت می‌کند. با تنظیم دقیق الگوهای بیان در انواع سلول‌های عصبی 🧬، عملکردهای حیاتی بسیاری کنترل می‌شوند. 

⚠️ پیوند با بیماری‌ها 😷
مطالعات نشان داده‌اند که نقص در اسپلایسینگ جایگزین می‌تواند به بیماری‌هایی مانند صرع، اوتیسم، اسکیزوفرنی و آتروفی عضلانی نخاعی منجر شود. 

🔄 ویرایش RNA: آدنوزین به اینوزین (A-to-I) 
این نوع ویرایش، که توسط آنزیم‌های ویژه‌ای به نام آدنوزین دآمینازها انجام می‌شود، به تنوع ترنسکریپتومی کمک می‌کند و در عملکرد نورون‌ها نقش کلیدی دارد. اختلال در این فرآیند با بیماری‌های عصبی و نورودژنراتیو مانند ALS و اختلالات رشدی مرتبط است. 

🧩 این یافته‌ها بر اهمیت تنظیم دقیق این فرآیندها برای حفظ سلامت سیستم عصبی تأکید دارند، زیرا هرگونه اختلال می‌تواند به بیماری‌های جدی منجر شود. 


✍🏻 یاسمن بهاروند

#دپارتمان_ژنتیک
#آکادمی_تیوان_ژن

🗂 منبع


🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.

ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔥6👌1
علم و نابینایی، پیروز میدان کیست؟!👀

پیشرفت علم هرروزه باعث غافلگیری‌های زیادی میشه!🧑🏻‍💻
مثل موضوع بینایی در افراد نابینا که در مسیر ممکن‌شدن اون قرار داریم!
به تازگی چیپ‌های مغزی در بازگرداندن بینایی به افراد نابینا خیلی سر و صدا کرده و خب قطعا می‌تونه خیلی خیلی امیدوارکننده باشه.

بریم ببینیم فرایند کلی عملکرد این چیپ‌ها به چه شکله؟💡

۱. ثبت تصاویر از محیط 📷

دوربین‌های کوچک (معمولاً به شکل عینک) تصاویری از محیط اطراف فرد را ضبط می‌کنند.👓
این تصاویر پردازش می‌شوند تا به سیگنال‌های قابل درک برای مغز تبدیل شوند.🔦
۲.پردازش تصاویر 📽️

پردازنده‌های مخصوص، تصاویر ضبط شده را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کنند که ساختاری شبیه به سیگنال‌های عصبی دارند.〰️
این سیگنال‌ها ساده‌سازی می‌شوند تا اطلاعات ضروری (مانند شکل‌ها یا حرکات) به مغز منتقل شود.🧠
۳. ایمپلنت کردن چیپ‌های مغزی 📩

چیپ‌ها در مناطقی از مغز که مسئول پردازش اطلاعات بصری هستند (مانند کورتکس بینایی) ایمپلنت می‌شوند.
این چیپ‌ها سیگنال‌های دریافتی از پردازنده را مستقیماً به مغز ارسال می‌کنند.👁️
۴. ایجاد ارتباط عصبی 🔗

چیپ‌های مغزی الکترودهایی دارند که با نورون‌های موجود در مغز ارتباط برقرار می‌کنند.🛸
این الکترودها سیگنال‌های الکتریکی را به نورون‌ها منتقل کرده و نورون‌ها را تحریک می‌کنند تا اطلاعات بصری را پردازش کنند.🔌
۵. بازآموزی مغز 🔍

مغز باید آموزش ببیند تا بتواند این سیگنال‌ها را به تصاویر قابل درک تبدیل کند.
این فرآیند معمولاً شامل جلسات بازتوانی و تمرین‌های مکرر برای افراد است.🧑🏻‍🏫
خب این ایده، واقعا ایده‌ی جذاب و جالبیه! و باید بگم تا حد خوبی هم در قسمت عملیاتی پیش رفته و حتی روی چند نفر هم آزمایش شده اما مشکلاتی مثل هزینه‌های بالا، وضوح تصاویر پایین، جراحی‌های پیچیده همچنان وجود دارن. 💰💢

با این‌حال یقین دارم این مسیر خیلی زود می‌تونه به جایی ختم بشه که افراد نابینا بتونن همه چیز‌ رو ببینن و به راحتی فعالیت‌های روزمره‌شون رو انجام بدن🗞️

✍🏻 ثنا علی‌ اکبری

منبع 🔎


#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن

🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.

ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام

🔆 | @tivangene
🔥6👍3👌1
🔰پروتئین inceptor؛ ارائه‌دهنده بینشی جدید برای درمان دیابت 🔰

🔻🔻🔻
سه سال پیش، برای اولین بار پروتئین ترانس ممبران inceptor به عنوان مهارکننده مسیر سیگنالینگ انسولین معرفی شد. inceptor و گیرنده انسولین روی سطح سلول‌های بتا قرار دارند. سلول‌های بتا پانکراس، سلول‌های ترشحی بسیار تخصصی‌ای هستند که هورمون انسولین را تولید، پردازش، ذخیره و ترشح می‌کنند. inceptor می‌تواند گیرنده انسولین را مسدود کند و باعث کاهش حساسیت سلول‌ها به انسولین و تضعیف مسیر سیگنالینگ شود. به عبارت دیگر inceptor سلول‌های بتا را نسبت به سیگنال‌دهی اتوکرین و پاراکرین حساسیت‌زدایی می‌کند.
🔺🔺🔺


🔬🧫 اکنون مطالعه جدید همان محققان نشان می‌دهد که inceptor، انسولین اضافی در سلول‌های بتا را برای تخریب به سمت لیزوزوم‌ها هدایت می‌کند. اطلاعات جدید در مورد نحوه تنظیم هموستاز انسولین ممکن است برای ما بینش جدیدی را در مورد دوباره ذخیره کردن انسولین و بازیابی عملکرد سلول بتا به وجود بیاورد. بر این اساس محققان توانستند با مسدود کردن inceptor، ذخایر انسولین سلول‌های بتا را دوباره ذخیره کنند، ترشح انسولین را افزایش دهند و از مرگ سلول‌های بتا جلوگیری کنند.

🎯‌ هدف قراردادن inceptor می‌تواند یک استراتژی امیدوارکننده برای بهبود عملکرد سلول‌های تولیدکننده انسولین در افراد مبتلا به دیابت باشد. چنین درمانی می‌تواند به ویژه به افراد در مراحل اولیه دیابت نوع 2 کمک کند.

👩‍🔬🧪 پژوهشگر این دو مطالعه Heiko Lickert برای انتقال این یافته‌ها از آزمایشگاه به برنامه‌های کاربردی در دنیای واقعی، استارت‌آپی را تاسیس کرده است. او روی توسعه داروهایی کار می‌کند که به طور خاص‌ inceptor را برای محافظت یا بازسازی سلول‌های بتا مسدود می‌کنند. هدف آن‌ها پس از انجام آزمایش‌های بالینی، کنترل و درمان دیابت است.


✍🏻 بهار مانی

#دپارتمان_بیوتکنولوژی
#آکادمی_تیوان_ژن


🗂 منابع:

1⃣ لینک مقاله اول
(27 January 2021)
Inceptor counteracts insulin signalling in β-cells to control glycaemia
🆕 لینک مقاله جدید
(25 November 2024)
Inceptor binds to and directs insulin towards lysosomal degradation in β cells



🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.

ارتباط با ما:
تلگرام‌ | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔥51👌1
🔴 خبری مهم

چیستالوژیستی دیگر در راه است... .

با ما همراه باشید... .

🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.

ارتباط با ما:
تلگرام‌ | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔥5🎉2
آیا به دنبال کشف آخرین پیشرفت‌ها و فناوری‌های نوین در دنیای RT-PCR هستید؟ 
ما شما را به یک سمینار تخصصی و بی‌نظیر دعوت می‌کنیم! 

🔬 کدهای حیات: رمزگشایی آینده با RT-PCR

💡 آنچه خواهید آموخت: 
🔴 آشنایی با تکنیک‌های جدید و کاربردهای نوین RT-PCR 
🔴 چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی این فناوری در تحقیقات   

📅 زمان: جمعه 16 آذر، ساعت 18
📍 مکان: اسکای‌روم

این رویداد برای چه کسانی مناسب است؟ 
- محققان، پزشکان و دانشجویان علاقمند به حوزه زیست‌شناسی و فناوری‌های پیشرفته 
- متخصصان صنایع داروسازی و آزمایشگاهی 
- کسانی که می‌خواهند در مسیر تحول علمی گام بردارند 

🔴این سمینار به صورت رایگان برگزار می‌شود🔴

ثبت‌نام از طریق لینک زیر:

ثبت‌نام

با ما به آینده علم سفر کنید و نقش خود را در تغییرات پیش‌رو پیدا کنید.

🌀 در ماجراجویی‌های علمی با ما همراه باشید... .

تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی

🔆 | @tivangene
4🔥4👍2
توانایی کنترل دقیق سطح بیان ژن در باکتری‌ها: چرا اهمیت دارد؟ 🧬 

کنترل دقیق بیان ژن در باکتری‌ها به دلایل مختلف جذابیت ویژه‌ای دارد: 

1. فهم عملکرد ژن‌ها 
   - تنظیم سطح پروتئین یا آنزیم به پژوهشگران👩‍🔬 کمک می‌کند تا تأثیر مقادیر مختلف یک ژن را بر ویژگی‌های سلولی مقایسه کنند. این روش به‌ویژه برای مطالعه ژن‌های ضروری کاربردی است که حذف کامل این ژن‌ها ممکن نیست

2. کشف مدارهای تنظیمی 
   ـ با اعمال تغییرات در بیان ژن و مشاهده پاسخ سایر ژن‌ها 🧬، می‌توان مدارهای تنظیمی موجود در سیستم‌های زیستی را شناسایی کرد. 

3. پژوهش🔍 در زیست‌شناسی سیستمی 
   - بررسی سطح بیان ژن‌ها به درک نقش زیستی آن‌ها در یک زمینه وسیع‌تر کمک کرده و نشان داده است که چگونه دینامیک تکاملی و فرآیندهای تصادفی بر تنظیم ژن اثر می‌گذارند. 

4. مهندسی زیستی و کاربردهای صنعتی
   - تنظیم دقیق بیان ژن‌ها در طراحی ارگانیسم‌های مهندسی‌شده، از جمله تولید متابولیت‌های صنعتی و ایجاد مدارهای تنظیمی مصنوعی برای بیوسنسورها و ابزارهای تشخیصی، پتانسیل بالایی دارد. 

این حوزه تحقیقاتی نه تنها بر فهم پایه‌ای زیست‌شناسی تأثیرگذار است، بلکه به پیشرفت‌های کاربردی در صنایع زیستی و پزشکی نیز کمک می‌کند.


✍🏻 یاسمن بهاروند

#دپارتمان_ژنتیک
#آکادمی_تیوان_ژن

🗂 منبع


🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.

ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔥5👏2
📱🌍 متاورس

🔎در عصر دیجیتالی شدن و هوش مصنوعی (AI)، استفاده از فناوری Metaverse به طور فزاینده ای حیاتی شده است.

💡متاورس، یک فناوری جدید و امیدوارکننده در حوزه دیجیتال است که با ارائه تجربیات واقع  بینانه برای افراد و متخصصان پتانسیل تغییر مراقبت های بهداشتی، علم، فناوری، سرگرمی، اقتصاد و آموزش را دارد. 

💻همانطور که جهان دیجیتالی تر می شود، نیاز مبرمی به انتقال موثر دارایی های دنیای واقعی به قلمرو دیجیتال و ایجاد روابط معنادار بین آنها وجود دارد.

💉🩺به عنوان مثال، Metaverse دارای پتانسیل ارائه تجربیات آموزشی همه جانبه برای متخصصان پزشکی است که به آنها اجازه می دهد تا جراحی ها و روش ها را در یک محیط شبیه سازی شده انجام دهند، که منجر به بهبود نتایج بیمار می شود.

🔭علاوه بر این، می تواند همکاری از راه دور بین دانشمندان و محققان را تسهیل کند و سرعت اکتشافات علمی را تسریع کند.

💰همچنین می تواند  تجارت مجازی یکپارچه را برای مصرف کنندگان، افزایش کارایی و کاهش اثرات زیست محیطی، فعال کند.

📌با پیشرفت فناوری Metaverse ، پذیرش این رویکرد جدید و پیامدهای بالقوه آن  و حصول اطمینان از ملاحظات اخلاقی ضروری است. 

✍🏻کوثر قربانی

#دپارتمان_پیراپزشکی
#آکادمی_تیوان_ژن

🗂 منبع

🌀| مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید.

ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔥6👍2
ردپای نهفته بیوانفورماتیک در روش CRISPR📊

در این روش با ادغام بیوانفورماتیک و ابزارهای پیشرفته محاسباتی، به تحلیل و تفسیر تغييرات آمینواسیدی در توالی‌های پروتئینی یا ژنی می‌پردازد.🧬

📌نقش‌های کلیدی و ارزشمند بیوانفورماتیک در این روش عبارت است از:

1. تحلیل داده‌های توالی: بیوانفورماتیک ابزارهای لازم برای جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌های توالی‌های ژنتیکی و پروتئینی را فراهم می‌کند. این ابزارها به شناسایی تغییرات آمینواسیدی بررسی نقش آن‌ها کمک می‌کنند.
2. پیش‌بینی تأثیرات عملکردی: با استفاده از مدل‌سازی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، بیوانفورماتیک می‌تواند تأثیرات عملکردی تغییرات آمینواسیدی بر ساختار و عملکرد پروتئین را پیش‌بینی کند.
3. مدل‌سازی ساختاری و دینامیک پروتئین‌ها: ابزارهای محاسباتی در بیوانفورماتیک به مدل‌سازی و شبیه‌سازی ساختاری پروتئین‌ها کمک می‌کنند، که می‌تواند به درک اثرات تغییرات تک رزیدویی در سطح مولکولی بینجامد.
4. شبکه‌سازی و تحلیل تعاملات مولکولی: بیوانفورماتیک قادر است تعاملات میان مولکول‌ها و پروتئین‌ها را مدل‌سازی و تحلیل کند، که برای فهم بهتر اثرات تغییرات ژنتیکی بسیار مهم است.
5. استفاده از پایگاه‌های داده زیستی: بیوانفورماتیک با دسترسی به پایگاه‌های داده بزرگ زیستی، امکان دریافت اطلاعات گسترده و عمیق در مورد توالی‌ها و ساختارهای مرتبط با تغییرات ژنتیکی را فراهم می‌سازد.
🔖روش‌های پیشرفته مانند CRISPR، با ترکیب تکنیک‌های بیوانفورماتیک، امکان فهم دقیق‌تر و پیش‌بینی قابل اطمینان‌تر اثرات آمینواسیدی خاص را فراهم می‌کنند که می‌تواند به نوآوری در زمینه‌های بیوتکنولوژی و پزشکی کمک کند.

فاطیما برزن

🗂 منبع

#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن

🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.

| ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام

🔅 | @tivangene
🔥8👍1🏆1
🔴از تیوان ژنی‌هایی که در چیستالوژیست ثبت‌نام کردن جا نمونی... .🔴

💥با ما به آینده علم سفر کنید و نقش خود را در تغییرات پیش‌رو پیدا کنید.

ثبت‌نام

🌀 در ماجراجویی‌های علمی با ما همراه باشید... .

تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی

🔆 | @tivangene
🔥3👍2
💥روز دانشجو به تمامی دانشجویان ایران زمین مبارک باد💥

🌀 در ماجراجویی‌های علمی با ما همراه باشید... .

تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی

🔆 | @tivangene
🎉93
🔴سمینار در حال برگزاری است🔴

🌀 در ماجراجویی‌های علمی با ما همراه باشید... .

تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی

🔆 | @tivangene
🔥5👍1
🚀 تور بزرگ بازدید از پردیس علم و فناوری
و
📚 جلسه اول کتابولوژی چمران

🌳 یک گردهمایی بزرگ ۱۰۰ نفره در فضای سبز مقابل ساختمان مرکز رشد واحد‌های فناور در رابطه با

🎯 آموزش مبانی کارآفرینی
🔬 آشنایی با زیست بوم علم و فناوری
📎 معرفی انجمنهای علمی دانشجویی و کانونها
🌱 حمایت‌های دانشگاه از کسب و کار های نوپا
📖 مطالعه و بررسی کتاب: ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم میدانستم

🎖 با حضور دکتر بابک مختاری و دکتر سیروس داوودی

همراه با:
📜 گواهی حضور
☕️ پذیرایی میان وعده
🚍 سرویس رفت و برگشت

🗓 دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳

🕙 از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

🎟 تهیه بلیت و کسب اطلاعات بیشتر: gamecourt.ir

🔸 حضور برای عموم آزاد است.
👍4
مهار کلید جاودانگی سرطان

🧬تلومراز آنزیمی است که از طریق افزودن توالی‌های تکراری به انتهای تلومرها، نقش مهمی در حفظ پایداری ژنوم ایفا می‌کند. در حالی که تلومراز در اکثر سلول‌های سوماتیک انسان غیرفعال است، فعالیت غیرطبیعی آن در بیش از 85 درصد از سرطان‌ها مشاهده می‌شود. این فعالیت باعث جاودانگی سلول‌های سرطانی از طریق جلوگیری از کوتاه شدن تلومرها و توقف چرخه سلولی می‌شود. از این رو، تلومراز به عنوان یک هدف درمانی جذاب برای مبارزه با سرطان مورد توجه قرار گرفته است.

روش‌های درمانی مبتنی بر تلومراز
🟣مهارکننده‌های مستقیم تلومراز این داروها مستقیماً فعالیت تلومراز را مسدود می‌کنند.

🟣واکسن‌های ضد تلومراز
واکسن‌هایی مانند GRNVAC1 و GRNVAC2 برای تحریک سیستم ایمنی به شناسایی و تخریب سلول‌های سرطانی دارای تلومراز فعال طراحی شده‌اند.
🟣 روشی نوین
استفاده از RNAهای مداخله‌گر (siRNA) برای خاموش کردن بیان ژن تلومراز یکی دیگر از روش‌های نوین است. این RNAها می‌توانند از بیان زیرواحد کاتالیتیک تلومراز (hTERT) جلوگیری کنند و به مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده (آپاپتوز) منجر شوند.
🟣استفاده از مهارکننده‌های معکوس تلومر
این رویکرد باعث ایجاد اختلال در ساختار تلومرها می‌شود و سلول‌های سرطانی را به سوی توقف چرخه سلولی و مرگ هدایت می‌کند.
چالش‌ها و محدودیت‌ها
• اختصاصیت پایین: بسیاری از روش‌های موجود ممکن است به سلول‌های طبیعی با فعالیت تلومراز کم آسیب برسانند، از جمله سلول‌های بنیادی.
• فرار تومور: سلول‌های سرطانی ممکن است با استفاده از مکانیسم‌های جایگزین (مانند ALT)، اثرات درمانی را دور بزنند.
• مقاومت دارویی: برخی سرطان‌ها در طول زمان مقاومت نسبت به مهارکننده‌های تلومراز نشان می‌دهند.

💉💊درمان‌های مبتنی بر هدف‌گیری تلومراز رویکردی نوین و امیدبخش در درمان سرطان هستند که می‌توانند با ترکیب با سایر درمان‌ها، اثربخشی بیشتری داشته باشند. پیشرفت در این زمینه می‌تواند گامی مهم در جهت
بهبود درمان‌های شخصی‌سازی‌شده و افزایش بقا در بیماران سرطانی باشد.

✍🏻 مهسا صادقیان‌فر

🗂 منبع

#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن


🌀| ما را در شبکه‌های مجازی دنبال کنید.

ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام

🔆 | @tivangene
🔥9👍1👌1
نقش جالب اجسام کتونی در "پاکسازی پروتئین‌های اشتباه تا خورده "


اجسام کتونی، متابولیت‌های مشتق شده از چربی هستند که شامل استون، استواستات و بتا هیدروکسی بوتیرات می‌شوند. عملکرد اولیه آن‌ها تأمین انرژی سلولی بافت‌های خارج کبدی در دوره‌های کاهش دسترسی به گلوکز، مانند روزه‌داری، گرسنگی، ورزش با شدت بالا و رژیم کتوژنیک است.
🔍 تصور می‌شود که اجسام کتونی نقشی فراتر از تولید انرژی داشته باشند.

🧠 مطالعات قبلی نشان داده‌اند که افزایش اجسام کتونی از طریق رژیم غذایی، ورزش کردن و مکمل‌ها می‌تواند برای سلامت مغز هم در جوندگان و هم در انسان مفید باشد.

👩‍🔬👨‍🔬اکنون تحقیقات دانشمندان انستیتو Buck، نشان داده است که اجسام کتونی و متابولیت‌های مشابه اثرات عمیقی بر کنترل کیفیت پروتئوم و پروتئین در مغز دارند.
🔬 کار بر روی مدل‌های موش آلزایمر و پیری، و در ارگانیسم مدل C. elegans (کرم الگانس) نشان داد که بتا هیدروکسی بوتیرات مستقیماً با پروتئین‌های اشتباه تا شده تعامل می‌کند و حلالیت و ساختار آن‌ها را تغییر می‌دهد تا بتوان آن‌ها را از طریق فرآیند اتوفاژی از مغز پاک کرد.

🧪 محققان علاوه بر آزمایش تغییر حلالیت و ساختار پروتئین‌ها در لوله‌های آزمایش، اثرات اجسام کتونی را در موجودات مدل نیز مورد مطالعه قرار دادند. برای ارزیابی تغییرات حلالیت ناشی از اجسام کتونی، محققان به کرم‌های نماتدی که طی اصلاحات ژتنیکی پلاک‌های بتا آمیلوئیدی داشتند، اجسام کتونی را دادند. در این شرایط کرم‌ها فلج بودند، اما هنگامی که آن‌ها با اجسام کتونی تیمار شدند، توانایی خود در شناکردن را بازیابی کردند.
🐁 علاوه بر این هنگامی که استر کتون را به موش‌ها دادند، متوجه شدند که تیمار با استر کتون منجر به پاکسازی پروتئین‌های نامحلول می‌شود.

بهبودهای ناشی از کتون به دلیل افزایش انرژی در مغز یا کاهش التهاب مغز ایجاد می‌شود و بهبود پلاک‌های آمیلوئید در مدل‌ها یک محصول جانبی غیرمستقیم است. اجسام کتونی مستقیماً با پروتئین‌های آسیب‌دیده و تاخورده شده در تعامل هستند و آن‌ها را نامحلول می‌کند تا بتوان آن‌ها را از سلول خارج و بازیافت کرد.

‌ آن‌ها همچنین متابولیت‌های مشابه را در لوله‌های آزمایش آزمایش کردند و اثرات مشابهی مشاهده کردند. در برخی موارد، حتی آن‌ها بهتر از بتا هیدروکسی بوتیرات عمل کردند.

🍽 مکانیسم‌هایی مانند اتوفاژی در شرایط محرومیت غذایی فعال می‌شوند، پس جای تعجب نیست که پاکسازی پروتئین‌های بیماری‌زا در طول تولید اجسام کتونی برای ارتقای سلامت سلولی اتفاق بیفتد.

محققان اکنون به دنبال این هستند که آیا اجسام کتونی و متابولیت‌های مرتبط اثرات مشابهی در خارج از مغز مانند روده هم دارند یا خیر...

پس به طور کلی نتایج نشان می‌دهد که اجسام کتونی، از جمله بتا هیدروکسی بوتیرات، ممکن است متابولیت‌های سیگنال‌دهنده قدرتمندی باشند که در پیری و بیماری آلزایمر بر عملکرد مغز تأثیر می‌گذارند. این یافته‌ها همچنین بینش جدیدی را برای جلوگیری از پیرشدن مغز و درمان آلزایمر ایجاد می‌کند.

✍🏻 بهار مانی

#دپارتمان_بیوتکنولوژی
#آکادمی_تیوان_ژن

⬅️ منبع

🌀| مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید.

ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام

🔆 | @tivangene
💯6👍1👏1
🧬بیایید جزایر CpG را بهتر بشناسیم🔗

🧩شناسایی توالی‌های CpG Island (جزایر CpG) در ژنوم با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی معمولاً به کمک الگوریتم‌ها و نرم‌افزارهای تخصصی انجام می‌شود. این توالی‌ها به دلیل تراکم زیاد بازهای سیتوزین (C) و گوانین (G) در کنار یکدیگر (با پیوند فسفودی‌استر) اهمیت ویژه‌ای در تنظیم بیان ژن دارند.

مراحل شناسایی توالی‌های CpG Island:

تعریف معیارها (Criteria):
برای شناسایی CpG Island، معمولاً معیارهای زیر استفاده می‌شوند:
●بر اساس طول توالی: حداقل 200-500 باز.

●بر اساس GC content: درصد محتوای بازهای G و C باید بیشتر از 50-60% باشد.

●بر اساس CpG observed/expected ratio: نسبت واقعی/مورد انتظار سایت‌های CpG باید بیشتر از 0.6 باشد.

انتخاب ابزار بیوانفورماتیکی:
○ابزار MethPrimer: ابزار آنلاین برای پیش‌بینی CpG Islands و طراحی پرایمرهای متیلاسیون.

○ابزار CpGPlot (EMBOSS): نرم‌افزاری در مجموعه ابزار EMBOSS که مناطق CpG Island را در ژنوم شناسایی می‌کند.

○ابزار UCSC Genome Browser: قابلیت پیش‌بینی و مشاهده CpG Islands روی ژنوم‌های مرجع.

○ابزار CpG Island Searcher: ابزاری ساده برای شناسایی جزایر CpG با تنظیمات پارامترها.

○ابزار Bioconductor (R): بسته‌های موجود در Bioconductor مانند seqinr و GenomicRanges برای تحلیل CpG Islands.
○ابزار Bedtools/Fasta tools: ابزارهایی برای پردازش داده‌های ژنومیک و شناسایی مناطق غنی از CpG.


مراحل عملی در ابزارهای محلی یا آنلاین:
■وارد کردن توالی: توالی موردنظر (فرمت FASTA) را وارد ابزار کنید.

■تنظیم پارامترها: معیارهایی مثل طول، GC content و نسبت CpG را تعیین کنید.

■اجرای تحلیل: ابزار مناطق بالقوه CpG Island را شناسایی و نتایج را به‌صورت متن یا گراف نمایش می‌دهد.


تحلیل داده‌ها:
داده‌های خروجی معمولاً شامل مکان جزایر CpG (start/end position) و پارامترهای محاسبه شده (مانند نسبت CpG) هستند. برای بررسی بیشتر، این مناطق می‌توانند با داده‌های اپی‌ژنتیکی (مانند نقشه متیلاسیون DNA) مقایسه شوند.

✍🏻 نگین نادکی پورقصاب


#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن


🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.

ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام

🔆 | @tivangene
👍6🔥1🏆1
🕵 راز جوانی سلول ممکن است به کوچک‌نگه‌داشتن هستک وابسته باشد...

هسته، کروموزوم‌های سلول و هستک، DNA ریبوزومی (rDNA) را شامل می‌شود. rDNA یعنی بخش‌هایی از DNA که rRNAها را کد می‌کند. rDNA یکی از شکننده‌ترین بخش‌های ژنوم است. اگر آسیب در rDNA به طور دقیق ترمیم نشود، می‌تواند منجر به مرگ سلولی شود.
🧬 هستک بزرگ، باعث بی‌ثباتی ژنتیکی می‌شود که مشخصه پیری است...
بزرگ‌شدن هستک در موجودات مختلف از مخمر گرفته تا انسان با پیری همراه است و بسیاری از مداخلات ضد پیری مثل محدودکردن کالری یا کمتر خوردن منجر به کوچک‌شدن هستک می‌شود.
محققانِ مطالعه‌ای که در ۲۵ نوامبر در Nature Aging منتشر شد گمان کردند که کوچک‌نگه‌داشتن هستک می‌تواند پیری را به تاخیر بیندازد. آن‌ها با مطالعاتشان روی مخمرهای مهندسی‌شده دریافتند که هستک‌های کوچک، پیری را تقریباً به همان میزان محدودیت کالری به تاخیر می‌اندازند.

✍🏻 بهار مانی

#دپارتمان_بیوتکنولوژی
#آکادمی_تیوان_ژن

⬅️ مطالعه بیشتر

🌀| مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید.

ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام

🔆 | @tivangene
👏61
2025/10/25 01:45:49
Back to Top
HTML Embed Code: