-
گاهنامه علمی دانشجویی پرایمر انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی سردبیر نشریه : @A_T_E_78 مدیر مسئول نشریه : @arezoomostofi اینستاگرام، آپارات و توییتر پرایمر : Primer_Journal
-| رادیو پرایمر تقدیم میکند |-
#رادیو_پرایمر #یادگیری #تمرکز #امتحان
📣احساس میکنی امتحانا دارن از راه میرسن و تمرکزت هنوز توی مرخصیه⁉️
ذهنات از روی کتاب میپره، ولی نمیدونی دقیقاً مشکل از کجاست؟📚
همه فقط میگن "درس بخون"، اما کسی نمیگه چطوری درست و مؤثر این کارو بکنی!✏️
⬅️تو این اپیزودِ دوقسمتی، از آمادهسازی مغز قبل از مطالعه گرفته تا تمرینهایی برای موندن توی حس و حال درس و جلوگیری از سرگردون شدن بین هزار تا درگیری ذهنی رو با هم بررسی میکنیم!🧠💪🏻
پس اگه میخوای این دوران امتحانات رو هوشمندتر از همیشه بگذرونی، این دو پارت طلایی رو از دست نده.🕶😎
هر دقیقهش میتونه یه برگ برنده باشه برای خودت و آیندهات.🌱
توی پارت اول چی میشنویم:🍬
مقدمه : 0:06
بهترین روش برای یادگیری و تمرکز : 1:16
مرور بخش اول : 6:03
تمرکز یعنی چه ؟ : 7:34
روش های بهبود تمرکز : 6:24
روش های تقویت تمرکز :11:52
🎙-گویندگان:
کیمیا طوبچی
نیایش تاج الدینی
طناز فرازمندنیا
🎬تدوینگر:
طناز فرازمندنیا
🎨گرافیک :
مائده یگانه فرد
🔗 کست باکس
پرایمر؛ برای شما؛ همراه شما🫂
@Primer_Journal 💡🌱
🦠 آیا دوران آنتیبیوتیکها رو به پایان است؟
🧬 با گسترش ترسناک مقاومت میکروبی، سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که جهان در آستانهی ورود به دوران "پساآنتیبیوتیک" قرار دارد؛ دورانی که در آن، حتی عفونتهای ساده هم میتوانند کشنده باشند. حالا محققان در جستوجوی جایگزینهایی هستند که شاید آینده درمان عفونتها را متحول کنند.
🔹 فاژها: ویروسهایی علیه باکتریها!
باکتریوفاژها، ویروسهایی هستند که به طور اختصاصی به باکتریها حمله میکنند. این ویژگی آنها را به گزینهای امیدوارکننده برای درمان عفونتهای مقاوم تبدیل کرده است. البته مقاومت باکتریها نسبت به فاژها نیز ممکن است پدید آید، اما استفاده از ترکیب چند فاژ یا تلفیق آنها با آنتیبیوتیکها میتواند اثر درمانی را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
🔹 باکتریوسینها: سلاحهای میکروسکوپی دقیق
حدود ۹۹٪ از باکتریها، پپتیدهایی به نام باکتریوسین تولید میکنند که میتوانند با ایجاد منافذ در غشای سلولی، باکتریهای رقیب را نابود یا رشد آنها را متوقف کنند. این مولکولها به دلیل تنوع و هدفگیری اختصاصی، در برخی موارد حتی نسبت به آنتیبیوتیکها ایمنترند. ترکیب آنها با آنتیبیوتیکها نهتنها اثربخشی را افزایش میدهد، بلکه ممکن است از میزان سمیت دارو نیز بکاهد.
🔹 باکتریهای شکارگر: باکتریهایی که باکتری میخورند!
باورکردنی نیست، اما برخی باکتریها مثل Bdellovibrio، شکارچیاند! آنها باکتریهای دیگر، ازجمله گونههای مقاوم را شناسایی کرده و با نفوذ به درون آنها، با استفاده از آنزیمهای هیدرولازی متنوع، باکتری میزبان را از درون هضم میکنند؛ این شکارچیها حتی قادرند بیوفیلمها را نیز تجزیه کنند؛ ساختارهایی چسبنده که باکتریها در آنها تا هزار برابر مقاومتر از حالت آزاد خود هستند.
🔹 نانوفناوری: نسل آیندهی داروهای ضدمیکروبی
نانوذرات، بهلطف اندازهی بسیار کوچک، نسبت بالای سطح به حجم، ویژگیهای منحصربهفرد و قابل تنظیم، حالا وارد میدان نبرد با میکروبهای مقاوم شدهاند. نانوآنتیبیوتیکها (nAbts) نسبت به آنتیبیوتیکهای سنتی از مزایایی همچون پایداری بیشتر، جذب مؤثرتر، رهایش کنترلشده، هدفگیری دقیق و کاهش عوارض جانبی برخوردارند. افزون بر این، برخی نانوذرات مانند نقره یا اکسید روی، دارای خاصیت ذاتی ضدمیکروبی هستند. نانوفناوری میتواند در تشخیص، پیشگیری، درمان عفونتها و حتی تخریب بیوفیلمها، نقش بسزایی ایفا کند.
🔹 افزایش کارایی آنتیبیوتیکها با ترکیب هوشمندانهی درمانها
همزمان با پژوهش بر روشهای جایگزین، تلاشهایی نیز برای افزایش اثربخشی آنتیبیوتیکهای موجود در جریان است. برای نمونه، ترکیب آنتیبیوتیکها با ادجوانتهایی مانند مهارکنندههای پمپ Efflux (پمپ Efflux، از پروتئینهای غشایی بوده که با بیرون راندن داروها و آنتیبیوتیکهایی که وارد سلول شدهاند، به افزایش مقاومت باکتری کمک میکند)؛ حتی برخی از جایگزینها مانند فاژها و باکتریوسینها نیز میتوانند بهعنوان مکمل در کنار آنتیبیوتیکها عمل کرده و اثر همافزا داشته باشند.
این رویکرد ترکیبی، بهویژه در مقابله با پاتوژنهای چندمقاومتی بسیار مؤثر است.
📌 با این حال، نباید فراموش کرد: حتی نوآورانهترین روشها نیز اگر بیرویه و بدون برنامه استفاده شوند، ممکن است به مقاومت میکروبی جدید منجر شوند. آیندهی درمان عفونتها، در گرو استفادهی هوشمندانه و مسئولانه از تمامی ابزارهایی است که در اختیار بشر قرار گرفتهاند.
✍🏼نویسنده :فرزانه ملک پور ،دردانه بهرامی
📚:منبع1,منبع2,منبع3
پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
🔵 فرصتهای کارآفرینی در نانوفناوری
🎙 سخنرانان:
1️⃣ دکتر فرهاد بخشی
مدیرعامل و مدیر تحقیق و توسعه چند شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت و نانوبیوتکنولوژی
ثبت 6 اختراع داخلی و 1 اختراع بین المللی در حوزه نانوبیوتکنولوژی
10 مقاله ISI و حدود 30 مقاله علمی پژوهشی و کنفرانس خارجی و داخلی در حوزه نانوبیوتکنولوژی
مدیر برنامه ترویج دانشجویی ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو، معاونت علمی ریاست جمهوری
فارغالتحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
برگزار کننده رویداد: انجمن نانوفناوری دانشگاه تهران
📌 مقاومت آنتیبیوتیکی
🧬 تعریف
مقاومت آنتیبیوتیکی، یعنی میکروبهای بیماریزا که برای مبارزه با آنان آنتیبیوتیک استفاده میشوند، با جهش ژنی (موتاسیون) نسبت به این داروها مقاومت پیدا کنند و نسلهای جدیدی به وجود بیایند که نتوان با آنها مبارزه کرد. این نوع مقاومت به توانایی میکروبها مانند باکتریها، ویروسها، انگلها و قارچها برای مقاومت در برابر اثرات داروهایی که در ابتدا برای کشتن آنها یا مهار رشد آنها طراحی شده بودند، اشاره دارد.
💊 دوره پسا آنتیبیوتیک
از مهمترین عوامل این نوع مقاومت دارویی، مصرف خودسرانه یا بیش از حد آنتیبیوتیکها است. مقاومت باکتریها به آنتیبیوتیکها یکی از بزرگترین چالشهایی است که سلامت انسان عصر مدرن را تهدید میکند. این پدیده تهدید قابل توجهی برای سلامت عمومی جهان است، زیرا باعث کاهش کارآمدی درمان بیماریهای عفونی میشود و آنها را سختتر درمان میکند.
در سال ۲۰۱۴ سازمان بهداشت جهانی از مقاومت دارویی در برابر آنتیبیوتیکها به عنوان یک «تهدید بزرگ جهانی» نام برد. این سازمان با بررسی آمار مربوط به ۱۱۴ کشور، از افزایش مقاومت دارویی در همه نقاط جهان خبر داد. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۴ با انتشار گزارشی اعلام کرد جهان وارد دوره «پسا آنتیبیوتیک» شده است؛ دورهای که عفونتهای سادهای که برای سالیان طولانی قابل درمان بودند، کشنده شدهاند.
🧫 مثلا...
به گزارش سازمان بهداشت جهانی، سوزاک نیز از بیماریهایی است که در کشورهایی مانند بریتانیا، کانادا، استرالیا، اتریش، فرانسه، ژاپن، نروژ، آفریقای جنوبی، اسلوونی و سوئد نسبت به آنتیبیوتیکهای قوی مقاومت نشان داده است.
در بیانیه سازمان بهداشت جهانی آمده است:
«مهمترین گروه شامل باکتریهای مقاوم به چندین داروست که تهدیدی جدی در بیمارستانها، خانه سالمندان و بیماران نیازمند به وسایلی نظیر سوند خون به شمار میآیند. این گروه شامل باکتریهای زیر میشود. تمامی این باکتریها میتوانند موجب بروز عفونتهای حاد و غالباً مرگبار نظیر عفونتهای خونی و ذاتالریه شوند.»
Acinetobacter
Pseudomonas
Escherichia coli, Serratia, Klebsiella, Proteus (خانواده Enterobacteriaceae)
طبق این گزارش، «این باکتریها در مقابل شمار زیادی از آنتیبیوتیکها از جمله carbapenemها و نسل سوم cephalosporinها (بهترین آنتیبیوتیکهای موجود برای درمان باکتریهای مقاوم به چندین دارو) مقاوم شدهاند.»
دومین گروه با اولویت بالا شامل:
Enterococcus faecium مقاوم به آنتیبیوتیک vancomycin
Staphylococcus aureus مقاوم در برابر methicillin
Helicobacter pylori مقاوم در برابر clarithromycin
Campylobacter spp. مقاوم در برابر fluoroquinolone
Salmonellae مقاوم در برابر fluoroquinolone
Neisseria gonorrhoeae مقاوم در برابر fluoroquinolone و cephalosporin
گروه سوم با اولویت متوسط شامل:
Streptococcus pneumoniae مقاوم در برابر آنتیبیوتیک penicillin
Haemophilus influenzae مقاوم در برابر ampicillin
Shigella spp. مقاوم در برابر fluoroquinolone
برخی از نمونههای رایج ارگانیسمهای مقاوم به چند دارو عبارتند از:
Staphylococcus aureus مقاوم به methicillin (MRSA): نوعی باکتری که در برابر بسیاری از آنتیبیوتیکهای رایج از جمله methicillin، oxacillin، penicillin و amoxicillin مقاوم شده است.
باکتریهای تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف گسترده (ESBL): این باکتریها مانند Escherichia coli و Klebsiella pneumoniae، آنزیمهایی تولید میکنند که طیف وسیعی از آنتیبیوتیکهای β-lactam از جمله penicillinها و cephalosporinها را تجزیه و غیرفعال میکنند.
Enterococcus مقاوم به vancomycin (VRE): باکتری Enterococcus که به vancomycin، یک آنتیبیوتیک آخرین راه که برای درمان عفونتهای شدید ناشی از این باکتریها استفاده میشود، مقاومت نشان داده است.
Enterobacteriaceaeهای مقاوم به carbapenem (CRE): گروهی از باکتریها، از جمله Escherichia coli و Klebsiella pneumoniae، که نسبت به carbapenemها، دستهای از آنتیبیوتیکها که اغلب به عنوان آخرین راهحل برای درمان عفونتهای شدید استفاده میشوند، مقاومت ایجاد کردهاند.
✍🏼 نویسنده :فرزانه ملک پور
🔍ویراستار:فاطمه طالبیان
📚منبع
مسیر علمیتون رو با نشریه پرایمر شروع کنید !!!🤩🥳
Читать полностью…
بریز ای ابر در گوشم طنین ساز باران را
برآور از دل این خاک تیره سبزهی باغ بهاران را
زمستان آب شد از شرم نوروز
بهاران آمده امروز🌿
نوروز باستانی مبارک!
پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
قسمت اول از سری مصاحبهها با اساتید دانشکدهی علوم و فناوری زیستی شهید بهشتی
در این قسمت، میزبان دکتر حسین ریاحی، پدر علم قارچشناسی و جلبکشناسی ایران بودیم. در این گفتگو به زندگی، تحصیلات و تجربیات دکتر ریاحی پرداختیم و از توصیههای ارزشمندشان برای دانشجویان و علاقهمندان به زیستشناسی بهره بردیم.
دکتر ریاحی درباره تجربیات خود در این زمینه صحبت میکنند و به اهمیت این علوم در توسعه زیستشناسی و فناوری زیستی اشاره میکنند.
برای تماشای کامل مصاحبه، به ویدیوی ما در یوتیوب مراجعه کنید.
پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 💡🌱
🛰 خبری هیجانانگیز برای گوشتخواران!
🚀 ذخیرهسازی مواد غذایی برای مأموریتهای فضایی همیشه چالشی بزرگ بوده، اما حالا با فناوری گوشت پرورشی، فضانوردان میتوانند غذای خود را مستقیماً در فضا تولید، و گوشتی تازه و مغذی مصرف کنند!
🥩 گوشت پرورشی چگونه تولید میشود؟
دانشمندان سلولهای بنیادی عضلانی گاو را در بیوراکتورها رشد میدهند. این سلولها در محیطی غنی از مواد مغذی قرار گرفته و تکثیر میشوند تا به بافت گوشتی تبدیل شوند (فرآیندی مشابه آنچه بهطور طبیعی در بدن حیوانات اتفاق میافتد).
نتیجه؟ گوشتی تازه، سالم و بدون نیاز به کشتار حیوان. این روش نهتنها منابع کمتری مصرف میکند، بلکه برای محیطهای بسته مانند ایستگاههای فضایی نیز ایدهآل است.
🧫 مزایای این فناوری:
✅ تأمین غذای فضانوردان: دیگر نیازی به حمل مقدار زیادی مواد غذایی با تاریخ انقضای محدود نیست. فضانوردان میتوانند در سفرهای طولانی به ماه، مریخ و فراتر از آن، خودشان گوشت تازه تولید کنند!
✅ دوستدار محیطزیست: تولید سنتی گوشت یکی از عوامل اصلی گرمایش زمین، جنگلزدایی و مصرف بیرویه آب است. اما گوشت پرورشی این مشکلات را ندارد و کاملاً پایدار است.
✅ آینده زمین: این فناوری فقط مختص فضا نیست! با افزایش جمعیت و چالشهای زیستمحیطی، گوشت پرورشی میتواند جایگزینی اخلاقی، سالم و کارآمد برای تأمین غذای مردم روی زمین باشد.
🔭 پژوهشهای آژانس فضایی اروپا (ESA) نشان میدهد که این فناوری نهتنها امکانپذیر است، بلکه میتواند در آیندهای نزدیک به روش اصلی تولید گوشت تبدیل شود. تحولی که هم آینده فضا و هم زندگی روی زمین را دگرگون خواهد کرد!
✍️ نویسنده: طیبه مکوندی گوداژدر
🖋 ویراستار: یگانه دیناروند
📚منبع
پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 💡🌱
-| رادیو پرایمر تقدیم میکند |-
#رادیو_پرایمر
#آلزایمر
#استارت_آپ
📌وقتشه اطلاعاتمون رو درباره آلزایمر افزایش بدیم...
🧠🎙🧠 مصاحبهای برای آلزایمر
💡- در این اپیزود، همراه با مهمان برنامه به سراغ یکی از چالشبرانگیزترین بیماریهای عصبی میرویم: آلزایمر. این بیماری نه تنها بر حافظه تأثیر میگذارد، بلکه زندگی فردی و اجتماعی افراد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. اما آیا میدانید چطور میتوان از ابتلا به آن جلوگیری کرد؟
📎 همچنین میآموزیم یک استارت آپ درباره آلزایمر چه فعالیت هایی در این حوزه انجام میدهد!
✨سلامتی از هر چیزی با ارزش تره، با ما همراه شو تا آگاه تر بشی.....
✏️-مهمان این قسمت: جناب آقای دانیال نژاد معصوم
🎙-گوینده:
کیمیا طوبچی
🎬تدوینگر:
طناز فرازمندنیا
🎨گرافیک :
مائده یگانه فرد
🔗 لینک کست باکس
پرایمر ؛ برای شما ، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
📊 تحولی در درمان پارکینسون: عبور نانوداروها از سد خونی-مغزی
🧠 بیماریهای نورودژنراتیو مانند آلزایمر و پارکینسون با تخریب تدریجی نورونها مشخص میشوند. یکی از چالشهای اصلی در درمان این بیماریها، عبور داروها از سد خونی-مغزی (BBB) است که مانع ورود بسیاری از داروهای مؤثر به مغز میشود.
🧲 نانوداروها، بهعنوان سیستمهای دارورسانی نوین، با اندازهای کوچک و ویژگیهای سطحیِ قابل تنظیم، قادر به عبور از سد خونی-مغزی بوده و به تحویل هر چه بهتر داروها به نواحی موردنظر در مغز کمک میکنند.
👨🦳 بیماری پارکینسون (PD) یک بیماری مزمن و پیشروندهی نورودژنراتیو است که سیستم عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار میدهد. درمانهای اولیه مؤثر هستند، اما مصرف طولانیمدت داروها میتواند عوارض جانبی شدیدی ایجاد کند. برای حل این مشکل، فناوری نانودارویی مبتنیبر نانوذرات آلبومین و PLGA حاوی دوپامین (ALNP-DA) طراحی شدهاست. این سیستم توانست از سد خونی-مغزی عبور کرده و سطح دوپامین را در مسیر "نیگروستریاتال" بازسازی کند که منجر به بهبود چشمگیر علائم حرکتی در مدلهای موشِ مبتلا به پارکینسون شد. همچنین، این نانوذرات توانستند عملکرد حرکتی و تعادل را به سطح حیوانات سالم بازگردانند.
⚙️ این مطالعه، نانوداروهای ALNP-DA را بهعنوان یک راهکار نوآورانه و غیرتهاجمی برای درمان پارکینسون معرفی میکند.
✍️ نویسنده: فاطمه دهقانی زاده
🔍 ویراستار: شایان جمالی مهر
📖 منبع
📌 سلولهای بنیادی سرطان
⚙️ تاریخچه:
اولینبار دهه ۱۹۹۰ بود که دانشمندان فهمیدن سلولهای بنیادی سرطان وجود دارن. اولینبار تو سرطان خون کشف شد. این سلولها تواناییهای خاصی داشتن که میتونستن تومورها رو بسازن و پیشرفت بدن. با گذشت زمان، تحقیقات بیشتری انجام شد و ثابت شد که این سلولها تو انواع دیگه سرطانها هم وجود دارن.
🧫 تعریف و اهمیت:
سلولهای بنیادی سرطان (CSCs) یهجورایی سلولهای خاصی از سلولهای سرطانی هستن که میتونن خودشون رو بازسازی کنن و به انواع مختلف سلولهای سرطانی تبدیل بشن. این سلولها نقش مهمی تو شکلگیری، پیشرفت و بازگشت تومورها دارن. تحقیقات نشون میدن که CSCها میتونن تو محیط تومور باقی بمونن و با ارتباط با بقیه سلولها و عوامل محیطی، فرایندهای تومورزایی رو هدایت کنن.
⚗️ ویژگیهای سلولهای بنیادی سرطان:
سلولهای بنیادی سرطان ویژگیهای خاصی دارن که اونا رو از بقیه سلولهای سرطانی متمایز میکنه. این ویژگیها شامل توانایی خودنوسازی، چندتوانی و توانایی ایجاد تومور تو مدلهای حیوانی میشه. این سلولها میتونن تو شرایط مختلف رشد کنن و در برابر تغییرات محیطی مقاومت کنن. تحقیقات نشون داده که CSCها میتونن با تولید آنزیمهای ضد اکسیدان و تقویت سیستمهای ترمیم DNA، در برابر شرایط دشوار و درمانهای ضد سرطان مقاومت کنن.
💡 نقش CSCها در تشکیل و پیشرفت تومور:
تحقیقات نشون داده که CSCها میتونن بهعنوان سلولهای اصلی تو تشکیل و پیشرفت تومورها عمل کنن. این سلولها با ارتباط با بقیه سلولها و عوامل محیطی، فرایندهای تومورزایی رو هدایت میکنن. CSCها میتونن تو شرایط سخت زنده بمونن و در برابر درمانهای ضد سرطان مقاومت کنن که باعث میشه تومور بعد از درمان دوباره برگرده.
♋️ مقاومت به درمان و بازگشت سرطان:
یکی از بزرگترین چالشها تو درمان سرطان، مقاومت به درمانها و بازگشت بیماریه. CSCها بهخاطر تواناییهای خاصشون میتونن در برابر داروهای ضد سرطان مقاومت کنن و بعد از درمان، دوباره فعال بشن و تومور رو برگردونن. این سلولها معمولاً تو حالت خواب (quiescence) قرار دارن که باعث میشه داروهای شیمیدرمانی نتونن بهشون آسیب برسونن. همچنین، CSCها میتونن از شناسایی توسط سلولهای ایمنی فرار کنن.
⚔️ استراتژیهای هدفگیری CSCها:
شناخت CSCها و مکانیسمهای فعالیت اونا به پژوهشگران این امکان رو میده که استراتژیهای جدیدی برای هدفگیری این سلولها و بهبود درمانهای سرطان توسعه بدن. استفاده از ترکیبات دارویی خاص و مهارکننده مسیرهای سیگنالینگ میتونه به کاهش بازگشت سرطان و افزایش نرخ بقای بیماران کمک کنه. ترکیب درمانهای مختلف برای مقابله با مقاومت دارویی هم میتونه مؤثر باشه.
📊 نتیجهگیری
تحقیقات ادامهدار در زمینه CSCها و توسعه روشهای نوین درمانی میتونه به بهبود کیفیت زندگی و افزایش نرخ بقای بیماران منجر بشه. شناخت بهتر CSCها و مکانیسمهای فعالیت اونا به پژوهشگران این امکان رو میده که استراتژیهای جدیدی برای هدفگیری این سلولها و بهبود درمانهای سرطان توسعه بدن.
✍️ نویسنده: امیرعباس احمدی
🔍 ویراستار: شایان جمالی مهر
📚منبع1/ منبع 2/ منبع 3
🔬نقش تاریک SOX2 در سرطان
🧬 فاکتور رونویسی SOX2، که نقشی حیاتی در مراحل اولیه جنینزایی دارد، به شکلی گسترده در انواع سرطانها دخیل است.
📝مقالهای با عنوان "The dark side of SOX2: cancer" توسط Erin L. Wuebben و Angie Rizzino به بررسی جامع نقشهای SOX2 در سرطان پرداخته است.
📍 نکات کلیدی مقاله:
1️⃣ ارتباط SOX2 با پیشرفت تومور: سطح بیان SOX2 میتواند بر رشد تومور، مقاومت به داروها و بقای بیماران تأثیرگذار باشد.
2️⃣ تنظیم دقیق SOX2: بیان و فعالیت SOX2 تحت کنترل دقیق مولکولهایی مانند microRNAها و RNAهای بلند غیرکدکننده قرار دارد.
3️⃣ تأثیر پارادوکسیکال SOX2: افزایش بیش از حد یا کاهش بیان SOX2 میتواند رشد سلولهای توموری را مختل کند.
4️⃣ نقش SOX2 در سلولهای بنیادی سرطانی: این فاکتور در بسیاری از سرطانها به عنوان نشانگر سلولهای آغازگر تومور شناخته شده است.
👩🏼💻این مقاله با تمرکز بر پرسشهای بیپاسخ موجود، به طراحی استراتژیهای نوین درمانی برای سرطانهای مرگبار کمک میکند.
✍ نویسنده: صدرا فرومدی
🖋 ویراستار: یگانه دیناروند
📚 منبع
پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 💡🌱
📍چالشهای ژنتیکی سندرم پاتاو و تأثیرات آن!
🧬 سندرم تریزومی 13 یا پاتاو یکی از شایعترین تریزومیهاست که نتیجهی وجود یک کروموزوم 13 اضافه در سلولها است. سلول زیگوت انسانی دارای دو نسخه از 23 کروموزوم است که هر کدام را از یک والد خود دریافت کرده است. نوزاد دارای سندرم پاتاو، علاوه بر 46 کروموزوم طبیعی، یک نسخه اضافی از کروموزوم 13 نیز دارد. این نسخه اضافی، همانطور که در ادامه آمده است، فرایند رشد را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
🔍 علت این اختلال معمولاً عدم جدایی کروموزومها طی میوز مادر است که منجر میشود سلول تخمک، دو نسخه از کروموزوم 13 داشته باشد. گفته میشود مهمترین دلیل این خطا در میوز، سن بالای مادر است. تقریباً 5 تا 10 درصد از موارد این اختلال به دلیل جابهجایی بخشی از کروموزوم 13 با کروموزوم دیگری رخ میدهد (معمولاً جابهجایی با کروموزوم 14).
💡 ناهنجاریهای رشد و تکوین جنین اغلب به حدی هستند که ادامهی حیات را بسیار سخت و حتی ناممکن میسازند. ناهنجاریهایی در سیستم عصبی مرکزی و محیطی، دستگاه گردش خون، پوست، غدد و حتی اندامهای جنسی مشاهده میشود. موزائیسم نیز در درصد کمی از نمونهها دیده شده است.
🔬 از ناهنجاریهای رشدی و تکوینی در این سندرم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. ناهنجاری در سیستم عصبی: اختلال در جسم پینهای، عدم تکوین پیاز بویایی، هتروتوپیا در سلولهای عصبی مخچه، رشد غیرطبیعی مغز قدامی و دیسپلازی در سیستم عصبی و چشمها.
۲. ناهنجاری در دستگاه گردش خون: نقص در تشکیل دریچههای سینی، ناهنجاری در دریچههای قلب، جابهجایی سرخرگ ششی و آئورت.
۳. دیسپلازی در پانکراس، کلیه و تخمدان.
۴. ناهنجاریهای پوستی مانند شکاف در لب بالا یا تشکیلنشدن کامل پوست در نواحی سر.
🩸 میزان زندهماندن (اگرچه بهندرت مبتلایان تا سالهای بیشتری زنده میمانند) بسته به شدت نقایص متفاوت است. برای مثال، در مورد فردی با تریزومی که فاقد نقایص شایع در مخچه و قلب بود، مدت زندگی به 11 سال رسید. بیش از 90 درصد جنینهای مبتلا در سونوگرافی شناسایی میشوند. 50 درصد این جنینها در خطر مرگ داخلرحمی بعد از هفته 12 بارداری هستند و بیشتر آنها که متولد میشوند نیز زنده نمیمانند.
📌 در سالهای اخیر، تعداد بیمارانی که قادر به زندهماندن بیشتر بودهاند افزایش یافته است. این موضوع اهمیت بالای دانش و روشهای مراقبتی پزشکی پس از تولد را نشان میدهد. همچنین، شیوهنامههای مراقبتی برای خانوادههای این بیماران که احتمال زندگی طولانیتری دارند، در حال گسترش است.
🔖 پاورقی
📚 منابع
پرایمر ؛ برای شما ، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
📣 فراخوان همکاری با شماره ۲۹ نشریه دنا، نشریه علمی - ترویجی انجمن علمی زیستشناسی دانشگاه تهران
📥 در صورت تمایل به همکاری با این شماره نشریه دنا لطفا تنها فرم موجود در لینک زیر را پر کنید:
https://survey.porsline.ir/s/N7e36EM8
📌 در صورت بروز مشکل و نیاز به ارتباط با سردبیر میتوانید با آیدی @Hossein21A در ارتباط باشید.
⏳ مهلت تکمیل فرم، بررسی صلاحیت و تایید سردبیر تا ۱ بهمنماه ۱۴۰۳
━━━━━━━━━━━━━
@utDeNA🧬
@UTBiologyAssociation🔬
━━━━━━━━━━━━━
اینستاگرام | لینکدین
معرفی جامع رشتهی میکروبیولوژی
بخش ۳
📍چه نوع فرصتهای شغلیای برای میکروبیولوژیستها وجود دارد؟
🧪فرصتهای شغلی برای میکروبیولوژیستها به سطح تحصیلات و تخصص آنها بستگی دارد. با مدرک کارشناسی، میتوان در موقعیتهایی مانند دستیار پژوهشی، میکروبیولوژیستهای بالینی و تکنسینهای تضمین کیفیت در صنایع غذایی و دارویی مشغول به کار شد. همچنین، میکروبیولوژیستها میتوانند در آزمایشگاههای پاتولوژی و سازمانهای بهداشتی فعالیت کنند. تحصیلات بالاتر مانند کارشناسی ارشد یا دکتری، امکان دستیابی به سمتهای مدیریتی و تحقیقاتی را فراهم میکند. مهارتهای کلیدی شامل دقت، تفکر تحلیلی و توانایی کار تیمی است.
💡با مدرک لیسانس میکروبیولوژی، فارغالتحصیلان میتوانند در مشاغل مختلفی فعالیت کنند. ترکیب این رشته با دیگر حوزهها مانند آموزش، تجارت یا روزنامهنگاری فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد میکند. گزینهها شامل تدریس در دبیرستان، فروش علمی، و نوشتن علمی برای عموم است.
ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر مانند کارشناسی ارشد یا دکتری میتواند به سمتهای مدیریتی و تحقیقاتی منجر شود، از جمله سرپرستی آزمایشگاه و تحقیقات مستقل. این مسیرها به ویژه در حوزههای پزشکی، دامپزشکی و داروسازی کاربرد دارند.
🧠 مهارت های مورد نیاز یک میکروبیولوژیست:
آگاهی از پیشرفتهای علمی: بهروز بودن در زمینههای جدید علمی.
ذهن جستجوگر: تمایل به تحقیق و کشف.
حافظه خوب: توانایی به خاطر سپردن اطلاعات مهم.
قدرت تجزیه و تحلیل: قابلیت تحلیل دادهها و نتایج.
تفکر منطقی: توانایی حل مسائل به شیوهای منطقی و پویا.
صبر و حوصله: توانایی کار در شرایط چالشبرانگیز.
مهارت حل مسئله: قابلیت یافتن راهحلهای مؤثر.
دقت و توجه به جزئیات: اهمیت دادن به جزئیات در کار.
توانایی کار با نرمافزارهای آماری: مهارت در استفاده از ابزارهای تحلیلی.
رهبری تیم: توانایی مدیریت و رهبری گروههای پژوهشی.
این مهارتها برای موفقیت در زمینه میکروبیولوژی ضروری هستند.
✍نویسنده: محمد سپهوند خواه
🖋 ویراستار: یحیی احتشامینیا
📚 منبع۱، منبع۲، منبع۳
بخش_۲
پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
🧠مینیمغزهای ساختهی دست انسان؛ انقلاب در پژوهشهای مغزی!
آیا ممکن است روزی مغز را در آزمایشگاه بسازیم؟
دانشمندان با کمک سلولهای بنیادی، موفق به تولید ساختارهای کوچکی شبیه مغز به نام ارگانوئیدهای مغزی شدهاند؛ مینیمغزهایی که مثل مدل زنده عمل کرده و به پژوهشگران امکان میدهند روند رشد مغز، بیماریهای عصبی، و حتی تأثیر داروها را در شرایطی شبیه دنیای واقعی بررسی کنند. این فناوری شگفتانگیز، مرزِ میان علم، اخلاق و آیندهی انسان را به چالش میکشد...
⚖️آگاهی در یک ظرف آزمایش؟
با پیچیدهتر شدن ارگانوئیدهای مغزی، برخی پژوهشگران میپرسند:
آیا ممکن است این ساختارها روزی نوعی آگاهی یا احساس داشته باشند؟
و اگر چنین باشد، آیا باید مانند موجودات زنده با آنها رفتار کرد؟ این سؤال.ها نهتنها علمی، بلکه عمیقاً اخلاقی هستند.
🧬چالش رضایت اهداکننده
سلولهای بنیادی برای ساخت این مینیمغزها اغلب از انسانهایی گرفته میشوند که فقط یک فرم رضایت کلی امضا کردهاند—بدون اینکه بدانند ممکن است سلولهایشان در ساخت چیزی نزدیک به مغز واقعی انسان استفاده شود.
🔸 پژوهشگران اکنون میگویند که باید:
* برای پروژههای خاص، رضایت جداگانه دریافت شود
* درباره خطرات و عدم قطعیتها با اهداکنندگان شفاف صحبت شود
* قوانین اخلاقی تازه برای این زمینه نوظهور تدوین شود
💡 چرا این موضوع مهم است؟
ارگانوئیدهای مغزی میتوانند در درمان بیماریهای پیچیده مثل آلزایمر و اوتیسم انقلابی ایجاد کنند. اما بدون شفافیت و رعایت اصول اخلاقی، این پیشرفتها میتوانند اعتماد عمومی را تهدید کنند.
🔬 علم، وقتی به مرزهای ناشناختهی آگاهی و حیات میرسد، دیگر فقط آزمایش نیست—بلکه مسئولیت است.
✍️ نویسنده: نسترن داداشی
📚منبع
پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
🧠 هوش مصنوعی FaceAge؛ ابزاری نوین برای پیشبینی سن بیولوژیکی و نتایج درمان سرطان
🔬 ژورنال Lancet Digital Health در سال ۲۰۲۵ مطالعهای نوآورانه منتشر کرد. پژوهشگران Mass General Brigham موفق شدند با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق «FaceAge»، تنها با تحلیل تصویر چهرهی بیماران، سن بیولوژیکی و احتمال بقای آنها را پیشبینی کنند.
👁 چشمها دریچهای به جاناند، اما بهنظر میرسد صورت انسان میتواند آینهای دقیق از وضعیت بیولوژیکی بدن نیز باشد. در این تحقیق، مشخص شد که بیماران مبتلا به سرطان در زمان تشخیص، بهطور متوسط حدود ۵ سال "پیرتر" از همتایان بدون سرطان خود بهنظر میرسند و این تفاوت با نتایج بالینی آنها نیز ارتباط مستقیم دارد.
📉 افرادی که FaceAge آنها بالاتر از سن تقویمی بود، نرخ بقاء پایینتری را تجربه کردند. این اختلاف در بیماران دریافتکننده پرتودرمانی کوتاهمدت نیز مشهود بود و الگوریتم در پیشبینی این روند حتی بهتر از پزشکان عمل کرد.
💡 دکتر Hugo Aerts، مدیر برنامه هوش مصنوعی در پزشکی(AIM)، میگوید: این مطالعه نشان میدهد که تصاویر سادهی صورت میتوانند اطلاعات بالینی مهمی دربارهی سلامت و پیشآگهی بیماران ارائه دهند. سن بیولوژیکی حاصل از چهره ممکن است ابزار قدرتمندی برای تصمیمگیریهای درمانی دقیقتر در آینده باشد.
📸 این الگوریتم روی بیش از ۶۱۰۰ تصویر از بیماران مبتلا به انواع سرطان، در دو مرکز درمانی ایالات متحده آزمایش شد. حتی پس از تعدیل فاکتورهایی مانند سن تقویمی، جنسیت و نوع سرطان، ارتباط میان FaceAge بالاتر و کاهش بقاء بیماران حفظ شد.
👩⚕️ از پزشکان خواسته شد که تنها بر اساس تصویر بیماران، پیشآگهی ۱۰ مورد را تخمین بزنند. عملکرد FaceAge در این آزمایش از پزشکان بهتر بود؛ حتی با وجود آگاهی پزشکان از سن، مرحله بیماری و وضعیت عمومی بیماران.
🧬 این یافتهها نشان میدهند که FaceAge میتواند بهعنوان ابزاری کمهزینه، غیرتهاجمی و سریع، نقش مؤثری در مراقبتهای سرطان و مدیریت درمان ایفا کند.
✍️ نویسنده: فائزه ارقیدش
🔍 ویراستار: فاطمه دالوند
📚 منابع:
پرایمر ؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
🧬 نانوذرات؛ امیدی نوین در درمان اختلالات سو مصرف مواد
🧠 اختلالات مصرف مواد (SUD) یکی از چالشبرانگیزترین مشکلات سلامت روان است. در سالهای اخیر، نانوذرات بهعنوان ابزاری نوین در درمان این اختلالات مورد توجه قرار گرفتهاند؛ چراکه با قابلیت عبور از سد خونی-مغزی، میتوانند داروها، پپتیدها، پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک را بهطور هدفمند به مغز منتقل کنند.
💊 کاربردهای درمانی نانوذرات در اعتیاد:
افزایش اثربخشی داروها: نانوذرات پلیمری حامل نالوکسان، با فراهمی زیستی بالا و آزادسازی پایدار، در مطالعات حیوانی توانستهاند علائم ترک را کاهش داده و نتایج درمانی بهتری ایجاد کنند.
توسعهی واکسنهای نانوذرهای: واکسنهای طراحیشده علیه نیکوتین و کوکائین، با القای پاسخ ایمنی قوی و کاهش سطح مادهی مخدر در مغز، نتایج امیدوارکنندهای در مطالعات پیشبالینی داشتهاند.
🧬 نانوذرات در درمانهای ژنی: در حوزهی ژندرمانی، نانوذرات طلا بهعنوان حاملهایی برای انتقال RNA مداخلهگر کوچک (siRNA) به مغز به کار گرفته شدهاند. یکی از اهداف این روش، خاموشسازی ژنهایی مانند DARPP-32 است که در مسیرهای دوپامینرژیک و رفتارهای اعتیادی نقش دارند. این تکنولوژی در محیط آزمایشگاهی توانسته بدون ایجاد سمیت سلولی، بیان این ژنها را کاهش دهد و قابلیت عبور از سد خونی-مغزی را نیز نشان داده است.
✅ مزایای استفاده از نانوذرات در درمان اعتیاد:
افزایش اثربخشی درمانها
کاهش عوارض جانبی داروها
بهبود تبعیت بیماران از روند درمان
🔬 اگرچه بسیاری از این روشها هنوز در مرحلهی پیشبالینی قرار دارند، اما نتایج اولیه نشان میدهد که نانوذرات میتوانند انقلابی در درمان اختلالات مصرف مواد ایجاد کنند.
✍️ گردآورنده: فاطمه دهقانیزاده
📚 منابع:
پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
📣 نهاد ترویجی ستاد زیستفناوری، سلامت و فناوریهای پزشکی در دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن نانوبیوتکنولوژی دانشگاه خوارزمی و نشریه پرایمر برگزار میکنند:
🔬 سری کارگاههای کلونینگ مهندسی ژنتیک؛ استخراج DNA و PCR
👨🏫 مدرس:
جناب آقای مهدی ضیاء رزاز: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی
📚 سرفصلها:
🔸 مبانی تئوری استخراج DNA
🔸 آشنایی علمی با استخراج DNA
🔸 اصول واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR)
🔸 مقدمهای بر کلونینگ زنی و تکنیک های آن
🎯 آیا عاشق دنیای زیستشناسی هستید؟
🌱 آیا میخواهید در یک تیم حرفهای و پویا فعالیت کنید؟
🔬 مجله زیستشناسی "پرایمر" به دنبال نیروهای خلاق و متخصص است!
✨ موقعیتهای شغلی:
- نویسنده و مترجم مقالات علمی
- ویراستار محتوا
- مدیر شبکههای اجتماعی
- طراح گرافیک
💡 چرا پرایمر؟
- فضایی برای رشد و یادگیری
- همکاری با متخصصان برتر حوزه زیستشناسی
- تأثیرگذاری در جامعه علمی
📩 رزومه خود را برای ما ارسال کنید و به خانواده پرایمر بپیوندید!
🌐 @primer_admin
بیایید با هم دنیای زیستشناسی را کشف کنیم!
#پرایمر #جذب_نیرو #زیست_شناسی
اگر هنوز مصاحبه دکتر حسین ریاحی، پدر علم قارچشناسی و جلبکشناسی را مشاهده نکردید، میتوانید از طریق لینک به ویدئو کامل مراجعه کنید.
پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal💡🌱
📌 مهندسی بافت عصبی
⚙️ تاریخچه:
مهندسی بافت عصبی بهعنوان یکی از شاخههای جدید علوم زیستی، در دهههای اخیر بهطور چشمگیری پیشرفت کردهاست. تحقیقات اولیه در این زمینه با هدف بازسازی بافتهای عصبی آسیبدیده و جایگزینی آنها با استفاده از داربستهای زیستی و سلولهای بنیادی آغاز شد. اولین کاربردهای موفق این فناوری در دهه ۱۹۹۰ بهوقوع پیوست و از آن زمان تاکنون این زمینه بهطور مداوم در حال توسعه است.
🧫 تعریف و اهمیت:
مهندسی بافت عصبی به معنای بازسازی یا جایگزینی بافتهای آسیبدیدهی عصبی با استفاده از ترکیب سلولها، داربستهای زیستی و عوامل زیستی میباشد. این فناوری با هدف بهبود کیفیت زندگی بیماران با آسیبهای عصبی و کاهش نیاز به درمانهای دارویی و جراحیهای پیچیده توسعه یافته است.
⚗️ ویژگیهای مهندسی بافت عصبی:
1. سلولهای بنیادی: استفاده از سلولهای بنیادی عصبی، سلولهای پیشساز عصبی، و نورونهای بالغ بهعنوان مواد اولیه برای بازسازی بافت.
2. داربستها (Scaffolds): ساختارهای سهبعدی که بهعنوان چارچوب برای رشد و تمایز سلولها عمل میکنند. این داربستها میتوانند از مواد زیستتخریبپذیر ساخته شوند.
3. عوامل زیستی (Biomolecules): استفاده از عوامل زیستی نظیر فاکتورهای رشد و سیگنالهای شیمیایی که به هدایت فرایند تمایز و تکثیر سلولها کمک میکنند.
💡 کاربردهای مهندسی بافت عصبی:
1. درمان صدمات نخاعی: استفاده از داربستهای زیستی و سلولهای بنیادی برای بازسازی اتصالات عصبی و بازگرداندن عملکرد.
2. درمان بیماریهای نورودژنراتیو: بازسازی و جایگزینی سلولهای آسیبدیده در بیماریهایی مانند پارکینسون و آلزایمر با استفاده از سلولهای بنیادی و تکنیکهای مهندسی بافت.
3. درمان سکتههای مغزی: بازسازی بافتهای آسیبدیدهی مغزی با استفاده از ترکیب سلولهایهای زیستی.
♋️ چالشها و محدودیتها:
مهندسی بافت عصبی با چالشهای فراوانی مواجهه است. ازجمله چالشهای اصلی میتوان به کنترل فرایند تمایز و تکثیر سلولها، اتصال صحیح نورونها به یکدیگر و بافتهای مجاور، و همچنین تحمل داربستهای زیستی در بدن اشاره کرد.
⚔️ استراتژیهای جدید:
پژوهشگران در حال توسعه استراتژیهای جدیدی برای بهبود مهندسی بافت عصبی هستند. این استراتژیها شامل استفاده از مواد جدید برای داربستها، توسعه ترکیبات دارویی خاص برای هدایت تمایز سلولها، و بهبود تکنیکهای پیوند سلولی میباشد. همچنین، ترکیب روشهای مختلف برای افزایش کارایی و کاهش محدودیتها نیز در دستور کار محققان قرار دارد.
📊 نتیجهگیری:
مهندسی بافت عصبی بهعنوان یک حوزهی پیشرفته و چند رشتهای، در تلاش است تا با استفاده از سلولها، داربستها و عوامل زیستی، بافتهای آسیبدیدهی عصبی را بازسازی و جایگزین کند. با وجود چالشها، این رشته توانسته است دستاوردهای مهمی را در زمینههای مختلف درمانی بهدست آورد و امید به بهبود کیفیت زندگی بیماران با آسیبهای عصبی را افزایش دهد.
✍️ نویسنده: آیسان امینی
🔍 ویراستار: شایان جمالی مهر
📚 منابع:
پرایمر ؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
☘️ کاربرد رنگدانههای طبیعی ریزجلبک اسپرولینا در صنایع غذایی
🦠 ریزجلبک اسپیرولینا بهعنوان پروتئینی تکسلولی (single-cell protein) بهدلیل میزان بالای پروتئین (حدود 60 تا 70٪)، کربوهیدرات، اسیدهای چرب، ویتامینها و رنگدانهها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته و در زمینههای مختلف ازجمله داروسازی، صنایع غذایی، خوراک طیور و ماهی بهطور گسترده استفاده میشود.
♋️ ازجمله فعالیتهای آنتیاکسیدانی این ریزجلبک در بدن انسان، میتوان به فعالسازی آنزیمهای آنتیاکسیدانی سلولی، مهار پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب DNA، حذف رادیکالهای آزاد و افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز اشاره کرد.
📊 باتوجه به روند روبه افزایش مصرف موادغذایی طبیعی و سَبک زندگی سالم، رنگهای طبیعی در محصولات غذایی بهدليل ویژگیهای آنتیاکسیدانی و ضدسرطانی آنها مورد توجه هستند.
1️⃣ فیکوسیانین (Phycocyanin)، رنگدانه غالب در "Spirulina platensis" در فرمولاسیونهای غذایی مختلف مانند ماست، پنیر، بستنی و غیره کاربرد دارد و اثربخشی آن در مطالعات متعدد ثابت شده است. پیشبینی میشود ارزش بازار این رنگدانه آبی بهعنوان یک جایگزین طبیعی برای رنگهای خوراکی مصنوعی تا سال 2030 به 279.6 میلیون دلار برسد.
2️⃣ رنگدانه کلروفیل (Chlorophyll) موجود در اسپیرولینا یکی از رنگهای طبیعی پرکاربرد در صنایع غذایی است که دارای خواص آنتیاکسیدانی بوده و باعث جلوگیری از اکسید شدن و فساد مواد غذایی میشود. در نتیجه، ماندگاری برخی محصولات مانند سسها، آبمیوهها و شکلات افزایش مییابد.
3️⃣ فیکواریترین (Phycoerythrin)، رنگدانه صورتی طبیعی و سالم از اسپرولینا، علاوهبر ایجاد رنگ زیبا در مواد غذایی، خواص آنتیاکسیدانی و تقویتکننده سیستم ایمنی نیز دارد. از این رنگدانه در محصولات لبنی مانند ماست و پنیر خامهای و انواع نوشیدنیها استفاده شده است.
✍️ نویسنده: رباب سلامی
🔍 ویراستار: شایان جمالی مهر
📚منبع1, منبع 2 , منبع 3 , منبع4 , منبع 5
🔔 دوره جامع مفاهیم پایه ای سرطان🔔
🌟 آیا به دنبال یادگیری جامع و کاربردی در مورد سرطان هستید؟ دوره مفاهیم پایه ای سرطان با هدف ارائه دانش جامع و بهروز در این زمینه توسط آکادمی تخصصی علوم پایه ایران با همکاری نشریه علمی پرایمر طراحی شده است. در این دوره، از تعریف و انواع تومورها تا جدیدترین متودهای درمانی سرطان مورد بحث قرار خواهد گرفت.
📅 تاریخ برگزاری: ۸ اسفند ماه
🕑ساعت برگزاری: ۱۹ الی۲۰:۳۰
💰 مبلغ ثبت نام: ۶۸ هزار تومان
👩🏫 مدرس: سرکارخانم صنم رضا زاده
سرفصل های دوره:
1.تعریف سرطان و انواع تومورها:
2. عوامل ژنتیکی و محیطی سرطان
3.مراحل سرطان زایی
4. هال مارک و انواع خصوصیات سلول های سرطانی
5.انواع طبقه بندی سرطان ها
6.ژن های دخیل در سرطان
7.آنژیوژنز
8.متاستاز
9.انواع مرگ سلولی
10.متود های درمانی
💡 این دوره فرصتی عالی برای دانشجویان، پژوهشگران، و علاقمندان به حوزه سلامت است تا با مفاهیم پایه ای سرطان آشنا شوند و دانش خود را در این زمینه بهبود بخشند.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام، به پی وی مراجعه نمایید:
@SAOBSO_IR
/channel/Primer_Journal
/channel/SAOBSO_IR1
📰 تشخیص زودهنگام رتینوپاتی دیابتی با تحلیل تصاویر OCT
🔍 رتینوپاتی دیابتی (DR)، از شایعترین عوارض دیابت و علت اصلی نابینایی در بزرگسالان، همچنان یکی از چالشهای تشخیص زودهنگام در پزشکی است. در مراحل اولیه این بیماری، تغییرات مولکولی و سلولی شبکیه قابل مشاهده نیستند، اما مطالعهای جدید نشان داده که تصاویر OCT شبکیه میتوانند نقشی کلیدی در تشخیص این تغییرات خاموش داشته باشند.
👁️🗨️ دستاورد جدید:
این مطالعه، با استفاده از تحلیل بافت تصاویر OCT، تغییرات اولیهای را شناسایی کرده که نشاندهنده آسیبهای شبکیه ناشی از دیابت هستند. این تکنیک توانسته تغییراتی همچون کاهش همگنی، همبستگی و سایر معیارهای بافتی را حتی در هفتههای ابتدایی دیابت در مدلهای حیوانی ثبت کند.
📌 چرا مهم است؟
1️⃣ تشخیص در مراحل ابتدایی: این روش امکان شناسایی رتینوپاتی دیابتی پیش از بروز علائم بالینی را فراهم میکند.
2️⃣ ارتباط با تغییرات زیستی: تغییرات بافتی با فرآیندهای زیستی شبکیه مانند التهاب، آسیب به سد خونی-شبکیه و نازک شدن لایههای شبکیه مرتبط هستند.
3️⃣ کاربرد بالینی: با توسعه این فناوری، میتوان ابزارهای غیرتهاجمی و دقیق برای غربالگری بیماران دیابتی در مراحل اولیه طراحی کرد.
✨ پیام نهایی:
استفاده از تصاویر OCT و تحلیل بافتی، دریچهای جدید به سوی تشخیص زودهنگام و پیشگیری از نابینایی ناشی از رتینوپاتی دیابتی باز میکند. اگر به دیابت مبتلا هستید، بررسی منظم وضعیت چشمانتان را جدی بگیرید!
✍نویسنده: احمدرضا قیاسی
🖋ویراستار: یحیی احتشامینیا
📚 منبع
پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 💡🌱
☄ خبرهای حیرتانگیز از دل کیهان!
🔭 آینده حیات در کیهان!
🌌 دانشمندان سیارهای جدید بهنام TOI 700 e کشف کردهاند که به اندازهی زمین بوده و در منطقهای موسوم به "قابل سکونت" قرار دارد.
🪐 این سیاره در مدار یک ستارهی کوتوله قرمز میچرخد و شرایط مناسبی برای وجود آب در حالت مایع دارد. ستارههای کوتوله قرمز بهدلیل طول عمر زیادشان، فرصت بیشتری برای تکامل حیات فراهم میکنند؛ اما هنوز مشخص نیست که آیا این سیاره واقعاً میزبان حیات است یا خیر؟
💡 حیات، بدون نیاز به سیاره!
🦠 تحقیقات دانشگاه هاروارد و ادینبرو نشان میدهد حیات ممکن است نیازی به سیاره نداشته باشد! میکروارگانیسمها میتوانند ساختارهای مصنوعی مانند غشاها و دیوارهایی ایجاد کنند که محیطی شبیه به سیاره برای خودشان بسازند. این سازهها از موجودات زنده در برابر تابشهای مضر، خلأ فضا، و فشار پایین محافظت میکنند.
💧 این ساختارهای زیستی میتوانند نور خورشید را عبور داده و انرژی فتوسنتز را تأمین کنند، در حالی که از تابشهای مضر مانند فرابنفش جلوگیری میکنند. همچنین، با تنظیم فشار و دما، شرایط لازم برای وجود آب در حالت مایع را فراهم میآورند. نمونههایی از این توانایی در جلبکها و سیانوباکتریها روی زمین دیده شدهاست.
🔬 جلبکهای دریایی و باکتریها در محیطهای سخت، مانند فشار پایین یا نور کم، زنده میمانند. بهعنوان مثال، جلبکهای دریایی مانند Ascophyllum nodosum با کیسههای هوایی مخصوص، فشار داخلی مناسبی را حفظ میکنند. سیانوباکتریها نیز در محیطهای خشن با غشاهای مقاوم رشد میکنند. این تواناییها نشان میدهد که حیات میتواند فراتر از محدودیتهای سیارات گسترش یابد.
🌎 با این کشفها، دانشمندان بهدنبال ایدههای جدید برای جستجوی حیات هستند. شاید در آینده، نهتنها سیارات شبیه زمین، بلکه "زیستگاههای خودپایدار" در کیهان کشف شوند؛ جایی که موجودات زنده خود شرایط بقای خود را ایجاد کردهاند.
این یافتهها چشمانداز ما از حیات و کیهان را متحول میکنند.
✍ نویسنده: طیبه مکوندی گوداژدر
🖋 ویراستار: محدثه صدوقی
📚 منبع
پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 💡🌱
✨تخفیف ویژه برای ثبت نام دوره جامع بیوانفورماتیک از طرف تیم پرایمر✨
تخفیف ویژه برای
✔️ثبت نام فردی
✔️سه نفره
✔️ده نفره
✔️ ۱۴نفره به بالا
برای دریافت کد و اطلاعات بیشتر به آیدی ادمین پیام بدید🙏🏼✨🎉🎊
📣خبر خوب برای شرکتکنندگان دوره جامع بیوانفورماتیک؛ از صفر تا تسلط
(بخش اول: مقدمات بیوانفورماتیک)
⭐ظرفیت کارآموزی رایگان این دوره، به ۷۰ نفر افزایش پیدا کرد⭐
برای دریافت اطلاعات بیشتر و کد تخفیف ویژه اتحاد، به آیدی زیر پیام دهید:⤵️
🔵 @bioinfoetehad
┏━━━━━━
🆔 @UIBiologists🌱💡
┗━━━━━━