تیوان ژن
📢 کارگاه آشنایی با اصول مقالهنویسی: از ایده تا انتشار ✍️📝 🔬 آیا میخواهید مهارتهای مقالهنویسی خود را به سطح حرفهای برسانید؟ 🎓 آیا قصد دارید نتایج تحقیقات خود را در مجلات معتبر علمی منتشر کنید؟ 🌟 این فرصت منحصربهفرد را از دست ندهید! در کارگاه “نوشتار…
✨سلام وقت بخیر؛
شرکت کنندگانی که برای کارگاه آشنایی با اصول مقاله نویسی، درخواست گواهی داده بودند، میتوانند از طریق لینک زیر اقدام به دریافت گواهی کنند.
🔰 لینک دریافت گواهی
#گواهی
🌀 در ماجراجوییهای علمی با ما همراه باشید....
تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی
🔆 | @tivangene
شرکت کنندگانی که برای کارگاه آشنایی با اصول مقاله نویسی، درخواست گواهی داده بودند، میتوانند از طریق لینک زیر اقدام به دریافت گواهی کنند.
🔰 لینک دریافت گواهی
#گواهی
🌀 در ماجراجوییهای علمی با ما همراه باشید....
تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی
🔆 | @tivangene
🔥4👍1
🧬ژن چک🧬
🔍کارگاه اصول مشاوره ژنتیک و غربالگری
👤| شکوفه یزدان پرست
دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه شهید چمران اهواز
🕗| زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۸ آذر - ساعت ۱۸
📎| برگزار کننده : استارت آپ تیوان ژن
❗️| کارگاه در فضای آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار میشود.
📜 ارائه گواهی معتبر به زبان انگلیسی
ثبتنام از طریق لینک زیر:
🔴 ثبتنام 🔴
“دانش ژنتیک، قدرت تصمیمگیری؛ با ما آیندهای روشن بسازید!” ✨
🌀 در ماجراجوییهای علمی با ما همراه باشید... .
تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی
🔆 | @tivangene
🔍کارگاه اصول مشاوره ژنتیک و غربالگری
👤| شکوفه یزدان پرست
دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه شهید چمران اهواز
🕗| زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۸ آذر - ساعت ۱۸
📎| برگزار کننده : استارت آپ تیوان ژن
❗️| کارگاه در فضای آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار میشود.
📜 ارائه گواهی معتبر به زبان انگلیسی
ثبتنام از طریق لینک زیر:
🔴 ثبتنام 🔴
“دانش ژنتیک، قدرت تصمیمگیری؛ با ما آیندهای روشن بسازید!” ✨
🌀 در ماجراجوییهای علمی با ما همراه باشید... .
تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی
🔆 | @tivangene
🔥7👍2🎉1
تیوان ژن
🧬ژن چک🧬 🔍کارگاه اصول مشاوره ژنتیک و غربالگری 👤| شکوفه یزدان پرست دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه شهید چمران اهواز 🕗| زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۸ آذر - ساعت ۱۸ 📎| برگزار کننده : استارت آپ تیوان ژن ❗️| کارگاه در فضای آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار میشود.…
🎉 فرصت ویژه برای ثبتنام در کارگاه مشاوره ژنتیک و غربالگری! 🎉
📢 با کد تخفیف GENETICS20 از 20% تخفیف بهرهمند شوید!
⏳ مهلت استفاده از کد تخفیف:
تا پایان روز پنجشنبه، 22 آذر
🧬 این تخفیف ویژه را از دست ندهید، مهارتهای خود را در ژنتیک ارتقاء دهید!
🔗 برای ثبتنام و اطلاعات بیشتر:
| لینک ثبتنام |
✨ یادگیری، سرمایهگذاری برای آینده است! 😊
📢 با کد تخفیف GENETICS20 از 20% تخفیف بهرهمند شوید!
⏳ مهلت استفاده از کد تخفیف:
تا پایان روز پنجشنبه، 22 آذر
🧬 این تخفیف ویژه را از دست ندهید، مهارتهای خود را در ژنتیک ارتقاء دهید!
🔗 برای ثبتنام و اطلاعات بیشتر:
| لینک ثبتنام |
✨ یادگیری، سرمایهگذاری برای آینده است! 😊
🔥3❤2👌1
انقلاب RNA در درمان و پزشکی نوین 🌟
در پی توسعه سریع واکسنهای mRNA در مقابله با همهگیری COVID-19، توجه به RNA بهعنوان یک مولکول کلیدی در تشخیص 🧪، پیشگیری 🛡️ و درمان بیماریها بهشدت افزایش یافته است. این مولکول نویدبخش درمان بیماریهایی است که پیشتر غیرقابلدرمان بهنظر میرسیدند، از بیماریهای عفونی 🦠 و سرطان 🎗️ گرفته تا بیماریهای نادر ژنتیکی 🧬، اختلالات متابولیکی ⚙️ و نورودژنراتیو 🧠.
ویژگیهای ساختاری و بیوشیمیایی منحصربهفرد RNA امکان استفاده برنامهریزیشده از آن را فراهم میکند؛ چرا که قوانین پیوند مکمل پایهها در RNA بهخوبی شناخته شدهاند. برخلاف روشهای سنتی توسعه دارو که زمان و منابع زیادی نیاز دارد ⏳، طراحی داروهای RNA میتواند بهصورت منطقی و هدفمند انجام شود، به شرطی که هدف مشخص باشد 🎯.
چالشهای RNA در درمانها
با وجود پتانسیل عظیم RNA، موانعی همچون خواص داروشناسی ضعیف 💊، مشکلات در انتقال داخلسلولی و سمیتهای مرتبط با سیستم ایمنی ⚠️ پیشروی آن قرار دارند. پیشرفتهای فناورانه در شیمی دارویی 🧑🔬 و درک بهتر از پدیدههای RNA طبیعی نقش مهمی در غلبه بر این چالشها داشتهاند.
امروزه کشفهایی مانند سیستم CRISPR-Cas 🧬، RNAi ، و microRNA که زمانی صرفاً انقلابی در تحقیقات پایه محسوب میشدند، بهسرعت در حال ورود به عرصه کلینیک و ایجاد تحول در درمانهای نوین هستند.
✍🏻 یاسمن بهاروند
#دپارتمان_ژنتیک
#آکادمی_تیوان_ژن
🗂 منبع
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
در پی توسعه سریع واکسنهای mRNA در مقابله با همهگیری COVID-19، توجه به RNA بهعنوان یک مولکول کلیدی در تشخیص 🧪، پیشگیری 🛡️ و درمان بیماریها بهشدت افزایش یافته است. این مولکول نویدبخش درمان بیماریهایی است که پیشتر غیرقابلدرمان بهنظر میرسیدند، از بیماریهای عفونی 🦠 و سرطان 🎗️ گرفته تا بیماریهای نادر ژنتیکی 🧬، اختلالات متابولیکی ⚙️ و نورودژنراتیو 🧠.
ویژگیهای ساختاری و بیوشیمیایی منحصربهفرد RNA امکان استفاده برنامهریزیشده از آن را فراهم میکند؛ چرا که قوانین پیوند مکمل پایهها در RNA بهخوبی شناخته شدهاند. برخلاف روشهای سنتی توسعه دارو که زمان و منابع زیادی نیاز دارد ⏳، طراحی داروهای RNA میتواند بهصورت منطقی و هدفمند انجام شود، به شرطی که هدف مشخص باشد 🎯.
چالشهای RNA در درمانها
با وجود پتانسیل عظیم RNA، موانعی همچون خواص داروشناسی ضعیف 💊، مشکلات در انتقال داخلسلولی و سمیتهای مرتبط با سیستم ایمنی ⚠️ پیشروی آن قرار دارند. پیشرفتهای فناورانه در شیمی دارویی 🧑🔬 و درک بهتر از پدیدههای RNA طبیعی نقش مهمی در غلبه بر این چالشها داشتهاند.
امروزه کشفهایی مانند سیستم CRISPR-Cas 🧬، RNAi ، و microRNA که زمانی صرفاً انقلابی در تحقیقات پایه محسوب میشدند، بهسرعت در حال ورود به عرصه کلینیک و ایجاد تحول در درمانهای نوین هستند.
✍🏻 یاسمن بهاروند
#دپارتمان_ژنتیک
#آکادمی_تیوان_ژن
🗂 منبع
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
❤2
شگفتی بیوانفورماتیک در متاژنومیکس📊🪄
روشهای متاژنومی اکنون معمولاً در اکولوژی میکروبی برای مطالعه جوامع میکروبی با جزئیات بیشتر، از جمله بسیاری از سویههایی که نمیتوانند در آزمایشگاه کشت شوند، استفاده میشوند. تجزیه و تحلیلهای بیوانفورماتیک امکان استخراج مجموعه دادههای متاژنومی عظیم و کشف الگوهای کلی حاکم بر اکوسیستمهای میکروبی را فراهم میکند.🧬
✍🏻 فاطیما برزن
🗂 منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
روشهای متاژنومی اکنون معمولاً در اکولوژی میکروبی برای مطالعه جوامع میکروبی با جزئیات بیشتر، از جمله بسیاری از سویههایی که نمیتوانند در آزمایشگاه کشت شوند، استفاده میشوند. تجزیه و تحلیلهای بیوانفورماتیک امکان استخراج مجموعه دادههای متاژنومی عظیم و کشف الگوهای کلی حاکم بر اکوسیستمهای میکروبی را فراهم میکند.🧬
یافتههای تحلیلهای متاژنومی و بیوانفورماتیک معمولی هنوز به طور کامل اکولوژی و تکامل میکروبها را در محیطهایشان توصیف نمیکند. اکثر تجزیه و تحلیل ها هنوز به جستجوهای تشابه توالی ساده در برابر پایگاههای داده مرجع بستگی دارند. تکنیکهای جدید به ما این امکان را میدهند که فراتر از تحلیلهای معمول برویم و دانش خود را در مورد اکوسیستمهای میکروبی گسترش دهیم.🦠
چندین ابزار بیوانفورماتیک برای تجزیه و تحلیل دادههای متاژنومی و توالی آمپلیکون توسعه یافته و رایج شده است. سرورهای وب، مانند MG-RAST ، IMG/M، EBI Metagenomics ، و SILVAngs ، و پایپ لاین، مانند MEGAN ، QIIME ، و Mothur ، اکنون به محققان اجازه میدهد تا تجزیه و تحلیلهای متاژنومی یکپارچه را انجام دهند و نتایج را بدون عملیات خط فرمان یا تجسم تجسم کنند.👩💻
در حال حاضر، این ابزارهای بیوانفورماتیکی برای تعیین ساختار اکولوژیکی یک جامعه و عملکردهای احتمالی اعضای آن کافی هستند. داده های به دست آمده می تواند برای مطالعات فیلوژنتیک و بیوتکنولوژیکی مفید باشد.👩🔬
تا به امروز، اکثر تجزیه و تحلیلها به جستجوهای تشابه توالی ساده در برابر پایگاه های داده مرجع بستگی دارد. این ممکن است رضایت بخش نباشد زیرا ژنومهای میکروبی باید پایه اساسی برای اکولوژی و تکامل میکروبی باشند. غنیسازی توالیهای مرجع (برای گونههای میکروبی و ژنهای عملکردی) یکی از موضوعات اساسی برای ترویج انواع مختلف آنالیز است. پلتفرمهایی که متاآنالیز مجموعه دادههای متاژنومی متنوع را امکانپذیر میکنند، به ما امکان میدهند قوانین پنهان اکوسیستم میکروبی را از دادههای در دسترس عموم کشف کنیم.💻✅متاژنومیکس طولانی مدت یک زمینه نوظهور خواهد بود، اما هنوز محدودیت هایی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.⏰
✍🏻 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
💥تو هم دعوتی💥
🧨🎉از تمامی تیوانژنیهای عزیز و علاقهمندان به پژوهش دعوت میکنیم تا به غرفه ما سر بزنند.🎉🧨
بیایید با هم بیشتر آشنا بشیم.😉
🌀| در ماجراجوییهای علمی با ما همراه باشید... .
تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی
🔆 | @tivangene
🧨🎉از تمامی تیوانژنیهای عزیز و علاقهمندان به پژوهش دعوت میکنیم تا به غرفه ما سر بزنند.🎉🧨
بیایید با هم بیشتر آشنا بشیم.😉
🌀| در ماجراجوییهای علمی با ما همراه باشید... .
تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی
🔆 | @tivangene
🎉7❤2
بررسی متیلاسیون DNA – کشفیات و پرسشهای آینده
سالها پیش، Rudolf Jaenisch، یکی از پیشگامان علم متیلاسیون DNA، در شماره اوت 1997 مجله Trends in Genetics درباره اهمیت متیلاسیون DNA و نقش آن در زمینههای توسعهای نظریهپردازی کرد. 🧬
متیلاسیون DNA: از کشف تا کاربرد 🧪
متیلاسیون DNA که نخستین بار در باکتریها در سال 1925 کشف شد، یکی از گستردهترین موضوعات بررسی شده در زیستشناسی است. این مکانیزم اپیژنتیکی، از تنظیم ژنها و سازماندهی ژنوم 🧬 گرفته تا نقش آن در تولیدمثل، توسعه، بیماریها و پیری👨🦳، اهمیت دارد.
این مکانیزم بهعنوان مثالی کلاسیک از وراثت اپیژنتیکی شناخته میشود. با این حال، تحقیقات اخیر نشان دادهاند که متیلاسیون DNA بسیار پویاتر و پیچیدهتر از آن است که قبلاً تصور میشد. 🔍
چالشها و ابهامات ❓
با وجود پیشرفتها، سؤالاتی همچنان بیپاسخ باقی مانده است:
1️⃣ چرا متیلاسیون DNA برای سلولهای تمایزیافته ضروری است، اما در سلولهای پرتوان نیازی به آن نیست؟
2️⃣ چرا چشمانداز متیلاسیون DNA در اکثر انواع سرطان بهطور خاص تغییر میکند؟ 🩺
3️⃣ نقش دقیق بسیاری از متیلاسیونهای DNA در ژنوم هنوز بهطور کامل مشخص نشده است. 🧩
✍🏻 یاسمن بهاروند
🗂 منبع
#ژنتیک
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
سالها پیش، Rudolf Jaenisch، یکی از پیشگامان علم متیلاسیون DNA، در شماره اوت 1997 مجله Trends in Genetics درباره اهمیت متیلاسیون DNA و نقش آن در زمینههای توسعهای نظریهپردازی کرد. 🧬
متیلاسیون DNA: از کشف تا کاربرد 🧪
متیلاسیون DNA که نخستین بار در باکتریها در سال 1925 کشف شد، یکی از گستردهترین موضوعات بررسی شده در زیستشناسی است. این مکانیزم اپیژنتیکی، از تنظیم ژنها و سازماندهی ژنوم 🧬 گرفته تا نقش آن در تولیدمثل، توسعه، بیماریها و پیری👨🦳، اهمیت دارد.
این مکانیزم بهعنوان مثالی کلاسیک از وراثت اپیژنتیکی شناخته میشود. با این حال، تحقیقات اخیر نشان دادهاند که متیلاسیون DNA بسیار پویاتر و پیچیدهتر از آن است که قبلاً تصور میشد. 🔍
چالشها و ابهامات ❓
با وجود پیشرفتها، سؤالاتی همچنان بیپاسخ باقی مانده است:
1️⃣ چرا متیلاسیون DNA برای سلولهای تمایزیافته ضروری است، اما در سلولهای پرتوان نیازی به آن نیست؟
2️⃣ چرا چشمانداز متیلاسیون DNA در اکثر انواع سرطان بهطور خاص تغییر میکند؟ 🩺
3️⃣ نقش دقیق بسیاری از متیلاسیونهای DNA در ژنوم هنوز بهطور کامل مشخص نشده است. 🧩
✍🏻 یاسمن بهاروند
🗂 منبع
#ژنتیک
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
👍4👏1
سفری به دنیای توالییابی NGS و رمزگشایی حیات 🧬🚙
•همونطور که میدونید توالییابی فرآیندیه که در طی اون ترتیب بازهای نوکلئوتیدی(ATGC) در DNA و RNA مشخص میشه.🧑🏻💻 دونستن توالی DNA و RNA برای درک ساختار ژنوم و عملکرد ژنها خیلی حیاتیه،علاوه بر اون برای تشخیص بیماریها، در درمان و طراحی دارو میتونه کمکمون میکنه.🧬🩺
🧑🏻💻منظور از NGS چیه؟!
۱. آمادهسازی نمونه(Sample Preparation)
۳.توالییابی (Sequencing)
۴. تحلیل دادهها (Data Analysis)
✍🏻 ثنا علیاکبری
🗂 منبع
#NGS
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
•همونطور که میدونید توالییابی فرآیندیه که در طی اون ترتیب بازهای نوکلئوتیدی(ATGC) در DNA و RNA مشخص میشه.🧑🏻💻 دونستن توالی DNA و RNA برای درک ساختار ژنوم و عملکرد ژنها خیلی حیاتیه،علاوه بر اون برای تشخیص بیماریها، در درمان و طراحی دارو میتونه کمکمون میکنه.🧬🩺
🧑🏻💻منظور از NGS چیه؟!
توالییابی نسل جدید یا Next Generation Sequencing،یک فناوری پیشرفته است که امکان توالییابی رو به صورت سریع، دقیق، در حجم بالا (میلیونها قطعه) و مقرونبهصرفهتر از دیگر روشها فراهم میکنه.🕵🏻🧑🏻🔬مراحل اصلی NGS
۱. آمادهسازی نمونه(Sample Preparation)
•استخراج DNA یا RNA از نمونههای خونی،بافت یا سلولها.💉۲.تکثیر (Amplification)
•تهیه کتابخانه: تکه تکه کردن DNA یا RNA به قطعات کوچک ✂️📚🧬
•اتصال آداپتور: اضافه کردن قطعات کوتاه به انتهای توالیها جهت تسهیل شناسایی و تقویت در مراحل بعدی.🧩🧬
•انتخاب اندازه قطعات: جداسازی قطعات با اندازه مناسب برای توالییابی🧪
•برای اینکار راحتترین روش PCRهست که با انجام مراحلش میتونیم توالی هدفمون رو افزایش بدیم.📈🧬
۳.توالییابی (Sequencing)
•قرار دادن نمونه در دستگاه توالییابی که ترتیب بازهای نوکلئوتیدی رو با روشهای مختلف(مثل فلورسانس یا تغییر pH) تعیین میکند.⚗️🔬
۴. تحلیل دادهها (Data Analysis)
•استفاده از نرمافزارهای بیوانفورماتیکی برای بازسازی توالی ژنوم، مقایسه با پایگاههای داده و شناسایی جهشها و یا ویژگیهای خاص.💻📊
✍🏻 ثنا علیاکبری
🗂 منبع
#NGS
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
👍6❤3
چالش زمان در دنیای سلولی: آیا زمان در سلولها واقعا وجود دارد؟ 🕰️🤔
پرده اول:
تصور کنید در دنیای درونی یک سلول غرق شدهاید. 🌀 اطراف شما میلیاردها مولکول در حال حرکت هستند و هر کدام در پی انجام وظیفهای خاصاند. اما در این دنیای میکروسکوپی، چیزی عجیب وجود دارد که شاید باورش برای بسیاری از ما دشوار باشد: آیا زمان در سلولها به شکلی که ما میشناسیم وجود دارد؟
در دنیای بیرونی، زمان خطی است. هر لحظه به دنبال لحظهی بعدی میآید و بهصورت پیوسته به جلو حرکت میکند. 🕰️ اما در داخل سلولها، این قانون به چالش کشیده میشود. در این دنیای میکروسکوپی، زمان به شکل پیچیدهتری عمل میکند و حتی ممکن است دیگر معنا و مفهوم «لحظه» را نداشته باشد.
در هر سلول بدن ما، مولکول DNA قرار دارد که حاوی تمام اطلاعات ژنتیکی است. این مولکول بلند و پیچیده، بهطور مداوم در حال خواندن و نوشتن است. اما سوالی که مطرح میشود این است: آیا DNA تنها یک فایل ثابت است که اطلاعات را نگه میدارد یا آیا در واقع زمانی را که در آن نوشته میشود نیز ثبت میکند؟ 🔄📜
در واقع، DNA به نوعی «ثبت کننده زمان» است، چون فرآیندهای مختلف سلولی، مانند تقسیم سلولی یا پاسخ به استرس، در آن بهشکلی مداوم ثبت میشوند. این به معنای آن است که در برخی مواقع، تغییرات در DNA مثل یک "ساعت داخلی" عمل میکنند و به سلولها کمک میکنند تا زمان و ترتیب رخدادهای سلولی را شبیهسازی کنند. اما آیا این به معنی وجود یک مفهوم واقعی از زمان در DNA است؟
✍🏻 مهران عبادی
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| در ماجراجوییهای علمی با ما همراه باشید... .
تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی
🔆 | @tivangene
پرده اول:
تصور کنید در دنیای درونی یک سلول غرق شدهاید. 🌀 اطراف شما میلیاردها مولکول در حال حرکت هستند و هر کدام در پی انجام وظیفهای خاصاند. اما در این دنیای میکروسکوپی، چیزی عجیب وجود دارد که شاید باورش برای بسیاری از ما دشوار باشد: آیا زمان در سلولها به شکلی که ما میشناسیم وجود دارد؟
زمان در دنیای ماکروسکوپی: یک مفهوم خطی
در دنیای بیرونی، زمان خطی است. هر لحظه به دنبال لحظهی بعدی میآید و بهصورت پیوسته به جلو حرکت میکند. 🕰️ اما در داخل سلولها، این قانون به چالش کشیده میشود. در این دنیای میکروسکوپی، زمان به شکل پیچیدهتری عمل میکند و حتی ممکن است دیگر معنا و مفهوم «لحظه» را نداشته باشد.
رکورد زمان یا فقط اطلاعات؟
در هر سلول بدن ما، مولکول DNA قرار دارد که حاوی تمام اطلاعات ژنتیکی است. این مولکول بلند و پیچیده، بهطور مداوم در حال خواندن و نوشتن است. اما سوالی که مطرح میشود این است: آیا DNA تنها یک فایل ثابت است که اطلاعات را نگه میدارد یا آیا در واقع زمانی را که در آن نوشته میشود نیز ثبت میکند؟ 🔄📜
در واقع، DNA به نوعی «ثبت کننده زمان» است، چون فرآیندهای مختلف سلولی، مانند تقسیم سلولی یا پاسخ به استرس، در آن بهشکلی مداوم ثبت میشوند. این به معنای آن است که در برخی مواقع، تغییرات در DNA مثل یک "ساعت داخلی" عمل میکنند و به سلولها کمک میکنند تا زمان و ترتیب رخدادهای سلولی را شبیهسازی کنند. اما آیا این به معنی وجود یک مفهوم واقعی از زمان در DNA است؟
✍🏻 مهران عبادی
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| در ماجراجوییهای علمی با ما همراه باشید... .
تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی
🔆 | @tivangene
❤9👏2🤯1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔆بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی پژوهش، فناوری و فن بازار با استارت آپ تیوان ژن
🌀| در ماجراجوییهای علمی با ما همراه باشید... .
تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی
🔆 | @tivangene
🌀| در ماجراجوییهای علمی با ما همراه باشید... .
تلگرام | اینستاگرام | روابط عمومی
🔆 | @tivangene
❤8👍1
⚔ متابولیتی که CAR T-cellها را نیرومند میکند...
روش CAR T-cell therapy نوعی پزشکی فرد محور است که سلولهای T فرد مهندسی شده و سلولهای سرطانی خودش را از بین میبرد. هزاران بیمار مبتلا به سرطان خون با موفقیت با سلولدرمانی CAR T درمان شدهاند، اما هنوز برای همه بیماران نتیجه دلخواه وجود ندارد.
محققان دانشگاه پنسیلوانیا برای افزایش قدرت سلولهای CAR T به جای مهندسی ژنتیک بیشتر، سلولهای T را از طریق رژیم غذایی هدف قرار دادند. بررسی آنها نشان داد که سلولهای CAR بتا هیدروکسی بوتیرات (BHB) را به عنوان منبع انرژی ترجیح میدهند. BHB متابولیت تولیدی کبد، در پاسخ به رژیم غذایی کتوژنیک است. افزایش سطح BHB در بدن به سلولهای CAR T ⚡قدرت بیشتری برای نابودکردن سلولهای سرطانی⚡ میدهد.
محققان میخواهند مکمل BHB را وارد مرحله کارآزمایی بالینی کنند. آنها تاکید میکنند که تا زمانی که شواهد بالینی قطعی وجود نداشته باشد، هیچ توصیه غذایی یا مکملی به بیماران نمیشود.
✍🏻 بهار مانی
#دپارتمان_بیوتکنولوژی
#آکادمی_تیوان_ژن
⬅️ منبع
🌀| مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
روش CAR T-cell therapy نوعی پزشکی فرد محور است که سلولهای T فرد مهندسی شده و سلولهای سرطانی خودش را از بین میبرد. هزاران بیمار مبتلا به سرطان خون با موفقیت با سلولدرمانی CAR T درمان شدهاند، اما هنوز برای همه بیماران نتیجه دلخواه وجود ندارد.
محققان دانشگاه پنسیلوانیا برای افزایش قدرت سلولهای CAR T به جای مهندسی ژنتیک بیشتر، سلولهای T را از طریق رژیم غذایی هدف قرار دادند. بررسی آنها نشان داد که سلولهای CAR بتا هیدروکسی بوتیرات (BHB) را به عنوان منبع انرژی ترجیح میدهند. BHB متابولیت تولیدی کبد، در پاسخ به رژیم غذایی کتوژنیک است. افزایش سطح BHB در بدن به سلولهای CAR T ⚡قدرت بیشتری برای نابودکردن سلولهای سرطانی⚡ میدهد.
محققان میخواهند مکمل BHB را وارد مرحله کارآزمایی بالینی کنند. آنها تاکید میکنند که تا زمانی که شواهد بالینی قطعی وجود نداشته باشد، هیچ توصیه غذایی یا مکملی به بیماران نمیشود.
✍🏻 بهار مانی
#دپارتمان_بیوتکنولوژی
#آکادمی_تیوان_ژن
⬅️ منبع
🌀| مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
❤3🔥3👍1
🔹کتابخانه های پایتون که برای تحقیقات پزشکی و زیست شناسی توسعه پیدا کردهاند
پارت 1⃣
🖇کتابخانههای پایتون در تحقیقات پزشکی و زیستشناسی به دلیل قابلیتهای گسترده و ابزارهای متنوع، نقش مهمی ایفا میکنند. در زیر به بررسی برخی از این کتابخانهها و کاربردهای آنها پرداخته میشود.
📌کتابخانهی Biopython یکی از کتابخانههای کلیدی برای کار با دادههای بیولوژیکی است. این کتابخانه ابزارهایی برای تحلیل توالیهای ژنتیکی و ساختارهای پروتئینی فراهم میکند و در بیوانفورماتیک کاربرد دارد.
✍🏻 فاطمه پورمحمدعلی
🗂 منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
پارت 1⃣
🖇کتابخانههای پایتون در تحقیقات پزشکی و زیستشناسی به دلیل قابلیتهای گسترده و ابزارهای متنوع، نقش مهمی ایفا میکنند. در زیر به بررسی برخی از این کتابخانهها و کاربردهای آنها پرداخته میشود.
📌کتابخانهی Biopython یکی از کتابخانههای کلیدی برای کار با دادههای بیولوژیکی است. این کتابخانه ابزارهایی برای تحلیل توالیهای ژنتیکی و ساختارهای پروتئینی فراهم میکند و در بیوانفورماتیک کاربرد دارد.
- تحلیل توالیهای DNA و RNA: به محققان کمک میکند تا توالیهای ژنتیکی را بارگذاری و تحلیل کنند.📌کتابخانهی Pandas یکی از محبوبترین کتابخانهها برای تحلیل دادهها است که به ویژه در مدیریت دادههای جدولی بسیار مفید است. این کتابخانه امکاناتی برای پاکسازی، تجزیه و تحلیل، و مصورسازی دادهها ارائه میدهد.
- مدلسازی ساختار پروتئین: این کتابخانه ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل ساختارهای سهبعدی پروتئینها ارائه میدهد.
- تحلیل دادههای بالینی: محققان میتوانند دادههای بیماران را بارگذاری کرده و آنها را فیلتر کنند.📌کتابخانهی NumPy یک کتابخانه پایه برای انجام محاسبات عددی در پایتون است که شامل آرایهها و ماتریسها میشود. این کتابخانه عملکردهای ریاضیاتی پیشرفتهای را ارائه میدهد که در تحلیل دادهها بسیار مفید است.
- مدیریت دادههای ژنومی: Pandas به سازماندهی دادههای ژنومیک کمک میکند.
- محاسبات آماری: NumPy ابزارهایی برای محاسبه میانگین، انحراف معیار، و دیگر آمار توصیفی فراهم میکند.📌کتابخانهیSciPy بر پایه NumPy ساخته شده و شامل ماژولهایی برای انجام محاسبات علمی پیشرفته است. این کتابخانه شامل ابزارهایی برای بهینهسازی، ادغام عددی، و تحلیل سیگنال است.
- مدلسازی ریاضی: محققان میتوانند مدلهای ریاضی پیچیدهای را برای شبیهسازی فرآیندهای بیولوژیکی توسعه دهند.
- بهینهسازی پارامترها: محققان میتوانند از SciPy برای پیدا کردن بهترین پارامترها در مدلهای آماری استفاده کنند.ادامه دارد...
- تحلیل سیگنال: این کتابخانه ابزارهایی برای پردازش سیگنالهای زیستی مانند سیگنالهای الکتروکاردیوگرام (ECG) دارد.
✍🏻 فاطمه پورمحمدعلی
🗂 منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
👍6🔥1
انقلاب RNA در درمان و پزشکی نوین 🌟
در پی توسعه سریع واکسنهای mRNA در مقابله با همهگیری COVID-19، توجه به RNA بهعنوان یک مولکول کلیدی در تشخیص 🧪، پیشگیری 🛡️ و درمان بیماریها بهشدت افزایش یافته است. این مولکول نویدبخش درمان بیماریهایی است که پیشتر غیرقابلدرمان بهنظر میرسیدند، از بیماریهای عفونی 🦠 و سرطان 🎗️ گرفته تا بیماریهای نادر ژنتیکی 🧬، اختلالات متابولیکی ⚙️ و نورودژنراتیو 🧠.
ویژگیهای ساختاری و بیوشیمیایی منحصربهفرد RNA امکان استفاده برنامهریزیشده از آن را فراهم میکند؛ چرا که قوانین پیوند مکمل پایهها در RNA بهخوبی شناخته شدهاند. برخلاف روشهای سنتی توسعه دارو که زمان و منابع زیادی نیاز دارد ⏳، طراحی داروهای RNA میتواند بهصورت منطقی و هدفمند انجام شود، به شرطی که هدف مشخص باشد 🎯.
چالشهای RNA در درمانها
با وجود پتانسیل عظیم RNA، موانعی همچون خواص داروشناسی ضعیف 💊، مشکلات در انتقال داخلسلولی و سمیتهای مرتبط با سیستم ایمنی ⚠️ پیشروی آن قرار دارند. پیشرفتهای فناورانه در شیمی دارویی 🧑🔬 و درک بهتر از پدیدههای RNA طبیعی نقش مهمی در غلبه بر این چالشها داشتهاند.
امروزه کشفهایی مانند سیستم CRISPR-Cas 🧬، RNAi ، و microRNA که زمانی صرفاً انقلابی در تحقیقات پایه محسوب میشدند، بهسرعت در حال ورود به عرصه کلینیک و ایجاد تحول در درمانهای نوین هستند.
یاسمن بهاروند
#ژنتیک
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10620767/
🌀| مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
در پی توسعه سریع واکسنهای mRNA در مقابله با همهگیری COVID-19، توجه به RNA بهعنوان یک مولکول کلیدی در تشخیص 🧪، پیشگیری 🛡️ و درمان بیماریها بهشدت افزایش یافته است. این مولکول نویدبخش درمان بیماریهایی است که پیشتر غیرقابلدرمان بهنظر میرسیدند، از بیماریهای عفونی 🦠 و سرطان 🎗️ گرفته تا بیماریهای نادر ژنتیکی 🧬، اختلالات متابولیکی ⚙️ و نورودژنراتیو 🧠.
ویژگیهای ساختاری و بیوشیمیایی منحصربهفرد RNA امکان استفاده برنامهریزیشده از آن را فراهم میکند؛ چرا که قوانین پیوند مکمل پایهها در RNA بهخوبی شناخته شدهاند. برخلاف روشهای سنتی توسعه دارو که زمان و منابع زیادی نیاز دارد ⏳، طراحی داروهای RNA میتواند بهصورت منطقی و هدفمند انجام شود، به شرطی که هدف مشخص باشد 🎯.
چالشهای RNA در درمانها
با وجود پتانسیل عظیم RNA، موانعی همچون خواص داروشناسی ضعیف 💊، مشکلات در انتقال داخلسلولی و سمیتهای مرتبط با سیستم ایمنی ⚠️ پیشروی آن قرار دارند. پیشرفتهای فناورانه در شیمی دارویی 🧑🔬 و درک بهتر از پدیدههای RNA طبیعی نقش مهمی در غلبه بر این چالشها داشتهاند.
امروزه کشفهایی مانند سیستم CRISPR-Cas 🧬، RNAi ، و microRNA که زمانی صرفاً انقلابی در تحقیقات پایه محسوب میشدند، بهسرعت در حال ورود به عرصه کلینیک و ایجاد تحول در درمانهای نوین هستند.
یاسمن بهاروند
#ژنتیک
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10620767/
🌀| مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔥5👍1👏1
چالش زمان در دنیای سلولی: آیا زمان در سلولها واقعا وجود دارد؟ 🕰️🤔
➡️ پرده اول
پرده دوم:
یک دنیای شگفتانگیزتر زمانی شکل میگیرد که وارد دنیای فیزیک کوانتوم میشویم. 🌀 در این سطح، ذراتی مانند الکترونها میتوانند در زمانهای مختلف 《همزمان》 باشند و رفتارهایی غیرمنتظره از خود نشان دهند. این پدیده در سلولها و در واکنشهای شیمیایی مولکولی نیز دیده میشود. برخی از واکنشها، بهویژه در آنزیمها، با استفاده از تونلزنی کوانتومی از موانع انرژی عبور میکنند و گویی که در 《زمانهای متفاوتی》 قرار دارند. این یعنی زمان در سطح مولکولی دیگر قابل پیشبینی و خطی نیست. ⏳⚡
اگر زمان در سطح مولکولی بهشکل خطی عمل نمیکند، پس چگونه سلولها وظایف پیچیدهای مانند تقسیم سلولی، ترمیم DNA و تنظیم فعالیت ژنها را انجام میدهند؟ پاسخ ممکن است در مفهوم اپیژنتیک نهفته باشد. سلولها میتوانند «یاد بگیرند» و تجربیات گذشته خود را به نسلهای بعدی منتقل کنند. این 《حافظه》 سلولی شاید بهطور غیرمستقیم به نوعی از زمان اشاره داشته باشد که از محدودیتهای فیزیکی و خطی فراتر است.
در پدیدههای اپیژنتیک، سلولها قادرند تغییراتی در کروماتین و DNA ایجاد کنند که به آنها امکان میدهد واکنشهای بهخصوصی را در آینده تکرار کنند. این که سلولها قادرند تجربههای گذشته را به یاد آورند، به این معناست که مفهوم زمان در درون آنها ممکن است بهطور غیرخطی و پیچیدهای عمل کند. در واقع، ممکن است سلولها نوعی 《حافظه کوانتومی》 داشته باشند که در آن تغییرات در فضا و زمان بهطور همزمان ذخیره میشوند. 🔮💾
✍🏻 مهران عبادی
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
➡️ پرده اول
پرده دوم:
زمان و حرکت مولکولی: دنیای کوانتومی داخل سلول
یک دنیای شگفتانگیزتر زمانی شکل میگیرد که وارد دنیای فیزیک کوانتوم میشویم. 🌀 در این سطح، ذراتی مانند الکترونها میتوانند در زمانهای مختلف 《همزمان》 باشند و رفتارهایی غیرمنتظره از خود نشان دهند. این پدیده در سلولها و در واکنشهای شیمیایی مولکولی نیز دیده میشود. برخی از واکنشها، بهویژه در آنزیمها، با استفاده از تونلزنی کوانتومی از موانع انرژی عبور میکنند و گویی که در 《زمانهای متفاوتی》 قرار دارند. این یعنی زمان در سطح مولکولی دیگر قابل پیشبینی و خطی نیست. ⏳⚡
آیا سلولها بدون درک زمان عمل میکنند؟
اگر زمان در سطح مولکولی بهشکل خطی عمل نمیکند، پس چگونه سلولها وظایف پیچیدهای مانند تقسیم سلولی، ترمیم DNA و تنظیم فعالیت ژنها را انجام میدهند؟ پاسخ ممکن است در مفهوم اپیژنتیک نهفته باشد. سلولها میتوانند «یاد بگیرند» و تجربیات گذشته خود را به نسلهای بعدی منتقل کنند. این 《حافظه》 سلولی شاید بهطور غیرمستقیم به نوعی از زمان اشاره داشته باشد که از محدودیتهای فیزیکی و خطی فراتر است.
کوانتوم و حافظه سلولی: زمان و فضا در یک بستهبندی پیچیده
در پدیدههای اپیژنتیک، سلولها قادرند تغییراتی در کروماتین و DNA ایجاد کنند که به آنها امکان میدهد واکنشهای بهخصوصی را در آینده تکرار کنند. این که سلولها قادرند تجربههای گذشته را به یاد آورند، به این معناست که مفهوم زمان در درون آنها ممکن است بهطور غیرخطی و پیچیدهای عمل کند. در واقع، ممکن است سلولها نوعی 《حافظه کوانتومی》 داشته باشند که در آن تغییرات در فضا و زمان بهطور همزمان ذخیره میشوند. 🔮💾
✍🏻 مهران عبادی
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔥5❤1👍1🏆1
🧨 سکوی پرتاب برای فعالسازی و سرکوب ژنها
⚙️فناوری CRISPR-Cas9، یکی از پیشرفتهترین ابزارهای ویرایش ژنوم، امکان اصلاح دقیق توالیهای DNA را فراهم کرده است. یکی از نوآوریهای مهم در این سیستم، نسخه کاتالیتیکی غیرفعال آنزیم Cas9 است که به عنوان dCas9 شناخته میشود. dCas9 (dead Cas9) فاقد فعالیت برشدهی DNA است، اما توانایی اتصال به توالیهای هدف مشخصی در ژنوم را حفظ میکند. این ویژگی، dCas9 را به ابزاری قدرتمند برای کنترل ژنها بدون تغییر دائمی در توالی DNA تبدیل کرده است.
💡مکانیسم عملکرد dCas9
با کمک RNA راهنما به توالیهای هدف در ژنوم متصل میشود. این سیستم میتواند از طریق دو روش اصلی، تنظیم ژنها را کنترل کند:
✍🏻 مهسا صادقیانفر
🗂 منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
⚙️فناوری CRISPR-Cas9، یکی از پیشرفتهترین ابزارهای ویرایش ژنوم، امکان اصلاح دقیق توالیهای DNA را فراهم کرده است. یکی از نوآوریهای مهم در این سیستم، نسخه کاتالیتیکی غیرفعال آنزیم Cas9 است که به عنوان dCas9 شناخته میشود. dCas9 (dead Cas9) فاقد فعالیت برشدهی DNA است، اما توانایی اتصال به توالیهای هدف مشخصی در ژنوم را حفظ میکند. این ویژگی، dCas9 را به ابزاری قدرتمند برای کنترل ژنها بدون تغییر دائمی در توالی DNA تبدیل کرده است.
💡مکانیسم عملکرد dCas9
با کمک RNA راهنما به توالیهای هدف در ژنوم متصل میشود. این سیستم میتواند از طریق دو روش اصلی، تنظیم ژنها را کنترل کند:
1️⃣تنظیم مثبت ژنها (فعالسازی ژن):🛠️🧬کاربردهای dCas در کنترل ژنها
با اتصال dCas9 به پروتئینهای فعالکننده، مانند VP64 یا p300، بیان ژنهای هدف افزایش مییابد.
این ترکیب، dCas9-VP64، قادر است RNA پلیمراز را به محل هدف جذب کرده و بیان ژن را تقویت کند.
2️⃣تنظیم منفی ژنها (سرکوب ژن):
با اتصال به عوامل سرکوبکننده مانند KRAB (Krüppel-associated box) میتواند بیان ژنهای هدف را کاهش دهد. این ترکیب، dCas9-KRAB، از آغاز رونویسی جلوگیری کرده و منجر به خاموشی ژن میشود.
☑️ مطالعه عملکرد ژنها:
با استفاده از dCas9، میتوان ژنهای خاص را بهصورت موقتی فعال یا خاموش کرد.
☑️ مدیریت اپیژنتیک:
قادر است با اتصال به پروتئینهایی که موجب تغییرات اپیژنتیکی میشوند، ساختار کروماتین را تغییر داده و بیان ژنها را بهصورت اپیژنتیک تنظیم کند.
☑️ مدلسازی بیماریها:
با تنظیم دقیق ژنهای دخیل در بیماریهای ژنتیکی، dCas9 میتواند برای ایجاد مدلهای بیماری در سلولها یا حیوانات استفاده شود.
☑️ درمانهای ژندرمانی:
از dCas9 میتوان برای تغییر بیان ژنهای دخیل در بیماریها استفاده کرد، بدون اینکه تغییری دائمی در توالی DNA ایجاد شود.
☑️ توسعه مدارهای ژنتیکی:🛠️🧠چالشها و محدودیتها
از dCas9 در بیوسنتز مصنوعی برای ساخت مدارهای ژنتیکی پیچیده که بتوانند به محیط پاسخ دهند، استفاده میشود.
• اختصاصیت هدف:⚙️ با بهبود فناوریهای تحویل و افزایش اختصاصیت، dCas9 میتواند در تحقیقات بنیادی و درمان بیماریهای ژنتیکی نقش اساسی ایفا کند. این سیستم در حال حاضر یکی از امیدوارکنندهترین ابزارها در زمینه کنترل ژنها و ژندرمانی است.
امکان اتصال ناخواسته به توالیهای مشابه میتواند منجر به تنظیم غیرهدفمند شود.
• تحویل بهینه:
انتقال dCas9 و gRNA به سلولهای هدف همچنان یکی از چالشهای اصلی است.
• پایداری و ایمنی:
استفاده بلندمدت از dCas9 ممکن است عوارض جانبی یا پاسخهای ایمنی ایجاد کند
✍🏻 مهسا صادقیانفر
🗂 منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
👍3❤1👏1
تیوان ژن
🧬ژن چک🧬 🔍کارگاه اصول مشاوره ژنتیک و غربالگری 👤| شکوفه یزدان پرست دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه شهید چمران اهواز 🕗| زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۸ آذر - ساعت ۱۸ 📎| برگزار کننده : استارت آپ تیوان ژن ❗️| کارگاه در فضای آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار میشود.…
🔔 یادآوری مهم!
کمتر از ۴ ساعت تا برگزاری کارگاه تخصصی:
🎯 “اصول مشاوره ژنتیک و غربالگری”
✨ این کارگاه فرصتی عالی برای آشنایی با اصول و کاربردهای مشاوره ژنتیک و فرآیندهای غربالگری است.
💡 اگر هنوز ثبتنام نکردهاید، همین حالا اقدام کنید و از این فرصت بینظیر بهرهمند شوید.
📌 لینک ثبتنام
منتظر شما هستیم! 🌟 🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
کمتر از ۴ ساعت تا برگزاری کارگاه تخصصی:
🎯 “اصول مشاوره ژنتیک و غربالگری”
✨ این کارگاه فرصتی عالی برای آشنایی با اصول و کاربردهای مشاوره ژنتیک و فرآیندهای غربالگری است.
💡 اگر هنوز ثبتنام نکردهاید، همین حالا اقدام کنید و از این فرصت بینظیر بهرهمند شوید.
📌 لینک ثبتنام
منتظر شما هستیم! 🌟 🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔥5
آیا باور میکنید که انار، این میوه جادویی میتواند کلید مهندسی دوباره سلولهای بدن باشد؟
🧬✨ تحقیقات نشان داده است که ترکیبات فعال زیستی انار، مانند پونیکالاگینها و الاژیتانینها، توانایی تبدیل شدن به یک مولکول باورنکردنی به نام اورولیتین A را دارند که به بازسازی و جوانسازی میتوکندری، 《نیروگاههای سلول》، کمک میکند! ⚡🔋
یک مطالعه حیرتانگیز فاش کرده است که اورولیتین A نه تنها فرآیند پیری سلولی را آهسته میکند، بلکه حتی در آزمایشهای اولیه توانسته رشد سلولهای آسیبدیده سرطانی را متوقف کند و مسیرهایی را فعال کند که باعث مرگ سلولی برنامهریزیشده (آپاپتوز) در سلولهای سرطانی میشود. 💥🧪
دانشمندان در تلاشاند با استفاده از این دانش، مکملهای مبتنی بر انار بسازند که شاید روزی به درمان بیماریهایی مثل آلزایمر، پارکینسون و حتی سرطان کمک کنند! 🧪🌟 آیا میتوانیم بگوییم انار، یکی از پیشگامان انقلاب پزشکی آینده است؟ 🔮
پس این یلدا انار فراموش نشه؛
🎉یلداتون پیشاپیش مبارک🎉
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🧬✨ تحقیقات نشان داده است که ترکیبات فعال زیستی انار، مانند پونیکالاگینها و الاژیتانینها، توانایی تبدیل شدن به یک مولکول باورنکردنی به نام اورولیتین A را دارند که به بازسازی و جوانسازی میتوکندری، 《نیروگاههای سلول》، کمک میکند! ⚡🔋
اما این همه ماجرا نیست!
یک مطالعه حیرتانگیز فاش کرده است که اورولیتین A نه تنها فرآیند پیری سلولی را آهسته میکند، بلکه حتی در آزمایشهای اولیه توانسته رشد سلولهای آسیبدیده سرطانی را متوقف کند و مسیرهایی را فعال کند که باعث مرگ سلولی برنامهریزیشده (آپاپتوز) در سلولهای سرطانی میشود. 💥🧪
حالا به این فکر کنید
دانشمندان در تلاشاند با استفاده از این دانش، مکملهای مبتنی بر انار بسازند که شاید روزی به درمان بیماریهایی مثل آلزایمر، پارکینسون و حتی سرطان کمک کنند! 🧪🌟 آیا میتوانیم بگوییم انار، یکی از پیشگامان انقلاب پزشکی آینده است؟ 🔮
پس این یلدا انار فراموش نشه؛
🎉یلداتون پیشاپیش مبارک🎉
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔥5❤4👍3🎉1
🧬🔎 تشخیص زودهنگام سرطان با اثر انگشت مولکولی
🔄 ریبوزومها از پروتئین و RNA ریبوزومی (rRNA) ساخته شدهاند. مولکولهای rRNA بیش از ۲۲۰ تغییر شیمیایی دارند که بر عملکرد ریبوزومها تأثیر میگذارند.
👩🔬👨🔬یک مطالعه جدید توسط محققان مرکز تنظیم ژنومی (CRG) در بارسلونا نشان میدهد که انواع مختلف سرطان دارای اثرانگشتهای مولکولی منحصربهفردی هستند که در مراحل اولیه بیماری قابل تشخیص بوده و میتوان آن را با دقتی تقریباً عالی تشخیص داد.
🔬🧪 این کشف زمینه را برای ایجاد آزمایشهای تشخیصی جدید و غیرتهاجمی فراهم میکند که انواع مختلف سرطان را سریعتر و زودتر از آنچه در حال حاضر ممکن است تشخیص میدهند.
🚮 این یک تغییر رویه باورنکردنی است چراکه پژوهشگران معمولاً میخواهند از شر RNAهای ریبوزومی خلاص شوند؛ زیرا آنها را به عنوان اطلاعات غیرضروری و زائدی میبینند که در مسیر آزمایش قرار گرفته است.
🫁 محققان بافتهای نرمال و بیمار را از ۲۰ بیمار مبتلا به سرطان ریه مرحله اول و دوم بهدست آوردند و ثابت کردند که rRNA سلولهای سرطانی کم تغییر یافتهاند. این میتواند یک نشانگر زیستی (بیومارکر) قدرتمند باشد. آنها کشف کردند که هر بافت دارای یک الگوی منحصر به فرد از تغییرات rRNA است که آن را "اثر انگشت اپیترانسکریپتومی" مینامند.
➕ در هر حال اگر تغییرات rRNA به سلولها کمک میکند پروتئینهایی تولید کنند که رشد و بقای کنترلنشده را افزایش میدهند، محققان میتوانند مکانیسمهای مسئول اضافهکردن یا حذف تغییرات را شناسایی کنند که به طور بالقوه منجر به راههای جدیدی برای معکوس کردن تغییرات مضر میشود.
🔬🧬 روش توالییابی نانوحفره RNA که در روش تشخیصی جدید استفاده میشود، دستگاه توالییابی کوچک و قابل حملی است که میتوانند در کف دست قرار بگیرند. نمونههای بیولوژیکی در دستگاه قرار میگیرند و مولکولهای RNA اسکن میشوند. نهایتاً با توجه به تغییرات RNA سلولهای سرطانی و طبیعی از هم متمایز میشوند. ایجاد یک آزمایش سریع و بسیار دقیق با استفاده از حداقل مقدار بافت، امکان پذیر است.
⬅ مطالعات بیشتری برای تایید بیومارکرهای جدید در جمعیتهای مختلف و انواع سرطان نیاز است. در مراحل بعد محققان میخواهند یک روش تشخیصی ایجاد کنند که بتواند اثر انگشت سرطان را در RNA موجود در گردش خون تشخیص دهد.
✍🏻 بهار مانی
#دپارتمان_بیوتکنولوژی
#آکادمی_تیوان_ژن
⬅️ منبع
🌀| مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔄 ریبوزومها از پروتئین و RNA ریبوزومی (rRNA) ساخته شدهاند. مولکولهای rRNA بیش از ۲۲۰ تغییر شیمیایی دارند که بر عملکرد ریبوزومها تأثیر میگذارند.
👩🔬👨🔬یک مطالعه جدید توسط محققان مرکز تنظیم ژنومی (CRG) در بارسلونا نشان میدهد که انواع مختلف سرطان دارای اثرانگشتهای مولکولی منحصربهفردی هستند که در مراحل اولیه بیماری قابل تشخیص بوده و میتوان آن را با دقتی تقریباً عالی تشخیص داد.
🔬🧪 این کشف زمینه را برای ایجاد آزمایشهای تشخیصی جدید و غیرتهاجمی فراهم میکند که انواع مختلف سرطان را سریعتر و زودتر از آنچه در حال حاضر ممکن است تشخیص میدهند.
🚮 این یک تغییر رویه باورنکردنی است چراکه پژوهشگران معمولاً میخواهند از شر RNAهای ریبوزومی خلاص شوند؛ زیرا آنها را به عنوان اطلاعات غیرضروری و زائدی میبینند که در مسیر آزمایش قرار گرفته است.
🫁 محققان بافتهای نرمال و بیمار را از ۲۰ بیمار مبتلا به سرطان ریه مرحله اول و دوم بهدست آوردند و ثابت کردند که rRNA سلولهای سرطانی کم تغییر یافتهاند. این میتواند یک نشانگر زیستی (بیومارکر) قدرتمند باشد. آنها کشف کردند که هر بافت دارای یک الگوی منحصر به فرد از تغییرات rRNA است که آن را "اثر انگشت اپیترانسکریپتومی" مینامند.
➕ در هر حال اگر تغییرات rRNA به سلولها کمک میکند پروتئینهایی تولید کنند که رشد و بقای کنترلنشده را افزایش میدهند، محققان میتوانند مکانیسمهای مسئول اضافهکردن یا حذف تغییرات را شناسایی کنند که به طور بالقوه منجر به راههای جدیدی برای معکوس کردن تغییرات مضر میشود.
🔬🧬 روش توالییابی نانوحفره RNA که در روش تشخیصی جدید استفاده میشود، دستگاه توالییابی کوچک و قابل حملی است که میتوانند در کف دست قرار بگیرند. نمونههای بیولوژیکی در دستگاه قرار میگیرند و مولکولهای RNA اسکن میشوند. نهایتاً با توجه به تغییرات RNA سلولهای سرطانی و طبیعی از هم متمایز میشوند. ایجاد یک آزمایش سریع و بسیار دقیق با استفاده از حداقل مقدار بافت، امکان پذیر است.
⬅ مطالعات بیشتری برای تایید بیومارکرهای جدید در جمعیتهای مختلف و انواع سرطان نیاز است. در مراحل بعد محققان میخواهند یک روش تشخیصی ایجاد کنند که بتواند اثر انگشت سرطان را در RNA موجود در گردش خون تشخیص دهد.
✍🏻 بهار مانی
#دپارتمان_بیوتکنولوژی
#آکادمی_تیوان_ژن
⬅️ منبع
🌀| مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
GEN - Genetic Engineering and Biotechnology News
Early Cancer Detection Boosted by Molecular Fingerprint
A new study reveals different types of cancer have unique molecular "fingerprints" which are detectable in early stages of the disease.
👍4💯2👌1
