🖊اثرات سلامتی استفاده طولانی مدت از آنتیاسیدهای معده
🔹استفاده طولانی مدت از مهارکنندههای پمپ پروتون (PPI)، یک نوع رایج آنتیاسید معده، میتواند چندین اثر قابل توجهی بر سلامتی داشته باشد. در اینجا برخی از اثرات کلیدی آوردهشدهاست:
💉 افزایش خطر بیماری مزمن کلیه
✍🏻فاطمه پورمحمدعلی
📂منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🔔ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید📲
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔅| @tivangene
🔹استفاده طولانی مدت از مهارکنندههای پمپ پروتون (PPI)، یک نوع رایج آنتیاسید معده، میتواند چندین اثر قابل توجهی بر سلامتی داشته باشد. در اینجا برخی از اثرات کلیدی آوردهشدهاست:
💉 افزایش خطر بیماری مزمن کلیه
مطالعات نشان داده است که استفاده طولانی مدت از PPI ممکن است به توسعه بیماری مزمن کلیوی کمک کند. این امر نگران کننده است زیرا عملکرد کلیه برای سلامت کلی و رفاه بسیار مهم است.🫀عوارض قلبی-عروقی
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد استفاده طولانی مدت PPI ممکن است خطر بیماریهای قلبی عروقی را افزایش دهد. این میتواند به علت عوامل مختلفی باشد، از جمله پاسخهای التهابی بالقوه ایجاد شده توسط دارو.🦠 عفونت های مکرر
مشخص شده که PPI می تواند اسیدیته معده را تغییر دهد، که ممکن است منجر به تغییر در میکروبیوتا روده شود و حساسیت به عفونت را افزایش دهد. این امر به ویژه برای عفونتهای دستگاه گوارش مهم است، زیرا محیط اسیدی معده به طور معمول به کشتن باکتریهای مضر کمکمی کند.⚔تأثیر بر عملکرد ایمنی
مطالعات نشان داد که رابپرازول، یک PPI خاص، پروتئینهای دخیل در پاسخهای ایمنی را هدف قرار میدهد. این سوالاتی را در مورد اینکه چگونه PPI میتوانند بر عملکرد ایمنی تأثیر بگذارند و به طور بالقوه منجر به عوارض جانبی مربوط به عفونت و ایمنی شوند مطرح میکند.📌اثرات ناخواسته
تحقیقات نشان دادهاست که PPI ممکن است با پروتئین ها فراتر از هدف مورد نظر خود، پمپ پروتون معده، تعامل داشته باشند. این میتواند منجر به اثرات ناخواسته در بافتهای مختلف شود، و نشان میدهد که PPI ممکن است نقش های اضافی داشتهباشند که میتواند به عوارض جانبی کمک کند.🔸 هماهنگی و فعال سازی Zn
مطالعه نشان میدهد که فعالسازی رابپرازول ممکن است به تعامل آن با پروتئینهای متصلکننده Zn بستگی داشتهباشد. این تعامل میتواند بر اثربخشی و مشخصات ایمنی دارو، به ویژه در محیطهای مختلف سلولی تأثیر بگذارد.💭به طور خلاصه، در حالیکه PPI برای درمان شرایطی مانند زخم معده و ریفلاکس معده موثر است، استفاده طولانی مدت از آنها میتواند منجر به مشکلات جدی سلامتی از جمله بیماری کلیوی، مشکلات قلبی عروقی و افزایش خطر عفونت شود. تحقیقات مداوم برای درک کامل این پیامدها و مکانیسمهای پشت آنها مورد نیاز است.
✍🏻فاطمه پورمحمدعلی
📂منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🔔ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید📲
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔅| @tivangene
🔥4👍2
🖼تصویرسازی زنده با میکروسکوپ الکترونی:
🔬میکروسکوپ الکترونی به دستهای از میکروسکوپها گفته میشود که از یک باریکه الکترونی برای تصویرسازی استفاده میکنند. از آنجایی که طول موج یک الکترون میتواند تا ۱۰۰٫۰۰۰ برابر کوتاهتر از فوتونهای نور مرئی باشد، میکروسکوپهای الکترونی از قدرت تفکیک بالاتری نسبت به میکروسکوپهای نوری برخوردار هستند و میتوانند ساختار اجسام کوچکتر را نمایان سازنند.✨
نحوه عملکرد:
⚙🔍انواع میکروسکوپ الکترونی:
🧰کاربرد:
✍فاطیما برزن
🗂منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔅| @tivangene
🔬میکروسکوپ الکترونی به دستهای از میکروسکوپها گفته میشود که از یک باریکه الکترونی برای تصویرسازی استفاده میکنند. از آنجایی که طول موج یک الکترون میتواند تا ۱۰۰٫۰۰۰ برابر کوتاهتر از فوتونهای نور مرئی باشد، میکروسکوپهای الکترونی از قدرت تفکیک بالاتری نسبت به میکروسکوپهای نوری برخوردار هستند و میتوانند ساختار اجسام کوچکتر را نمایان سازنند.✨
نحوه عملکرد:
🔦پرتو الکترونیکی از نمونه عبور میکند و الکترونها بسته به ضخامت یا ضریب شکست قسمتهای مختلف نمونه پراکنده میشوند. مناطق متراکمتر در نمونه، الکترونهای بیشتری را پراکنده میکنند و در تصویر تیرهتر به نظر میرسند، زیرا الکترونهای کمتری به آن ناحیه از صفحه برخورد میکنند.💡
⚙🔍انواع میکروسکوپ الکترونی:
میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
:
یک نوع میکروسکوپ الکترونی است که از پرتو الکترونی برای تصویربرداری استفاده میکند. در این نوع میکروسکوپ، پرتو الکترونی از نمونه عبور کرده و تصویر تشکیل شده روی یک ابزار تصویرسازی مانند یک صفحه نمایش فلورسنت، یک لایه از فیلم عکاسی متمرکز و بزرگنمایی شده، یا توسط یک حسگر قابل مشاهده است. میکروسکوپ الکترونی عبوری به دلیل داشتن رزولوشن بالا و قابلیت مشاهده جزئیات کوچک، در زمینههای مختلفی از جمله فیزیک، شیمی، علوم زیستی و علم مواد/متالورژی مورد استفاده قرار میگیرد. در میکروسکوپ الکترونی عبوری، الکترونهای ساطع شده از منبع، از نمونه نازک کم آب عبور کرده و به پرده غشای پشت نمونه میرسند. این میکروسکوپها ساختار درونی سلول را نیز نمایش میدهند.
میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM):
نوعی از میکروسکوپ الکترونی است که در آن پرتو الکترونی به سطح نمونه برخورد میکند و الکترونهای ثانویه تولید میشوند. این الکترونهای ثانویه سپس توسط یک آشکارساز جمعآوری میشوند و تصویر تشکیل شده قابل مشاهده است.
میکروسکوپ الکترونی انعکاسی (REM):
عملکرد این میکروسکوپ مشابه عملکرد میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM است. تفاوت این دو میکروسکوپ در آن است که در میکروسکوپ الکترونی REM تصویر نمونه از الکترونهای منعکس شده از سطح نمونه تهیه میشود. همچنین این میکروسکوپ برای بررسی دقیق سطح نمونههای مختلف بسیار
مفید عمل میکند.
🧰کاربرد:
از این میکروسکوپها میتوان در پژوهشهای پزشکی برای مطالعه ساختار انواع بافت، سلولها، درشت مولکولهای پیچیده و وسایل نانوالکترونیک استفاده کرد و بخش بزرگی از مطالعات سطوح و ساختار انواع نانوساختارها را بررسی و پیش برد.
✍فاطیما برزن
🗂منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔅| @tivangene
🔥6
🍃سال نو مبارک!
بهار، فصل شکفتن و نو شدن از راه رسید...
از طرف خانواده تیوان ژن، سال نو رو به همه همراهان عزیزمون تبریک میگیم.
🌎امیدواریم سال ۱۴۰۴، سالی پر از سلامتی، موفقیت و اتفاقهای عالی براتون باشه.
✨در کنار هم، با امید و انگیزه، مسیر پیشرفت و نوآوری رو ادامه میدیم.
☀️به آیندهای روشن و پُر از دستاوردهای علمی فکر میکنیم... با هم!
نوروزتون پیروز، دلتون شاد!
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔅| @tivangene
بهار، فصل شکفتن و نو شدن از راه رسید...
از طرف خانواده تیوان ژن، سال نو رو به همه همراهان عزیزمون تبریک میگیم.
🌎امیدواریم سال ۱۴۰۴، سالی پر از سلامتی، موفقیت و اتفاقهای عالی براتون باشه.
✨در کنار هم، با امید و انگیزه، مسیر پیشرفت و نوآوری رو ادامه میدیم.
☀️به آیندهای روشن و پُر از دستاوردهای علمی فکر میکنیم... با هم!
نوروزتون پیروز، دلتون شاد!
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔅| @tivangene
🎉3❤2🔥1
def reverse_complement(dna_seq):
"""Convert a DNA sequence to its reverse complement (in RNA format)"""
complement = {'A': 'U', 'T': 'A', 'C': 'G', 'G': 'C'}
return ''.join(complement[base] for base in reversed(dna_seq))
def get_six_frames(dna_seq):
"""Generate six reading frames of RNA from a DNA sequence"""
frames = []
for i in range(3):
frames.append(dna_seq[i:].replace("T", "U"))
rev_comp = reverse_complement(dna_seq)
for i in range(3):
frames.append(rev_comp[i:])
return frames
dna_sequence = "ATGCGTACGTTAGC"
frames = get_six_frames(dna_sequence)
for i, frame in enumerate(frames):
print(f"Frame {i+1}: {frame}")
این کد جادویی، توالی DNA شما را میگیرد و آن را به شش فریم مختلف از RNA تبدیل میکند! 🛠️✨ یعنی هم سه فریم از رشته اصلی و هم سه فریم از رشته مکمل معکوس را تولید میکند. حالا میتوانید رمزهای پنهان در ژنها را کشف کنید! 🔬👀
📜 چطور کار میکند؟
1️⃣ فریمهای مستقیم (Forward): سه فریم خوانش از رشته اصلی DNA که مستقیماً به RNA تبدیل میشوند.
2️⃣ فریمهای معکوس (Reverse): سه فریم خوانش از رشته مکمل معکوس که بعد از معکوس شدن و تبدیل به RNA، تولید میشوند.
توالی خود را در بخش dna_sequence وارد کنید و از قدرت آن لذت ببرید.
⁉️میخواهید نمونههای پیشرفتهتر این کد و کدهای دیگر را داشته باشید؟ به ما بپیوندید ... .
✍️🏻 مهران عبادی
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔅| @tivangene
❤4🔥3👏1🏆1
🔗 لینکهای به درد بخور
🔴 خرید وکتورهای پیشرفته CRISPR تیوانژن
🔴 ثبتنام به عنوان ارائهدهنده در چیستالوژیست
🔴 ثبتنام در دوره کارآموزی تیوانژن
🔴 همکاری با دپارتمان علوم نوین
🔴 همکاری با آکادمی
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔴 خرید وکتورهای پیشرفته CRISPR تیوانژن
🔴 ثبتنام به عنوان ارائهدهنده در چیستالوژیست
🔴 ثبتنام در دوره کارآموزی تیوانژن
🔴 همکاری با دپارتمان علوم نوین
🔴 همکاری با آکادمی
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
👍1
from textwrap import wrap
def reverse_complement(dna_seq):
complement = {'A': 'U', 'T': 'A', 'C': 'G', 'G': 'C'}
return ''.join(complement[base] for base in reversed(dna_seq))
def get_six_frames(dna_seq):
frames = []
for i in range(3):
frames.append(dna_seq[i:].replace("T", "U"))
rev_comp = reverse_complement(dna_seq)
for i in range(3):
frames.append(rev_comp[i:])
return frames
def translate_rna_to_protein(rna_seq):
codon_table = {
'UUU': 'F', 'UUC': 'F', 'UUA': 'L', 'UUG': 'L',
'UCU': 'S', 'UCC': 'S', 'UCA': 'S', 'UCG': 'S',
'UAU': 'Y', 'UAC': 'Y', 'UAA': '*', 'UAG': '*',
'UGU': 'C', 'UGC': 'C', 'UGA': '*', 'UGG': 'W',
'CUU': 'L', 'CUC': 'L', 'CUA': 'L', 'CUG': 'L',
'CCU': 'P', 'CCC': 'P', 'CCA': 'P', 'CCG': 'P',
'CAU': 'H', 'CAC': 'H', 'CAA': 'Q', 'CAG': 'Q',
'CGU': 'R', 'CGC': 'R', 'CGA': 'R', 'CGG': 'R',
'AUU': 'I', 'AUC': 'I', 'AUA': 'I', 'AUG': 'M',
'ACU': 'T', 'ACC': 'T', 'ACA': 'T', 'ACG': 'T',
'AAU': 'N', 'AAC': 'N', 'AAA': 'K', 'AAG': 'K',
'AGU': 'S', 'AGC': 'S', 'AGA': 'R', 'AGG': 'R',
'GUU': 'V', 'GUC': 'V', 'GUA': 'V', 'GUG': 'V',
'GCU': 'A', 'GCC': 'A', 'GCA': 'A', 'GCG': 'A',
'GAU': 'D', 'GAC': 'D', 'GAA': 'E', 'GAG': 'E',
'GGU': 'G', 'GGC': 'G', 'GGA': 'G', 'GGG': 'G'
}
protein = ''.join(codon_table.get(codon, '-') for codon in wrap(rna_seq, 3))
return protein
dna_sequence = input("Enter a DNA sequence: ").upper()
frames = get_six_frames(dna_sequence)
for i, frame in enumerate(frames):
protein = translate_rna_to_protein(frame)
print(f"Frame {i+1} (RNA) : {frame}")
print(f"Frame {i+1} (Protein) : {protein}\n")
در نسخه جدید این کد، دیگر نیازی نیست که کاربران بهصورت دستی توالی DNA را وارد کد کنند! همچنین توالیهای RNA به پروتئین متناظر تبدیل خواهند شد.🤯 حالا فقط کافیست توالی DNA را تایپ کنید و بقیه کارها را به الگوریتم ما بسپارید! 🎯
🔹 بهبودهای کلیدی این نسخه:
✅ ورودی مستقیم از کاربر 📝 – دیگر نیازی به ویرایش کد نیست!
✅ تولید خودکار ۶ فریم RNA 🔄 – شامل ۳ فریم مستقیم و ۳ فریم معکوس مکمل
✅ ترجمه به پروتئین با دقت بالا 🏆 – تمام کدونها پردازش شده و توالی پروتئینی بهینه تولید میشود!
✅ رابط کاربری ساده و جذاب – فقط اجرا کنید و خروجی را مشاهده کنید!
💡 چگونه اجرا کنیم؟
کد را اجرا کنید 🏁
توالی DNA خود را وارد کنید 🔡
خروجی ۶ فریم RNA و پروتئین متناظر را ببینید 🔬💪
کدونهای پایان (Stop Codons: UAA, UAG, UGA) با * نشان داده میشوند.
اگر یک کدون ناقص باشد (کمتر از ۳ نوکلئوتید)، در پروتئین با - جایگزین میشود.
⁉️میخواهید نمونههای پیشرفتهتر این کد و کدهای دیگر را داشته باشید؟ به ما بپیوندید ... .✍️🏻 مهران عبادی
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔅| @tivangene
🔥6🤯2💯1
Forwarded from Nutrigenic
🔗 ارتباط بین سلامت روده و عضلات
مطالعات نشان دادهاند که سلامت روده تأثیر مستقیمی بر سلامت کلی بدن دارد. برخی از باکتریهای مفید روده میتوانند ترکیباتی مانند اسیدهای چرب زنجیره کوتاه (SCFA) تولید کنند که به بهبود سلامت عضلات کمک میکنند.
این بررسی شامل استخراج و تحلیل اطلاعات از مطالعات مختلف بود که در آنها از پروبیوتیکها به عنوان مکملهای غذایی در ورزشکاران یا افراد فعال استفاده شده بود. نتایج شامل نشانههای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و بالینی مرتبط با بازیابی عضلات بود که به طور خلاصه در ادامه به آنها اشاره میکنیم :
▪️بهبود در کاهش درد عضلانی: نتایج نشان داد که پروبیوتیکها میتوانند به کاهش درد عضلانی تأخیری (DOMS) کمک کنند.
▪️تسریع در روند بهبودی: مصرف پروبیوتیکها با بهبود زمان بهبودی پس از ورزش مرتبط بود.
▪️کاهش نشانگرهای التهاب: برخی از مطالعات نشان دادند که پروبیوتیکها ممکن است به کاهش نشانگرهای التهابی در خون کمک کنند که ناشی از فعالیتهای شدید ورزشی است.
💊 پروبیوتیکها و بهبود عملکرد عضلات
بررسیها نشان داد که مصرف برخی از پروبیوتیکها مانند Lacticaseibacillus rhamnosus و Faecalibacterium prausnitzii میتواند به حفظ عملکرد عضلانی کمک کند. این پروبیوتیکها باعث بهبود قدرت عضلات، افزایش پروتئینهای مرتبط با تولید انرژی در میتوکندریها، و تقویت سد رودهای شدند.
📝 نتیجهگیری
تحقیقات نشان میدهند که میکروبیوم روده نقش کلیدی در سلامت عضلات دارد و استفاده از پروبیوتیکهای خاص ممکن است روند کاهش عضلانی مرتبط با افزایش سن را به تأخیر بیندازد. با این حال، توصیه میشود قبل از استفاده از هر نوع مکمل، به پزشک یا متخصص تغذیه مشورت شود.
@nutri_genic
Create your balance 💫
مطالعات نشان دادهاند که سلامت روده تأثیر مستقیمی بر سلامت کلی بدن دارد. برخی از باکتریهای مفید روده میتوانند ترکیباتی مانند اسیدهای چرب زنجیره کوتاه (SCFA) تولید کنند که به بهبود سلامت عضلات کمک میکنند.
این بررسی شامل استخراج و تحلیل اطلاعات از مطالعات مختلف بود که در آنها از پروبیوتیکها به عنوان مکملهای غذایی در ورزشکاران یا افراد فعال استفاده شده بود. نتایج شامل نشانههای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و بالینی مرتبط با بازیابی عضلات بود که به طور خلاصه در ادامه به آنها اشاره میکنیم :
▪️بهبود در کاهش درد عضلانی: نتایج نشان داد که پروبیوتیکها میتوانند به کاهش درد عضلانی تأخیری (DOMS) کمک کنند.
▪️تسریع در روند بهبودی: مصرف پروبیوتیکها با بهبود زمان بهبودی پس از ورزش مرتبط بود.
▪️کاهش نشانگرهای التهاب: برخی از مطالعات نشان دادند که پروبیوتیکها ممکن است به کاهش نشانگرهای التهابی در خون کمک کنند که ناشی از فعالیتهای شدید ورزشی است.
💊 پروبیوتیکها و بهبود عملکرد عضلات
بررسیها نشان داد که مصرف برخی از پروبیوتیکها مانند Lacticaseibacillus rhamnosus و Faecalibacterium prausnitzii میتواند به حفظ عملکرد عضلانی کمک کند. این پروبیوتیکها باعث بهبود قدرت عضلات، افزایش پروتئینهای مرتبط با تولید انرژی در میتوکندریها، و تقویت سد رودهای شدند.
📝 نتیجهگیری
تحقیقات نشان میدهند که میکروبیوم روده نقش کلیدی در سلامت عضلات دارد و استفاده از پروبیوتیکهای خاص ممکن است روند کاهش عضلانی مرتبط با افزایش سن را به تأخیر بیندازد. با این حال، توصیه میشود قبل از استفاده از هر نوع مکمل، به پزشک یا متخصص تغذیه مشورت شود.
@nutri_genic
Create your balance 💫
🔥3
💡ارتباط پنهان: نقش تغذیه مادر در شکلگیری اوتیسم در فرزندان
🤱رژیم غذایی مادر قبل از تولد یک عامل مهم در رشد عصبی فرزندان است.
✍فاطیما برزن
🗂منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕| ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🤱رژیم غذایی مادر قبل از تولد یک عامل مهم در رشد عصبی فرزندان است.
🔬اختلالات طیف اوتیسم (ASD) گروهی از سندرمهای رشد عصبی هستند که در اوایل دوران کودکی ظاهر میشوند و با طیف وسیعی از نقایص در دو حوزه مشخص میشوند: نقص در ارتباطات اجتماعی (تعامل اجتماعی) و نقص در الگوهای رفتاری تکراری، که یک اختلال ناهمگن است و شدت علائم در بین افراد مبتلا به ASD به طور گسترده ای متفاوت است.
🥗🥙برخی از عناصر رژیم غذایی مادر در دوران بارداری، مانند اسید فولیک و سایر ویتامینها مانند ویتامین D و اسیدهایچرب با ابتلا به اوتیسم در ارتباط هستند. رژیم غذایی مادر با سطح بالای متانول و آسپارتام در دوران بارداری میتواند با افزايش خطر مرتبط باشد. همچنین رژیم غذایی پرچرب نیز در دوران بارداری میتواند بر رشد مغز جنین و الگوی رفتاری فرزندان تأثیر بگذارد.
💊💉کمبود آهن میتواند خطر اوتیسمی شدن کودک را پنج برابر بالا ببرد. علاوه بر مادران کم خون، مادران دیابتی نیز احتمال دارد فرزند اوتیسمی بهدنیا بیاورند.📌بنابراین یک رژیم غذایی سالم برای کاهش ریسک ابتلا به اوتیسم که شامل مصرف میوهها، سبزیجات، آجیل، غلات و ماهی است در دوران بارداری ضروری محسوب میشود.
✍فاطیما برزن
🗂منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕| ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔥4👍2
🔔 زنگ خطر پلاستیکها در بدن: نقش میکروپلاستیکها در سرطان
• مطالعات نشان میدهند که انسانها از طریق آب، غذا و هوا بهطور مستمر در معرض ذرات میکروپلاستیکها و نانوپلاستیکها قرار دارند.
🧠نفوذ این ذرات به بافتهای حساس مانند مغز، نگرانیهای جدی درباره تأثیر آنها بر بیماریهای عصبی و سرطانهای سیستم عصبی مرکزی ایجاد کرده است.
• مکانیسمهای احتمالی سرطانزایی میکروپلاستیکها در بافت مغزی:
✔️ کاهش استفاده از ظروف پلاستیکی
✔️ مصرف غذاهای تازه و طبیعی
✔️بهبود روشهای تصفیه آب و فاضلاب
✔️ افزایش آگاهی عمومی و سیاستگذاریهای سختگیرانهتر
• افزایش سطح میکروپلاستیکها در بافتهای بدن، بهویژه مغز، نگرانیهای جدیدی درباره اثرات آنها بر سلامت انسان ایجاد کرده است.
اقدامات پیشگیرانه، از جمله تغییر در رژیم غذایی و کاهش استفاده از پلاستیک، میتواند به کاهش مواجهه با این آلایندههای مضر کمک کند.
✍🏻مهسا صادقیانفر
منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
• مطالعات نشان میدهند که انسانها از طریق آب، غذا و هوا بهطور مستمر در معرض ذرات میکروپلاستیکها و نانوپلاستیکها قرار دارند.
🧠نفوذ این ذرات به بافتهای حساس مانند مغز، نگرانیهای جدی درباره تأثیر آنها بر بیماریهای عصبی و سرطانهای سیستم عصبی مرکزی ایجاد کرده است.
• مکانیسمهای احتمالی سرطانزایی میکروپلاستیکها در بافت مغزی:
🔍مطالعات نشان دادهاند که MNPs ممکن است از طریق مکانیسمهای مختلفی به افزایش ریسک سرطان کمک کنند:⚠️ راهکارهای کاهش مواجهه با میکروپلاستیکها
🔺 ایجاد استرس اکسیداتیو و التهاب مزمن: تجمع میکروپلاستیکها در سلولهای مغزی منجر به تولید گونههای فعال اکسیژن (ROS) شده و باعث استرس اکسیداتیو و التهاب میشود.
🔺 اختلال در عملکرد ژنهای مرتبط با سرطان: برخی از ترکیبات شیمیایی موجود در پلاستیکها، مانند بیسفنول A (BPA) و فتالاتها، بهعنوان مختلکنندههای غدد درونریز شناخته میشوند.
🔺 تأثیر بر مکانیسمهای اپیژنتیکی: شواهدی وجود دارد که نشان میدهد MNPs میتوانند الگوهای متیلاسیون DNA و بیان miRNAها را تغییر دهند که این تغییرات میتوانند در مسیرهای
سرطانزایی نقش داشته باشند.
🔺 ایجاد اختلال در عملکرد سد خونی-مغزی: مطالعات نشان دادهاند که مواجهه مزمن با این ذرات میتواند موجب افزایش نفوذپذیری BBB شود و احتمال ورود سایر عوامل سرطانزا به مغز را افزایش دهد.
✔️ کاهش استفاده از ظروف پلاستیکی
✔️ مصرف غذاهای تازه و طبیعی
✔️بهبود روشهای تصفیه آب و فاضلاب
✔️ افزایش آگاهی عمومی و سیاستگذاریهای سختگیرانهتر
• افزایش سطح میکروپلاستیکها در بافتهای بدن، بهویژه مغز، نگرانیهای جدیدی درباره اثرات آنها بر سلامت انسان ایجاد کرده است.
اقدامات پیشگیرانه، از جمله تغییر در رژیم غذایی و کاهش استفاده از پلاستیک، میتواند به کاهش مواجهه با این آلایندههای مضر کمک کند.
✍🏻مهسا صادقیانفر
منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
👍1🔥1
دستاوردی شگفت انگیز: تبدیل مستقیم سلول پوستی به نورون ‼
🆕 مطالعه جدید دانشمندان مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) روشی را توضیح میدهد که طی آن سلولهای پوستی مستقیماً به نورونها تبدیل میشوند.
🔬🧫 این محققان با استفاده از سلولهای موش، روشی کارآمد برای تبدیل بیش از ۱۰ نورون از یک سلول پوستی ایجاد کردند. طبق این مطالعه، آنها موفق به تولید نورونهای حرکتی شدند و توانستند آنها را به مغز موشها پیوند بزنند.
* نورونهای حرکتی نوعی سلولهای عصبی هستند که وظیفه انتقال پیامهای حرکتی از سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) به عضلات و غدد بدن را بر عهده دارند.
✨🧠 اگر این فرآیند بتواند با استفاده از سلولهای پوستی انسانی تکرار شود، میتوان مقادیر زیادی نورونهای حرکتی تولید کرد. این دستاورد میتواند راهکاری مؤثر برای سلول درمانی باشد تا به آسیبهای نخاعی یا بیماریهای تحلیل برنده عصبی کمک کند.
✍🏻 بهار مانی
#دپارتمان_بیوتکنولوژی
#آکادمی_تیوان_ژن
✅ منبع
🌀| مارا در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🆕 مطالعه جدید دانشمندان مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) روشی را توضیح میدهد که طی آن سلولهای پوستی مستقیماً به نورونها تبدیل میشوند.
🔬🧫 این محققان با استفاده از سلولهای موش، روشی کارآمد برای تبدیل بیش از ۱۰ نورون از یک سلول پوستی ایجاد کردند. طبق این مطالعه، آنها موفق به تولید نورونهای حرکتی شدند و توانستند آنها را به مغز موشها پیوند بزنند.
* نورونهای حرکتی نوعی سلولهای عصبی هستند که وظیفه انتقال پیامهای حرکتی از سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) به عضلات و غدد بدن را بر عهده دارند.
✨🧠 اگر این فرآیند بتواند با استفاده از سلولهای پوستی انسانی تکرار شود، میتوان مقادیر زیادی نورونهای حرکتی تولید کرد. این دستاورد میتواند راهکاری مؤثر برای سلول درمانی باشد تا به آسیبهای نخاعی یا بیماریهای تحلیل برنده عصبی کمک کند.
✍🏻 بهار مانی
#دپارتمان_بیوتکنولوژی
#آکادمی_تیوان_ژن
✅ منبع
🌀| مارا در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔥6❤1💯1
🩹هیدروژلهای ترمیمکننده پوست
📌هیدروژلهای ترمیمکننده پوست موادی پیشرفته هستند که نقش مهمی در روند بهبود زخمها و آسیبهای پوستی دارند. خواص منحصر به فرد آنها، آنها را برای کاربردهای مختلف پزشکی بسیار موثر میکند. در اینجا نگاهی دقیق به نحوه عملکرد این هیدروژلها آورده شدهاست:
🔸مکانیسم خود بهبود
🔺در نتیجه، هیدروژلهای ترمیمکننده پوست نشاندهنده پیشرفت قابل توجهی در فناوری مراقبت از زخم است. قابلیتهای خود ترمیم، مقاومت مکانیکی، چسبندگی قوی، احتباس رطوبت، سازگاری زیستی و پتانسیل عملکرد اضافی، آنها را به یک راهحل امیدوار کننده برای تقویت روند بهبودی در کاربردهای مختلف پزشکی تبدیل میکند. با ادامه تحقیقات، این هیدروژلها ممکناست منجر به درمانهای نوآورانهتر برای آسیبهای پوستی و سایر شرایط مرتبط شوند.
✍🏻فاطمه پورمحمدعلی
🗂منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔅| @tivangene
📌هیدروژلهای ترمیمکننده پوست موادی پیشرفته هستند که نقش مهمی در روند بهبود زخمها و آسیبهای پوستی دارند. خواص منحصر به فرد آنها، آنها را برای کاربردهای مختلف پزشکی بسیار موثر میکند. در اینجا نگاهی دقیق به نحوه عملکرد این هیدروژلها آورده شدهاست:
🔸مکانیسم خود بهبود
یکی از ویژگیهای برجسته هیدروژلهای ترمیم کننده پوست توانایی آنها در خودترمیم است. این بدان معنی است که هنگامی که هیدروژل آسیب دیدهاست، میتواند ساختار و عملکرد اصلی خود را بدون نیاز به کمک خارجی بازگرداند. این خاصیت برای حفظ یک مانع محافظتی بر روی زخمها حیاتی است و امکان بهبود مداوم و کاهش خطر عفونت را فراهم میکند.🔹 مقاومت مکانیکی و سختی
این هیدروژلها میتوانند به گونهای طراحی شوند که دارای مقاومت مکانیکی قابل توجهی باشند، که برای مقاومت در برابر تنشهای فیزیکی که در بافتهای پوست رخ میدهد ضروری است. به عنوان مثال، هیدروژلهای مورد بحث در مقاله مدول 50 مگاپاسکال و مقاومت کششی 4.2 مگاپاسکال را نشان میدهند. این سطح سفتی تضمین میکند که هیدروژل میتواند محیط پویا پوست را تحمل کند و در عین حال حمایت از بافت شفابخش را فراهم کند.🔸چسبندگی قوی به بافتهای بیولوژی
هیدروژلهای ترمیم کننده پوست طوری طراحی شدهاند که به طور موثر به بسترهای مختلف از جمله پوست و سایر بافتهای بیولوژیکی بچسبند. این چسبندگی قوی برای اطمینان از اینکه هیدروژل بر روی محل زخم باقی میماند، یک مانع محافظتی ایجاد میکند و بهبود را تقویت میکند بسیار مهم است. توانایی اتصال با سطوح مختلف، اثربخشی هیدروژل را در کاربردهای بالینی افزایش میدهد.🔹احتباس رطوبت
هیدروژلها به دلیل خواص عالی نگهدارنده رطوبت شناخته شدهاند که برای ترمیم زخم مفید هستند. مرطوب نگه داشتن محیط زخم میتواند روند بهبودی را تسریع کرده و خطر عفونت را به حداقل برساند. هیدروژلها همچنین میتوانند فرموله شوند تا رطوبت را به تدریج آزاد کنند و محیط بهینه را برای بهبودی و بازسازی بافت حفظ کنند.🔸سازگاری زیستی
این مواد به طور معمول سازگار زیستی هستند، به این معنی که هنگام تماس با بافتهای بیولوژیکی واکنشهای جانبی ایجاد نمیکنند. این ویژگی برای هر مادهای که برای کاربردهای پزشکی در نظر گرفته شده ضروری است، زیرا تضمین میکند که هیدروژل میتواند با خیال راحت بر روی پوست انسان استفاده شود بدون ایجاد تحریک یا سایر عوارض.🔹ترکیب عملکردی
هیدروژلهای پیشرفته ترمیمکننده پوست را میتوان با عملکردهای اضافی مانند عوامل ضد میکروبی یا عوامل رشد، برای افزایش خواص درمانی آنها تعبیه کرد. این امکان درمان هدفمند زخمها، بهبود روند کلی بهبودی و کاهش زمان بهبودی را فراهم میکند. ترکیب موادی مانند MXenes همچنین میتواند مزایای اضافی مانند استتار حرارتی و محافظ تداخل الکترومغناطیسی را فراهم کند.
🔺در نتیجه، هیدروژلهای ترمیمکننده پوست نشاندهنده پیشرفت قابل توجهی در فناوری مراقبت از زخم است. قابلیتهای خود ترمیم، مقاومت مکانیکی، چسبندگی قوی، احتباس رطوبت، سازگاری زیستی و پتانسیل عملکرد اضافی، آنها را به یک راهحل امیدوار کننده برای تقویت روند بهبودی در کاربردهای مختلف پزشکی تبدیل میکند. با ادامه تحقیقات، این هیدروژلها ممکناست منجر به درمانهای نوآورانهتر برای آسیبهای پوستی و سایر شرایط مرتبط شوند.
✍🏻فاطمه پورمحمدعلی
🗂منبع
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکههای مجازی دنبال کنید.
ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔅| @tivangene
🔥3
دستاوردی شگفت انگیز: تبدیل مستقیم سلول پوستی به نورون ‼
مطالعه جدید دانشمندان مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) روشی را توضیح میدهد که طی آن سلولهای پوستی مستقیماً به نورونها تبدیل میشوند جزئیات این تحقیق در دو مقاله منتشر شده در مجله Cell Systems آمده است.
1⃣📚 مقاله اول با عنوان:
"Proliferation history and transcription factor levels drive direct conversation to motor neurons"
2⃣📚 مقاله دوم با عنوان:
"Compact transcription factor cassettes generate functional, engraftable motor neurons by direct conversion"
🧬 روش معمول reprogramming سلولها استفاده از چهار فاکتور رونویسی است که سلولها را به سلولهای بنیادی پرتوان القایی (iPSCs) تبدیل میکند؛ سپس این سلولها میتوانند به انواع دیگری از سلولها تمایز یابند. این فرایند چندین هفته طول میکشد و بسیاری از سلولها نمیتوانند به طور کامل به انواع سلولهای بالغ تبدیل شوند و در حالتهای میانی باقی میمانند. برای جلوگیری از این مشکل، اکنون محققان روشی ارائه کردند که سلولهای سوماتیک مستقیماً و بدون گذر از مرحله میانی iPSC به نورونها تبدیل شوند.
🔍 در مطالعه قبلی، دانشمندان این نوع تبدیل مستقیم را نشان دادند، اما با بازدهی کمتر از ۱٪.
در آن روش، از ترکیبی از شش فاکتور رونویسی به همراه دو پروتئین دیگر که تکثیر سلول را تحریک میکنند، استفاده شد. استفاده از وکتورهای ویروسی جداگانه تنظیم سطح بیان هر ژن در هر سلول را بسیار دشوار میکرد.
✔ اکنون این تیم تحقیقاتی فرآیند را سادهتر کردهاند، بهطوری که سلولهای پوستی میتوانند با استفاده از تنها سه فاکتور رونویسی به همراه دو ژن، به نورونهای حرکتی تبدیل شوند.
🧪 آنها با استفاده از سلولهای موش، ترکیبهای مختلفی از شش فاکتور رونویسی اولیه را آزمایش کردند و با حذف یک فاکتور در هر مرحله، به ترکیب سه فاکتور—NGN2، ISL1 و LHX3—رسیدند که توانست به طور موفقیتآمیز تبدیل سلولهای پوستی به نورونها را انجام دهد.
پس از محدود کردن تعداد ژنهای مرتبط به سه ژن اصلی، محققان از یک ویروس تغییر یافته واحد برای انتقال هر سه ژن استفاده کردند. این روش تضمین میکرد که هر سلول، هر ژن را در سطح درستی بیان کند.
➕ علاوه بر این، آنها با استفاده از یک ویروس جداگانه، ژنهایی را که برای p53DD و یک نسخه جهشیافته از HRAS کد میکردند، انتقال دادند. این ژنها باعث شدند که سلولهای پوستی پیش از شروع تبدیل به نورونها، چندین بار تقسیم شوند و در نتیجه، بازده تولید نورونها به طور چشمگیری افزایش یافت.
🧫 محققان اکنون ترکیب کمی متفاوتی از فاکتورهای رونویسی را ابداع کردهاند که امکان تبدیل مستقیم سلولهای پوستی انسان به نورونها را فراهم میکند. البته این روش بازدهی کمتری دارد (حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد) و حدود پنج هفته زمان میبرد. این مدت کمی سریعتر از روشی است که ابتدا سلولها را به iPSCs تبدیل میکند و سپس آنها را به نورون تبدیل میکند.
🦠 پس از شناسایی بهترین ترکیب ژنها برای فرآیند تبدیل، محققان روی بهبود مکانیزم انتقال این ژنها نیز کار کردند. آنها سه نوع ویروس مختلف را برای انتقال بررسی کردند و دریافتند که رتروویروس بالاترین بازدهی را در فرآیند تبدیل دارد. همچنین کاهش تراکم سلولهای کشتشده در ظرف آزمایش به افزایش تولید کلی نورونهای حرکتی کمک کرد.
🐁 به عنوان بخشی از این مطالعه، محققان بررسی کردند که آیا نورونهای حرکتی تولیدشده از این فرآیند میتوانند در مغز موشها پیوند زده شوند یا خیر. دو هفته بعد پیوند، بسیاری از نورونها زنده مانده بودند و به نظر میرسید که با سایر سلولهای مغز ارتباط برقرار کردهاند. این سلولها همچنین فعالیت الکتریکی قابل اندازهگیری و سیگنالدهی کلسیمی نشان دادند که بیانگر این است که احتمالاً قادر به برقراری ارتباط با سایر نورونها هستند.
⬅ محققان اکنون قصد دارند امکان کاشت این نورونها را در نخاع بررسی کنند. آنها همچنین امیدوارند که بازده این فرآیند برای تبدیل سلولهای انسانی را افزایش دهند.
✍🏻 بهار مانی
#دپارتمان_بیوتکنولوژی
#آکادمی_تیوان_ژن
✅ منبع
🌀| مارا در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
مطالعه جدید دانشمندان مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) روشی را توضیح میدهد که طی آن سلولهای پوستی مستقیماً به نورونها تبدیل میشوند جزئیات این تحقیق در دو مقاله منتشر شده در مجله Cell Systems آمده است.
1⃣📚 مقاله اول با عنوان:
"Proliferation history and transcription factor levels drive direct conversation to motor neurons"
2⃣📚 مقاله دوم با عنوان:
"Compact transcription factor cassettes generate functional, engraftable motor neurons by direct conversion"
🧬 روش معمول reprogramming سلولها استفاده از چهار فاکتور رونویسی است که سلولها را به سلولهای بنیادی پرتوان القایی (iPSCs) تبدیل میکند؛ سپس این سلولها میتوانند به انواع دیگری از سلولها تمایز یابند. این فرایند چندین هفته طول میکشد و بسیاری از سلولها نمیتوانند به طور کامل به انواع سلولهای بالغ تبدیل شوند و در حالتهای میانی باقی میمانند. برای جلوگیری از این مشکل، اکنون محققان روشی ارائه کردند که سلولهای سوماتیک مستقیماً و بدون گذر از مرحله میانی iPSC به نورونها تبدیل شوند.
🔍 در مطالعه قبلی، دانشمندان این نوع تبدیل مستقیم را نشان دادند، اما با بازدهی کمتر از ۱٪.
در آن روش، از ترکیبی از شش فاکتور رونویسی به همراه دو پروتئین دیگر که تکثیر سلول را تحریک میکنند، استفاده شد. استفاده از وکتورهای ویروسی جداگانه تنظیم سطح بیان هر ژن در هر سلول را بسیار دشوار میکرد.
✔ اکنون این تیم تحقیقاتی فرآیند را سادهتر کردهاند، بهطوری که سلولهای پوستی میتوانند با استفاده از تنها سه فاکتور رونویسی به همراه دو ژن، به نورونهای حرکتی تبدیل شوند.
🧪 آنها با استفاده از سلولهای موش، ترکیبهای مختلفی از شش فاکتور رونویسی اولیه را آزمایش کردند و با حذف یک فاکتور در هر مرحله، به ترکیب سه فاکتور—NGN2، ISL1 و LHX3—رسیدند که توانست به طور موفقیتآمیز تبدیل سلولهای پوستی به نورونها را انجام دهد.
پس از محدود کردن تعداد ژنهای مرتبط به سه ژن اصلی، محققان از یک ویروس تغییر یافته واحد برای انتقال هر سه ژن استفاده کردند. این روش تضمین میکرد که هر سلول، هر ژن را در سطح درستی بیان کند.
➕ علاوه بر این، آنها با استفاده از یک ویروس جداگانه، ژنهایی را که برای p53DD و یک نسخه جهشیافته از HRAS کد میکردند، انتقال دادند. این ژنها باعث شدند که سلولهای پوستی پیش از شروع تبدیل به نورونها، چندین بار تقسیم شوند و در نتیجه، بازده تولید نورونها به طور چشمگیری افزایش یافت.
🧫 محققان اکنون ترکیب کمی متفاوتی از فاکتورهای رونویسی را ابداع کردهاند که امکان تبدیل مستقیم سلولهای پوستی انسان به نورونها را فراهم میکند. البته این روش بازدهی کمتری دارد (حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد) و حدود پنج هفته زمان میبرد. این مدت کمی سریعتر از روشی است که ابتدا سلولها را به iPSCs تبدیل میکند و سپس آنها را به نورون تبدیل میکند.
🦠 پس از شناسایی بهترین ترکیب ژنها برای فرآیند تبدیل، محققان روی بهبود مکانیزم انتقال این ژنها نیز کار کردند. آنها سه نوع ویروس مختلف را برای انتقال بررسی کردند و دریافتند که رتروویروس بالاترین بازدهی را در فرآیند تبدیل دارد. همچنین کاهش تراکم سلولهای کشتشده در ظرف آزمایش به افزایش تولید کلی نورونهای حرکتی کمک کرد.
🐁 به عنوان بخشی از این مطالعه، محققان بررسی کردند که آیا نورونهای حرکتی تولیدشده از این فرآیند میتوانند در مغز موشها پیوند زده شوند یا خیر. دو هفته بعد پیوند، بسیاری از نورونها زنده مانده بودند و به نظر میرسید که با سایر سلولهای مغز ارتباط برقرار کردهاند. این سلولها همچنین فعالیت الکتریکی قابل اندازهگیری و سیگنالدهی کلسیمی نشان دادند که بیانگر این است که احتمالاً قادر به برقراری ارتباط با سایر نورونها هستند.
⬅ محققان اکنون قصد دارند امکان کاشت این نورونها را در نخاع بررسی کنند. آنها همچنین امیدوارند که بازده این فرآیند برای تبدیل سلولهای انسانی را افزایش دهند.
✍🏻 بهار مانی
#دپارتمان_بیوتکنولوژی
#آکادمی_تیوان_ژن
✅ منبع
🌀| مارا در شبکههای مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
Cell Systems
Proliferation history and transcription factor levels drive direct conversion to motor neurons
Using a systems and synthetic biology approach to study the molecular determinants
of conversion, Wang et al. find that proliferation history and TF levels drive cell
fate in direct conversion to motor neurons.
of conversion, Wang et al. find that proliferation history and TF levels drive cell
fate in direct conversion to motor neurons.
👍3🔥2💯1
آیا آسپیرین میتواند باعث تحلیل عضلات سینه شود؟ 🤔💊
آسپیرین یکی از پرمصرفترین داروهای دنیا است که بسیاری از افراد از آن برای کاهش التهاب، تسکین درد و پیشگیری از بیماریهای قلبی استفاده میکنند. اما آیا میدانستید که این داروی پرکاربرد ممکن است تأثیری ناخواسته روی عضلات سینه شما داشته باشد؟ 🧐
🔬 نتایج یک مطالعه علمی که در مجله بیماریهای انسدادی مزمن ریوی (COPD) منتشر شده، نشان میدهد که مصرف آسپیرین ممکن است به از دست دادن عضلات سینه (پکتورالیس) در افرادی که سیگار میکشند، کمک کند. این تحقیق روی ۴۱۹۱ فرد سیگاری انجام شد و طی ۵ سال تغییرات در مساحت عضلات سینه آنها مورد بررسی قرار گرفت.
📉 چه چیزی کشف شد؟
💡 پس این یعنی باید مصرف آسپیرین را متوقف کنیم؟
هنوز خیر! 🚫 این تحقیق فقط یک ارتباط را نشان داده و ثابت نمیکند که آسپیرین مستقیماً باعث تحلیل عضلات سینه میشود. عوامل دیگری مانند سبک زندگی، رژیم غذایی، میزان فعالیت بدنی و شرایط پزشکی فرد نیز در این موضوع نقش دارند.
🔎 نتیجهگیری
اگر سیگاری هستید و بهطور منظم آسپیرین مصرف میکنید، شاید بد نباشد با پزشک خود مشورت کنید تا ببینید که آیا این دارو برای شما مناسب است یا نه. 🩺
همچنین، توجه به ورزش و تغذیه مناسب میتواند از کاهش حجم عضلانی جلوگیری کند.
پس حواستان به بدنتان باشد! 💪🏻🔥
تحقیقات همچنان ادامه دارد و ما هنوز در ابتدای راه شناخت تأثیرات بلندمدت داروها بر عضلات هستیم. 🚀
✍🏻ثنا علیاکبری
منبع 🔎
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما
تلگرام | اینستاگرام
آسپیرین یکی از پرمصرفترین داروهای دنیا است که بسیاری از افراد از آن برای کاهش التهاب، تسکین درد و پیشگیری از بیماریهای قلبی استفاده میکنند. اما آیا میدانستید که این داروی پرکاربرد ممکن است تأثیری ناخواسته روی عضلات سینه شما داشته باشد؟ 🧐
🔬 نتایج یک مطالعه علمی که در مجله بیماریهای انسدادی مزمن ریوی (COPD) منتشر شده، نشان میدهد که مصرف آسپیرین ممکن است به از دست دادن عضلات سینه (پکتورالیس) در افرادی که سیگار میکشند، کمک کند. این تحقیق روی ۴۱۹۱ فرد سیگاری انجام شد و طی ۵ سال تغییرات در مساحت عضلات سینه آنها مورد بررسی قرار گرفت.
📉 چه چیزی کشف شد؟
✅ افرادی که بهطور مرتب آسپیرین مصرف میکردند، کاهش بیشتری در حجم عضلات سینهای خود داشتند.
✅ در مقابل، افرادی که استاتینها (داروهای کاهنده کلسترول) مصرف میکردند، تحلیل عضلانی کمتری را تجربه کردند.
✅ این نتایج نشان میدهد که مصرف آسپیرین در افراد سیگاری ممکن است عاملی در ضعف عضلانی و کاهش توده عضلانی باشد.
💡 پس این یعنی باید مصرف آسپیرین را متوقف کنیم؟
هنوز خیر! 🚫 این تحقیق فقط یک ارتباط را نشان داده و ثابت نمیکند که آسپیرین مستقیماً باعث تحلیل عضلات سینه میشود. عوامل دیگری مانند سبک زندگی، رژیم غذایی، میزان فعالیت بدنی و شرایط پزشکی فرد نیز در این موضوع نقش دارند.
🔎 نتیجهگیری
اگر سیگاری هستید و بهطور منظم آسپیرین مصرف میکنید، شاید بد نباشد با پزشک خود مشورت کنید تا ببینید که آیا این دارو برای شما مناسب است یا نه. 🩺
همچنین، توجه به ورزش و تغذیه مناسب میتواند از کاهش حجم عضلانی جلوگیری کند.
پس حواستان به بدنتان باشد! 💪🏻🔥
تحقیقات همچنان ادامه دارد و ما هنوز در ابتدای راه شناخت تأثیرات بلندمدت داروها بر عضلات هستیم. 🚀
✍🏻ثنا علیاکبری
منبع 🔎
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما
تلگرام | اینستاگرام
🔥4
👁🗨 فیزیک کوانتومی در سلول: وقتی بینهایت، مکان و زمان معنیشون عوض میشه! 🔮🧬
در فیزیک کلاسیک، دنیا قابل پیشبینیه؛ مکان و زمان مشخصن، و مسیرها واضح.
اما در فیزیک کوانتومی، مخصوصاً در مقیاسهای سلولی و زیرسلولی، ماجرا کاملاً فرق میکنه! بیاید مفاهیم بینهایت، مکان و زمان رو از زاویهی کوانتومی ببینیم و درک جدیدی از سلول داشته باشیم:
🌀 بینهایت در کوانتوم یعنی چی؟
بینهایت اینجا به معنی تعداد بیشمار مسیر و حالتیه که یک ذره مثل الکترون یا یک مولکول دارو میتونه داشته باشه ؛ همهی این مسیرها با همدیگه و همزمان ممکنن، تا وقتی که یک مشاهده (یا اندازهگیری) انجام بشه و فقط یکیشون به واقعیت تبدیل بشه.
مثال:
دارویی وارد سلول میشه.
ممکنه به چند آنزیم بچسبه، از چند مسیر عبور کنه یا در نقاط مختلف سلول پخش بشه.
ولی فقط یکی از این حالتها واقعا رخ میده و بقیه حالتها در لحظهی مشاهده از بین میرن.
طبق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، نمیتونیم همزمان مکان و سرعت یک ذره رو بدونیم.
یعنی اگر بدونیم الکترون کجاست، دیگه نمیتونیم بگیم با چه سرعتی داره حرکت میکنه و برعکس.
◀️ در سلول:
مثلاً الکترونهای دخیل در واکنشهای انرژی مثل ATP، بهجای اینکه جای مشخصی داشته باشن، در فضای اطراف مولکول بهشکل «ابر احتمال» وجود دارن.
مکان اونها فقط بهصورت احتمالی قابل توصیفه، نه دقیق.
در زندگی روزمره، زمان همیشه از گذشته به آینده حرکت میکنه. ولی در کوانتوم، برخی پدیدهها نشون دادن که آینده هم میتونه روی گذشته اثر بذاره!
مثلاً در آزمایشهایی مثل Delayed Choice، انتخابی که بعد از عبور ذره انجام میشه، انگار روی مسیر قبلی اون ذره تأثیر میذاره.
◀️ در سلول:
بعضی از واکنشها وابسته به شرایطی هستن که بعداً مشخص میشن. انگار سلول، مسیر رو بر اساس نتیجهی نهایی تنظیم میکنه، نه صرفاً شرایط اولیه.
در دید کلاسیک:
بینهایت = مقدار بسیار بزرگ
مکان = یک نقطهی مشخص
زمان = خطی، از گذشته به آینده
در دید کوانتومی:
بینهایت = بینهایت حالت همزمان و موازی
مکان = یک توزیع احتمالاتی، نه یک نقطه خاص
زمان = احتمالی، غیرخطی، و حتی گاهی برگشتپذیر
برای فهمیدن عملکرد واقعی سلولها، دیگه نمیتونیم فقط با دید مکانیکی و کلاسیک نگاه کنیم.
باید سلول رو به عنوان یک سیستم کوانتومی پویا ببینیم — جایی که:
🌌 آینده و گذشته بههم وصلن،
مشاهدهگر بخشی از سیستم میشه،
و واقعیت در لحظهی مشاهده شکل میگیره.
✍️🏻 مهران عبادی
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما
تلگرام | اینستاگرام
در فیزیک کلاسیک، دنیا قابل پیشبینیه؛ مکان و زمان مشخصن، و مسیرها واضح.
اما در فیزیک کوانتومی، مخصوصاً در مقیاسهای سلولی و زیرسلولی، ماجرا کاملاً فرق میکنه! بیاید مفاهیم بینهایت، مکان و زمان رو از زاویهی کوانتومی ببینیم و درک جدیدی از سلول داشته باشیم:
🌀 بینهایت در کوانتوم یعنی چی؟
بینهایت اینجا به معنی تعداد بیشمار مسیر و حالتیه که یک ذره مثل الکترون یا یک مولکول دارو میتونه داشته باشه ؛ همهی این مسیرها با همدیگه و همزمان ممکنن، تا وقتی که یک مشاهده (یا اندازهگیری) انجام بشه و فقط یکیشون به واقعیت تبدیل بشه.
مثال:
دارویی وارد سلول میشه.
ممکنه به چند آنزیم بچسبه، از چند مسیر عبور کنه یا در نقاط مختلف سلول پخش بشه.
ولی فقط یکی از این حالتها واقعا رخ میده و بقیه حالتها در لحظهی مشاهده از بین میرن.
📍 مکان در کوانتوم: چرا نمیتونیم بگیم یه ذره دقیقا کجاست؟
طبق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، نمیتونیم همزمان مکان و سرعت یک ذره رو بدونیم.
یعنی اگر بدونیم الکترون کجاست، دیگه نمیتونیم بگیم با چه سرعتی داره حرکت میکنه و برعکس.
◀️ در سلول:
مثلاً الکترونهای دخیل در واکنشهای انرژی مثل ATP، بهجای اینکه جای مشخصی داشته باشن، در فضای اطراف مولکول بهشکل «ابر احتمال» وجود دارن.
مکان اونها فقط بهصورت احتمالی قابل توصیفه، نه دقیق.
⏳ زمان در کوانتوم: همیشه رو به جلو نمیره؟!
در زندگی روزمره، زمان همیشه از گذشته به آینده حرکت میکنه. ولی در کوانتوم، برخی پدیدهها نشون دادن که آینده هم میتونه روی گذشته اثر بذاره!
مثلاً در آزمایشهایی مثل Delayed Choice، انتخابی که بعد از عبور ذره انجام میشه، انگار روی مسیر قبلی اون ذره تأثیر میذاره.
◀️ در سلول:
بعضی از واکنشها وابسته به شرایطی هستن که بعداً مشخص میشن. انگار سلول، مسیر رو بر اساس نتیجهی نهایی تنظیم میکنه، نه صرفاً شرایط اولیه.
📌 مقایسهی دید کلاسیک و دید کوانتومی در سلول
در دید کلاسیک:
بینهایت = مقدار بسیار بزرگ
مکان = یک نقطهی مشخص
زمان = خطی، از گذشته به آینده
در دید کوانتومی:
بینهایت = بینهایت حالت همزمان و موازی
مکان = یک توزیع احتمالاتی، نه یک نقطه خاص
زمان = احتمالی، غیرخطی، و حتی گاهی برگشتپذیر
🔮 نتیجه:
برای فهمیدن عملکرد واقعی سلولها، دیگه نمیتونیم فقط با دید مکانیکی و کلاسیک نگاه کنیم.
باید سلول رو به عنوان یک سیستم کوانتومی پویا ببینیم — جایی که:
🌌 آینده و گذشته بههم وصلن،
مشاهدهگر بخشی از سیستم میشه،
و واقعیت در لحظهی مشاهده شکل میگیره.
✍️🏻 مهران عبادی
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما
تلگرام | اینستاگرام
❤5👏2🤯2
🚀 سفری به دنیای کراتین و عضلهسازی؛ کلید قدرت یا فقط یه ترفند موقتی؟! 💪🏻🧬
کراتین یکی از مکملهای پرطرفدار در دنیای ورزش و بدنسازی است که برای افزایش حجم عضلانی و بهبود عملکرد ورزشی استفاده میشود. اما آیا مصرف کراتین بدون تمرین هم مؤثره؟! 🤔
-بیایید بررسی کنیم!
⚡ کراتین چیست و چطور عمل میکند؟
کراتین یک ترکیب طبیعی در بدن است که به تولید انرژی سریع در عضلات کمک میکند. وقتی تمرینات شدید انجام میدهید، ذخایر کراتین فسفات به شما اجازه میدهد تمرینات سختتری داشته باشید و در نتیجه عضلات قویتر و حجیمتری بسازید. 🔥🏋🏻
🏋🏻♂️ کراتین + تمرین مقاومتی = عضلههای حجیمتر
📌 افزایش ذخایر فسفوکراتین → انرژی بیشتر در تمرینات شدید
📌 امکان تمرین با شدت بالاتر → رشد و تقویت عضلات
📌 افزایش احتباس آب داخل سلولی → حجم بیشتر عضلات
وقتی کراتین را با تمرینات مقاومتی ترکیب میکنید، نتیجه شگفتانگیز خواهد بود! 🎯
❓ کراتین بدون تمرین هم اثر دارد؟
✔️ بله، اما نه به اندازه وقتی که همراه با تمرین باشد!
✔️ مصرف کراتین بدون تمرین ممکنه باعث احتباس آب در عضلات شود و کمی حجم بدن رو افزایش دهد، اما رشد واقعی عضلانی نیاز به تحریک از طریق تمرین دارد.
✅ نتیجهگیری
🔹 اگر هدفتون عضلهسازی و افزایش قدرت بدنیه، کراتین + تمرین مقاومتی یک ترکیب برندهست! 🏆
🔹 اگر تمرین نمیکنید، ممکنه کمی افزایش حجم داشته باشید ولی عضلات قویتر نخواهد شد.
📌 کراتین تنها یک مکمل است، نه یک معجزهگر! برای بهترین نتیجه، تمرین و تغذیه مناسب رو فراموش نکنید.
✍🏻 ثمین سعیدپور اول
🗂 منبع
#کراتین
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
کراتین یکی از مکملهای پرطرفدار در دنیای ورزش و بدنسازی است که برای افزایش حجم عضلانی و بهبود عملکرد ورزشی استفاده میشود. اما آیا مصرف کراتین بدون تمرین هم مؤثره؟! 🤔
-بیایید بررسی کنیم!
⚡ کراتین چیست و چطور عمل میکند؟
کراتین یک ترکیب طبیعی در بدن است که به تولید انرژی سریع در عضلات کمک میکند. وقتی تمرینات شدید انجام میدهید، ذخایر کراتین فسفات به شما اجازه میدهد تمرینات سختتری داشته باشید و در نتیجه عضلات قویتر و حجیمتری بسازید. 🔥🏋🏻
🏋🏻♂️ کراتین + تمرین مقاومتی = عضلههای حجیمتر
📌 افزایش ذخایر فسفوکراتین → انرژی بیشتر در تمرینات شدید
📌 امکان تمرین با شدت بالاتر → رشد و تقویت عضلات
📌 افزایش احتباس آب داخل سلولی → حجم بیشتر عضلات
❓ کراتین بدون تمرین هم اثر دارد؟
✔️ بله، اما نه به اندازه وقتی که همراه با تمرین باشد!
✔️ مصرف کراتین بدون تمرین ممکنه باعث احتباس آب در عضلات شود و کمی حجم بدن رو افزایش دهد، اما رشد واقعی عضلانی نیاز به تحریک از طریق تمرین دارد.
✅ نتیجهگیری
🔹 اگر هدفتون عضلهسازی و افزایش قدرت بدنیه، کراتین + تمرین مقاومتی یک ترکیب برندهست! 🏆
🔹 اگر تمرین نمیکنید، ممکنه کمی افزایش حجم داشته باشید ولی عضلات قویتر نخواهد شد.
📌 کراتین تنها یک مکمل است، نه یک معجزهگر! برای بهترین نتیجه، تمرین و تغذیه مناسب رو فراموش نکنید.
✍🏻 ثمین سعیدپور اول
🗂 منبع
#کراتین
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
👍4🔥2
قبل از اینکه تصمیم بگیری… یه لحظه صبر کن!
علم همیشه ساده و قابل پیشبینی نیست.
گاهی یه برداشت اشتباه، میتونه آیندهای رو خراب کنه که هنوز حتی به دنیا نیومده! ❗🧠
شاید عجیب به نظر برسه، ولی حتی اگر یک سلول حاوی DNA کامل از بدن یک انسان بگیریم و در آزمایشگاه باهاش یک بدن جدید شبیهسازی کنیم، نتیجهش «همون آدم» نخواهد بود.
نه شخصیتش، نه خاطراتش، نه احساساتش...
ما ترکیبی هستیم از ژنتیک + تجربههای زندگی + خاطرات + محیط + حتی میکروبهای بدنمون! 🧬🌱
ما چیزی داریم به اسم اپیژنتیک. یعنی حتی اگر دو نفر ژنهای یکسانی داشته باشن، تفاوت در محیط زندگی، تغذیه، استرسها و سبک زندگی باعث میشه ژنهاشون به شکلهای متفاوتی فعال یا غیرفعال بشه.
مثلاً دوقلوهای همسان رو تصور کن؛ یکی توی منطقهی پرتنش بزرگ شده، اون یکی توی محیطی آروم و امن. با اینکه DNA کاملاً یکسان دارن، اما مغز، احساسات و واکنشهاشون میتونه زمین تا آسمون فرق داشته باشه.
حالا تصور کن بخوایم از یه سلول قدیمی، «همون فرد» رو دوباره بسازیم...
ممکن نیست.
◀️ سلولها در طول عمر تغییر میکنن. حتی ساختار شیمیایی و حالتهای اپیژنتیکشون عوض میشه.
◀️ حافظه توی DNA ذخیره نمیشه؛ خاطرات توی مدارهای الکتریکی-شیمیایی مغز ذخیره میشن و قابل کپی نیستن.
◀️ میکروبیوم بدن (میکروبهای مفید توی روده، پوست، مغز و...)، روی سیستم ایمنی، خلقوخو و حتی شخصیت تأثیر میذاره — و این ترکیب، کاملاً وابسته به زندگی فردیه. 🦠🍽️
◀️ جهشها و تغییرات تصادفی هم در طول زندگی رخ میدن که باعث تفاوتهای ناخواسته در عملکرد سلولها میشن. 🧠⚡
یعنی حتی اگر بتونیم یک بدن فیزیکی تقریباً مشابه بسازیم، اون «منِ واقعی» دیگه وجود نداره. فقط یه نسخهی خالیه؛ بدون خاطره، بدون تجربه، بدون هویت.
و این فقط محدود به اپیژنتیک نیست؛
بحثهایی مثل mind uploading (آپلود ذهن) هم هستن. مثلاً:
آیا اگر روزی بتونیم مغز و خاطرات رو بهطور کامل اسکن کنیم و توی یک سیستم دیجیتال بازسازی کنیم، اون نسخه واقعاً «خود ما» خواهد بود؟
یا فقط یک شبیهساز از ماست؟
سؤالاتی عمیق، که هنوز جواب قطعی ندارن...
هر انسان، فقط یکبار در تاریخ تکرار میشه.
و همین خاص بودن، ما رو بینظیر میکنه. ♾️✨
پس قبل از اینکه با اطمینان بگی «میتونیم یه آدم رو دوباره بسازیم»، یه بار دیگه فکر کن. علم همیشه در حال تغییره…
ولی فعلاً، هیچ تکنولوژیای نمیتونه «خود واقعی یک انسان» رو بازسازی کنه. 🔬♾️
✍️🏻 مهران عبادی
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
علم همیشه ساده و قابل پیشبینی نیست.
گاهی یه برداشت اشتباه، میتونه آیندهای رو خراب کنه که هنوز حتی به دنیا نیومده! ❗🧠
شاید عجیب به نظر برسه، ولی حتی اگر یک سلول حاوی DNA کامل از بدن یک انسان بگیریم و در آزمایشگاه باهاش یک بدن جدید شبیهسازی کنیم، نتیجهش «همون آدم» نخواهد بود.
نه شخصیتش، نه خاطراتش، نه احساساتش...
چرا؟ چون ما فقط ژن نیستیم!
ما ترکیبی هستیم از ژنتیک + تجربههای زندگی + خاطرات + محیط + حتی میکروبهای بدنمون! 🧬🌱
ما چیزی داریم به اسم اپیژنتیک. یعنی حتی اگر دو نفر ژنهای یکسانی داشته باشن، تفاوت در محیط زندگی، تغذیه، استرسها و سبک زندگی باعث میشه ژنهاشون به شکلهای متفاوتی فعال یا غیرفعال بشه.
مثلاً دوقلوهای همسان رو تصور کن؛ یکی توی منطقهی پرتنش بزرگ شده، اون یکی توی محیطی آروم و امن. با اینکه DNA کاملاً یکسان دارن، اما مغز، احساسات و واکنشهاشون میتونه زمین تا آسمون فرق داشته باشه.
حالا تصور کن بخوایم از یه سلول قدیمی، «همون فرد» رو دوباره بسازیم...
ممکن نیست.
چرا؟ چون:
◀️ سلولها در طول عمر تغییر میکنن. حتی ساختار شیمیایی و حالتهای اپیژنتیکشون عوض میشه.
◀️ حافظه توی DNA ذخیره نمیشه؛ خاطرات توی مدارهای الکتریکی-شیمیایی مغز ذخیره میشن و قابل کپی نیستن.
◀️ میکروبیوم بدن (میکروبهای مفید توی روده، پوست، مغز و...)، روی سیستم ایمنی، خلقوخو و حتی شخصیت تأثیر میذاره — و این ترکیب، کاملاً وابسته به زندگی فردیه. 🦠🍽️
◀️ جهشها و تغییرات تصادفی هم در طول زندگی رخ میدن که باعث تفاوتهای ناخواسته در عملکرد سلولها میشن. 🧠⚡
یعنی چی؟
یعنی حتی اگر بتونیم یک بدن فیزیکی تقریباً مشابه بسازیم، اون «منِ واقعی» دیگه وجود نداره. فقط یه نسخهی خالیه؛ بدون خاطره، بدون تجربه، بدون هویت.
و این فقط محدود به اپیژنتیک نیست؛
بحثهایی مثل mind uploading (آپلود ذهن) هم هستن. مثلاً:
آیا اگر روزی بتونیم مغز و خاطرات رو بهطور کامل اسکن کنیم و توی یک سیستم دیجیتال بازسازی کنیم، اون نسخه واقعاً «خود ما» خواهد بود؟
یا فقط یک شبیهساز از ماست؟
سؤالاتی عمیق، که هنوز جواب قطعی ندارن...
علم، پیچیدهتر از قصههاست.
هر انسان، فقط یکبار در تاریخ تکرار میشه.
و همین خاص بودن، ما رو بینظیر میکنه. ♾️✨
پس قبل از اینکه با اطمینان بگی «میتونیم یه آدم رو دوباره بسازیم»، یه بار دیگه فکر کن. علم همیشه در حال تغییره…
ولی فعلاً، هیچ تکنولوژیای نمیتونه «خود واقعی یک انسان» رو بازسازی کنه. 🔬♾️
✍️🏻 مهران عبادی
#دپارتمان_علوم_نوین
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
❤6👍5🔥3
یک تصویر، هزار آینده!✨🧬🧠💻🔮
اینجا آغاز یک تحول علمیه...
نمایی از گروههای در حال فعالیت در دل آزمایشگاه بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی تیوان ژن!
جایی که رویاها متولد میشن و آینده شکل میگیره... 🚀🌱
🧩 آیندهای که در اون مرز بین زیستشناسی و تکنولوژی محو میشه...
آیندهای پر از کشف و دگرگونیهای بزرگ! 🌍⚡
امروز این یه تصویره،
فردا اسمش میره تو کتابهای تاریخ علم! 📚⏳
اتفاقات بزرگی در راهه
و شما در خط اول تماشای ظهور یک عصر جدید هستید!🎇🔬🧠🛰️
#آکادمی_تیوان_ژن #آینده_از_اینجا_شروع_میشه #هوش_مصنوعی #بیوانفورماتیک #شبیهسازی_زیستی #جهان_جدید
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
اینجا آغاز یک تحول علمیه...
نمایی از گروههای در حال فعالیت در دل آزمایشگاه بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی تیوان ژن!
جایی که رویاها متولد میشن و آینده شکل میگیره... 🚀🌱
این فقط یه عکس نیست—یه پیشنمایشه از جهانی که قراره بسازیم!
🧩 آیندهای که در اون مرز بین زیستشناسی و تکنولوژی محو میشه...
آیندهای پر از کشف و دگرگونیهای بزرگ! 🌍⚡
ما تازه شروع کردیم...
امروز این یه تصویره،
فردا اسمش میره تو کتابهای تاریخ علم! 📚⏳
منتظر بمونید...
اتفاقات بزرگی در راهه
و شما در خط اول تماشای ظهور یک عصر جدید هستید!🎇🔬🧠🛰️
#آکادمی_تیوان_ژن #آینده_از_اینجا_شروع_میشه #هوش_مصنوعی #بیوانفورماتیک #شبیهسازی_زیستی #جهان_جدید
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔥6🏆4❤2👏1
🔗 لینکهای به درد بخور
🔴 خرید وکتورهای پیشرفته CRISPR تیوانژن
🔴 ثبتنام به عنوان ارائهدهنده در چیستالوژیست
🔴 ثبتنام در دوره کارآموزی تیوانژن
🔴 همکاری با دپارتمان علوم نوین
🔴 همکاری با آکادمی
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔴 خرید وکتورهای پیشرفته CRISPR تیوانژن
🔴 ثبتنام به عنوان ارائهدهنده در چیستالوژیست
🔴 ثبتنام در دوره کارآموزی تیوانژن
🔴 همکاری با دپارتمان علوم نوین
🔴 همکاری با آکادمی
#آکادمی_تیوان_ژن
🌀| ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
🔥3
🍫شکلاتی که به سلامت رودهات کمک میکنه!
شکلاتهای سینبیوتیک با ترکیب پروبیوتیک، میتونن به سلامت گوارش، جذب بهتر مواد و حتی تقویت ایمنی کمک کنن. هم خوشمزهست، هم کاربردی!
💢 مطالعه مقاله کامل در سایت تیوانژن:
tivangene.com/modern-sciences-2624
🌀| ما را دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
وب سایت | تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
شکلاتهای سینبیوتیک با ترکیب پروبیوتیک، میتونن به سلامت گوارش، جذب بهتر مواد و حتی تقویت ایمنی کمک کنن. هم خوشمزهست، هم کاربردی!
💢 مطالعه مقاله کامل در سایت تیوانژن:
tivangene.com/modern-sciences-2624
🌀| ما را دنبال کنید.
➕ارتباط با ما:
وب سایت | تلگرام | اینستاگرام
🔆 | @tivangene
👏11❤2