درمان بیماریهای شبکیه با استفاده از سلولهای گلیال
👁 این رویکرد درمانی ممکن است روزی به ترمیم شبکیه آسیب دیده در بیمارانی که بینایی خود را به سبب بیماریهایی ازجمله دژنراسیون ماکولا یا تحلیل ماکولای چشمی، گلوکوم و یا دیابت از دست دادهاند، کمک کند.
🏢 در این مطالعه که در مدرسه پزشکی واشنگتون در سیاتل آمريکا انجام شده، از سلولهای غیر نورونی برای تبدیل شدن به نورونهای شبکیه استفاده شدهاست.
👁 این رویکرد درمانی ممکن است روزی به ترمیم شبکیه آسیب دیده در بیمارانی که بینایی خود را به سبب بیماریهایی ازجمله دژنراسیون ماکولا یا تحلیل ماکولای چشمی، گلوکوم و یا دیابت از دست دادهاند، کمک کند.
🏢 در این مطالعه که در مدرسه پزشکی واشنگتون در سیاتل آمريکا انجام شده، از سلولهای غیر نورونی برای تبدیل شدن به نورونهای شبکیه استفاده شدهاست.
ادامه مطلب...
🧑🏼💻 دکتر Tom Reh، از پژوهشگران این مطالعه میگوید: به نظر میرسد این پژوهش راه را برای ژن درمانی بیماریهایی که شبکیه چشم را تحلیل میدهند، هموار میکند. در این پژوهش، پژوهشگران به دنبال القای سلولهای شبکیه (تحت عنوان سلولهای گلیال) به ایجاد سلولهای نورونی بودند.
🤔 سالها تصور میشد که وظیفهی اصلی سلولهای گلیال در شبکیه و مغز این است که نورونها را در جای خود نگه دارد. سلولهای گلیال در حال حاضر به عنوان سلولهای بسیار فعالی شناخته میشوند که نقشی مهم در رشد و حمایت از نورونها دارند.
🐠 در برخی از گونهها مانند ماهی و نوعی سوسمار آبی کوچک به نام Newt، سلولهای گلیال میتوانند با تمایز به طیف وسیعی از نورونها، شبکیه و بافت مغز آسیب دیده را ترمیم کنند. این سلولها در پرندگان نیز توانایی محدودی در ترمیم بافت عصبی دارند. اگرچه در پستاندارانی مانند رت، موش و انسان، سلولهای گلیالپس پس از بالغ شدن دیگر نمیتوانند به سایر انواع سلولها متمایز شوند. به همین دلیل، مغز و شبکیه چشم انسان که در امتداد مغز هستند، نمیتوانند خود را ترمیم کنند.
🖇 در این پژوهش دکتر Reh و همکارانش فکر کردند که شاید بتوان سلولهای گلیال انسانی را وادار به عقب نشینی به مرحلهی قبلی که سلولهایی اولیه و نابالغتر به نام سلولهای پیشساز (Progenitot cells) هست، کنند. سلولها در این حالت، انعطاف پذیری لازم را برای پیشروی در مسیرهای مختلف رشد و تمایز به انواع مختلف سلولها دارند.
🆕 یافتههای این پژوهش نشان میدهد که میتوان از تکنیکهای ژن درمانی به منظور قرار دادن دستورالعمل ژنتیکی این امر در سلولهای گلیال و نیز استفاده از سایر عوامل رونویسی به منظور ترمیم سلولهای عصبی در بیماریهای تحلیل شبکیه، استفاده کرد.
🔹برای مشاهدهی منبع خبر و مطالعهی جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: مریم توفیق
📝 ویراستار: حدیث پرهیزگاری، نسترن ایمانیفر
🎨 گرافیک: ملیحه ترابی
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
🧑🏼💻 دکتر Tom Reh، از پژوهشگران این مطالعه میگوید: به نظر میرسد این پژوهش راه را برای ژن درمانی بیماریهایی که شبکیه چشم را تحلیل میدهند، هموار میکند. در این پژوهش، پژوهشگران به دنبال القای سلولهای شبکیه (تحت عنوان سلولهای گلیال) به ایجاد سلولهای نورونی بودند.
🤔 سالها تصور میشد که وظیفهی اصلی سلولهای گلیال در شبکیه و مغز این است که نورونها را در جای خود نگه دارد. سلولهای گلیال در حال حاضر به عنوان سلولهای بسیار فعالی شناخته میشوند که نقشی مهم در رشد و حمایت از نورونها دارند.
🐠 در برخی از گونهها مانند ماهی و نوعی سوسمار آبی کوچک به نام Newt، سلولهای گلیال میتوانند با تمایز به طیف وسیعی از نورونها، شبکیه و بافت مغز آسیب دیده را ترمیم کنند. این سلولها در پرندگان نیز توانایی محدودی در ترمیم بافت عصبی دارند. اگرچه در پستاندارانی مانند رت، موش و انسان، سلولهای گلیالپس پس از بالغ شدن دیگر نمیتوانند به سایر انواع سلولها متمایز شوند. به همین دلیل، مغز و شبکیه چشم انسان که در امتداد مغز هستند، نمیتوانند خود را ترمیم کنند.
🖇 در این پژوهش دکتر Reh و همکارانش فکر کردند که شاید بتوان سلولهای گلیال انسانی را وادار به عقب نشینی به مرحلهی قبلی که سلولهایی اولیه و نابالغتر به نام سلولهای پیشساز (Progenitot cells) هست، کنند. سلولها در این حالت، انعطاف پذیری لازم را برای پیشروی در مسیرهای مختلف رشد و تمایز به انواع مختلف سلولها دارند.
🆕 یافتههای این پژوهش نشان میدهد که میتوان از تکنیکهای ژن درمانی به منظور قرار دادن دستورالعمل ژنتیکی این امر در سلولهای گلیال و نیز استفاده از سایر عوامل رونویسی به منظور ترمیم سلولهای عصبی در بیماریهای تحلیل شبکیه، استفاده کرد.
🔹برای مشاهدهی منبع خبر و مطالعهی جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: مریم توفیق
📝 ویراستار: حدیث پرهیزگاری، نسترن ایمانیفر
🎨 گرافیک: ملیحه ترابی
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
ویژهنامه شماره ۴.pdf
2.6 MB
✨#ويژه_نامه پنجم اسفند ماه ١٤٠٢✨
-نشریه علمی سیناپس
📄صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
کارگروه #ژنتیک
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
-نشریه علمی سیناپس
📄صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
کارگروه #ژنتیک
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
یک مانع اپیژنتیکی، تعیینکننده زمان بلوغ عصبی انسان
🧠 تولید نورونهای انسانی از سلولهای بنیادی میتواند قدمی بزرگ در مطالعه سلامت و بیماریهای مغزی باشد. فرآیند بلوغ نورونها به آرامی رخ میدهد. همچنین اکنون میدانیم که سلولهای عصبی مشتق شده از سلولهای بنیادی پرتوان انسان برای رسیدن به حالت بزرگسالی در آزمایشگاه به ماهها زمان نیاز دارد.
🧠 تولید نورونهای انسانی از سلولهای بنیادی میتواند قدمی بزرگ در مطالعه سلامت و بیماریهای مغزی باشد. فرآیند بلوغ نورونها به آرامی رخ میدهد. همچنین اکنون میدانیم که سلولهای عصبی مشتق شده از سلولهای بنیادی پرتوان انسان برای رسیدن به حالت بزرگسالی در آزمایشگاه به ماهها زمان نیاز دارد.
ادامه مطلب...
📈 تحقیقات جدیدی که به رهبری مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ (MSK) صورت گرفته است، باعث کشف برنامه رشد اپیژنتیکی، تعیین زمان بلوغ عصبی انسان و راهی برای سرعت بخشیدن به این فرآیند شدهاست.
📑 طی مطالعات بیشتری که توسط فارغالتحصیلان Studler انجام شد، ترکیبی از ۴ ماده شیمیایی (به نام GENTonik) کشف شد که میتواند بلوغ عصبی را با سرکوب عوامل اپیژنتیکی که مانع بلوغ سلولی میشوند و تحریک عوامل تحریک کننده بلوغ سلولی، تقویت کند. این تحقیقات همچنین نشان داد که این ترکیب، علاوه بر نورونهای قشر مغز و نورونهای حرکتی نخاعی، قادر به تسریع چندین نوع سلول دیگر مشتق شده از سلولهای بنیادی ازجمله ملانوسیتها و سلولهای بتای پانکراس هم میشود.
✔️ این یافتهها میتوانند در مدل سازی اختلالاتی مانند اوتیسم و پارکینسون بسیار مفید باشند. ازجمله موانع بزرگ در این زمینه آن است که نورونهای انسانی به مدت زمان زیادی برای رسیدن به تکامل و بلوغ نیاز دارند و همین موضوع، خلاصه کردن این فرآیند در شرایط آزمایشگاهی را دشوار میکند.
🧓🏻 اختلالاتی مانند پارکینسون به طور معمول در یک فرد ۶۰ تا ۷۰ساله رخ میدهد که بدین معناست که سلول نه تنها در حالت بزرگسالی بلکه در حالت پیری قرار دارد و این چیزی است که باید روی آن تحقیقات بیشتری انجام شود.
🔹برای مشاهدهی منبع خبر و مطالعهی جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: ملیحه ترابی
📝 ویراستار: امیر کبیریان
🎨 گرافیک: ملیحه ترابی
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
📈 تحقیقات جدیدی که به رهبری مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ (MSK) صورت گرفته است، باعث کشف برنامه رشد اپیژنتیکی، تعیین زمان بلوغ عصبی انسان و راهی برای سرعت بخشیدن به این فرآیند شدهاست.
📑 طی مطالعات بیشتری که توسط فارغالتحصیلان Studler انجام شد، ترکیبی از ۴ ماده شیمیایی (به نام GENTonik) کشف شد که میتواند بلوغ عصبی را با سرکوب عوامل اپیژنتیکی که مانع بلوغ سلولی میشوند و تحریک عوامل تحریک کننده بلوغ سلولی، تقویت کند. این تحقیقات همچنین نشان داد که این ترکیب، علاوه بر نورونهای قشر مغز و نورونهای حرکتی نخاعی، قادر به تسریع چندین نوع سلول دیگر مشتق شده از سلولهای بنیادی ازجمله ملانوسیتها و سلولهای بتای پانکراس هم میشود.
✔️ این یافتهها میتوانند در مدل سازی اختلالاتی مانند اوتیسم و پارکینسون بسیار مفید باشند. ازجمله موانع بزرگ در این زمینه آن است که نورونهای انسانی به مدت زمان زیادی برای رسیدن به تکامل و بلوغ نیاز دارند و همین موضوع، خلاصه کردن این فرآیند در شرایط آزمایشگاهی را دشوار میکند.
🧓🏻 اختلالاتی مانند پارکینسون به طور معمول در یک فرد ۶۰ تا ۷۰ساله رخ میدهد که بدین معناست که سلول نه تنها در حالت بزرگسالی بلکه در حالت پیری قرار دارد و این چیزی است که باید روی آن تحقیقات بیشتری انجام شود.
🔹برای مشاهدهی منبع خبر و مطالعهی جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: ملیحه ترابی
📝 ویراستار: امیر کبیریان
🎨 گرافیک: ملیحه ترابی
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
ادامه مطلب...
🧑🏼💻 محققان دریافتهاند که برخی از تومورها میتوانند از طریق پروتئینی شبیه به ویروس، واکنش ایمنی خارج از کنترلی را آغاز کنند، که ممکن است به سلولهای مغزی آسیب برساند. این علائم، شروعی طوفانی داشته و در نتیجه سیستم ایمنی بدن ناگهان شروع به مورد هدف قراردادن پروتئینهای خاصی در مغز میکند.
🧐 دانشمندان میدانستند که این واکنش ایمنی، اغلب پروتئینی به نام PNMA2 را مورد هدف قرار میدهد، اما هیچکس نمیدانست چرا این پروتئین، چنین پاسخ ایمنی قویای را تحریک میکند که محققان را در یافتن راههایی برای جلوگیری از آن دچار مشکل میکند.
📑 جیسون شپرد میگوید: افزایش سریع علائم، که میتواند شامل ازدست دادن حافظه، تغییرات رفتاری، از دست دادن هماهنگی اندامها و حتی تشنج باشد، نشانه مشخص این بیماری است، که سندرم عصبی پارانوپلاستیک ضد Ma2 نامیده میشود.
👩🏻🦲این بیماری یکی از انواع سندرمهای عصبی مرتبط با سرطان است، که نرخ ابتلا به آن، کمتر از ۱ در هر ۱۰هزار نفر مبتلا به سرطان است.
🦠برای آگاهی از چگونگی فعالیت PNMA2، جونی شو، محقق زیستشناسی عصبی، ساختار پروتئین را با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار داد، که با بررسی اولین تصویر واضح از این پروتئین، بسیار شگفتزده شد. زیرا مشاهده کرد که پروتئینهای متعدد PNMA2 بهطور خودبهخود به مجموعههای ۱۲ سو، سازماندهی شده بودند که شباهت چشمگیری به ساختار هندسی پروتئین پوششی برخی از ویروسها داشتند.
🔬 محققان دریافتند که یکی از عملکردهای سیستم ایمنی سالم، حمله به ویروسها است و ساختار شبه ویروس PNMA2، آن را بهصورت ویژه مستعد هدفگیری میکند. درواقع، سیستم ایمنی بدن تنها زمانی به پروتئین PNMA2 حمله میکند، که به مجموعههای شبه ویروس تبدیل میشود.
🔍دانشمندان دریافتند که محل بیان PNMA2 در بدن نیز مهم است. این پروتئین به طور معمول فقط در مغز و در نورونها بیان میشود، اما برخی از سلولهای سرطانی نیز میتوانند آن را بیان کنند، که موجب تحریک سیستم ایمنی بدن میشود. تا زمانی که PNMA2 در محل اصلی خود یعنی مغز باقی بماند، سیستم ایمنی بدن به آن واکنشی نشان نمیدهد. به ندرت پیش میآيد توموری در قسمت دیگری از بدن، شروع به تولید پروتئین PNMA2 کند، که با تشخیص این پروتئین در خارج از مغز توسط سیستم ایمنی، مثل هر مهاجم خارجی دیگری، به آن حمله صورت میگیرد. در نتیجهی این واکنش، سیستم ایمنی بدن فقط به PNMA2 تولیدشده توسط سلول سرطانی حمله نمیکند، بلکه بخشهایی از مغز شامل مناطقی که در حافظه، یادگیری و حرکت دخیل هستند و بهطور معمول PNMA2 تولید میکنند، را نیز مورد هدف قرار میدهد.
🔹برای مشاهدهی منبع خبر و مطالعهی جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: پرگل یخچی
📝 ویراستار: آناهیتا قادری، مینو ظفریان، نسترن ایمانیفر
🎨 گرافیک: مینو ظفریان، رومینا خوشسیر، ملیحه ترابی
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
🧑🏼💻 محققان دریافتهاند که برخی از تومورها میتوانند از طریق پروتئینی شبیه به ویروس، واکنش ایمنی خارج از کنترلی را آغاز کنند، که ممکن است به سلولهای مغزی آسیب برساند. این علائم، شروعی طوفانی داشته و در نتیجه سیستم ایمنی بدن ناگهان شروع به مورد هدف قراردادن پروتئینهای خاصی در مغز میکند.
🧐 دانشمندان میدانستند که این واکنش ایمنی، اغلب پروتئینی به نام PNMA2 را مورد هدف قرار میدهد، اما هیچکس نمیدانست چرا این پروتئین، چنین پاسخ ایمنی قویای را تحریک میکند که محققان را در یافتن راههایی برای جلوگیری از آن دچار مشکل میکند.
📑 جیسون شپرد میگوید: افزایش سریع علائم، که میتواند شامل ازدست دادن حافظه، تغییرات رفتاری، از دست دادن هماهنگی اندامها و حتی تشنج باشد، نشانه مشخص این بیماری است، که سندرم عصبی پارانوپلاستیک ضد Ma2 نامیده میشود.
👩🏻🦲این بیماری یکی از انواع سندرمهای عصبی مرتبط با سرطان است، که نرخ ابتلا به آن، کمتر از ۱ در هر ۱۰هزار نفر مبتلا به سرطان است.
🦠برای آگاهی از چگونگی فعالیت PNMA2، جونی شو، محقق زیستشناسی عصبی، ساختار پروتئین را با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار داد، که با بررسی اولین تصویر واضح از این پروتئین، بسیار شگفتزده شد. زیرا مشاهده کرد که پروتئینهای متعدد PNMA2 بهطور خودبهخود به مجموعههای ۱۲ سو، سازماندهی شده بودند که شباهت چشمگیری به ساختار هندسی پروتئین پوششی برخی از ویروسها داشتند.
🔬 محققان دریافتند که یکی از عملکردهای سیستم ایمنی سالم، حمله به ویروسها است و ساختار شبه ویروس PNMA2، آن را بهصورت ویژه مستعد هدفگیری میکند. درواقع، سیستم ایمنی بدن تنها زمانی به پروتئین PNMA2 حمله میکند، که به مجموعههای شبه ویروس تبدیل میشود.
🔍دانشمندان دریافتند که محل بیان PNMA2 در بدن نیز مهم است. این پروتئین به طور معمول فقط در مغز و در نورونها بیان میشود، اما برخی از سلولهای سرطانی نیز میتوانند آن را بیان کنند، که موجب تحریک سیستم ایمنی بدن میشود. تا زمانی که PNMA2 در محل اصلی خود یعنی مغز باقی بماند، سیستم ایمنی بدن به آن واکنشی نشان نمیدهد. به ندرت پیش میآيد توموری در قسمت دیگری از بدن، شروع به تولید پروتئین PNMA2 کند، که با تشخیص این پروتئین در خارج از مغز توسط سیستم ایمنی، مثل هر مهاجم خارجی دیگری، به آن حمله صورت میگیرد. در نتیجهی این واکنش، سیستم ایمنی بدن فقط به PNMA2 تولیدشده توسط سلول سرطانی حمله نمیکند، بلکه بخشهایی از مغز شامل مناطقی که در حافظه، یادگیری و حرکت دخیل هستند و بهطور معمول PNMA2 تولید میکنند، را نیز مورد هدف قرار میدهد.
🔹برای مشاهدهی منبع خبر و مطالعهی جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: پرگل یخچی
📝 ویراستار: آناهیتا قادری، مینو ظفریان، نسترن ایمانیفر
🎨 گرافیک: مینو ظفریان، رومینا خوشسیر، ملیحه ترابی
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
Audio
🎙گروه گویندگی: مونا اکبری خاناپشتانی، طناز فرازمند، محدثه نیکوگفتار طاهر
💻تنظیم و تدوین: امیر کبیریان
📝گروه نویسندگی: فاطمه قدیری، میلاد عبادیپور، علیرضا سبزیکار، رایحه حمزه، شیما حیدری، فاطمه عبداللهی، علیرضا صادقزاده
👤مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤سردبیر: آناهیتا قادری
📄صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پادکست ویژهنامه شماره ۴
کارگروه #ژنتیک
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
💻تنظیم و تدوین: امیر کبیریان
📝گروه نویسندگی: فاطمه قدیری، میلاد عبادیپور، علیرضا سبزیکار، رایحه حمزه، شیما حیدری، فاطمه عبداللهی، علیرضا صادقزاده
👤مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤سردبیر: آناهیتا قادری
📄صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پادکست ویژهنامه شماره ۴
کارگروه #ژنتیک
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
استفاده از نولومرها در RNA بدون سلول برای تشخیص زودهنگام سرطان
👨🏻🦲تشخیص زودهنگام سرطان میتواند به طور قابلتوجهای نتایج بیمار را بهبود بخشد. با این وجود، نشانگرهای زیستی حساس و اختصاصی برای تشخیص سرطان در حال حاضر وجود ندارد. اگرچه پیشرفتهای مهمی در درمان سرطان صورت گرفته است، سرطان همچنان دومین عامل مرگ و میر در سراسر جهان است.
🧬 نولومرها توالیهای کوتاهی هستند که در ژنوم انسان وجود ندارند اما میتوانند به دلیل جهشهای سوماتیک در سرطان ظاهر شوند. سرطان با تجمع جهشهای سوماتیک و تکثیر کلونال کنترلنشده سلولهای بدخیم مشخص میشود. اکثریت تومورهای بدخیم در مراحل پایانی شناسایی میشوند، جایی که احتمال بقا به شدت کاهش مییابد. تشخیص زودهنگام سرطان با بهبود نتایج بالینی مرتبط است.
👨🏻🦲تشخیص زودهنگام سرطان میتواند به طور قابلتوجهای نتایج بیمار را بهبود بخشد. با این وجود، نشانگرهای زیستی حساس و اختصاصی برای تشخیص سرطان در حال حاضر وجود ندارد. اگرچه پیشرفتهای مهمی در درمان سرطان صورت گرفته است، سرطان همچنان دومین عامل مرگ و میر در سراسر جهان است.
🧬 نولومرها توالیهای کوتاهی هستند که در ژنوم انسان وجود ندارند اما میتوانند به دلیل جهشهای سوماتیک در سرطان ظاهر شوند. سرطان با تجمع جهشهای سوماتیک و تکثیر کلونال کنترلنشده سلولهای بدخیم مشخص میشود. اکثریت تومورهای بدخیم در مراحل پایانی شناسایی میشوند، جایی که احتمال بقا به شدت کاهش مییابد. تشخیص زودهنگام سرطان با بهبود نتایج بالینی مرتبط است.
ادامه مطلب...
🔬 توسعهی نشانگرهای زیستی سرطان شامل پروتئوم، ترانسکریپتوم و متابولومیک، متیلاسیون DNA، سلولهای تومور در گردش و DNA بدون سلول (cfDNA) است ولی این روشها دارای حساسیت و ویژگیهای مطلوب نیستند.
🩸شواهد کافی وجود دارد مبنی بر اینکه سلولهای سرطانی، cfRNA را آزاد میکنند که میتواند در خون شناسایی شود. cfRNA یک نشانگر زیستی بسیار پویا را نشان میدهد؛ زیرا میتواند تغییرات بیان را در زمان واقعی نشان دهد. نکتهی مهم این است که ژنهای مرتبط با تومور با بیان بالا میتوانند در نمونههای cfRNA نسبت به فرکانس پایینترشان در cfDNA بیش از حد نشان داده شوند. cfRNA همچنین میتواند اطلاعاتی در مورد بافت مبدأ ارائه دهد زیرا تفاوتهای رونوشتشناسی خاص بافت و سرطان وجود دارد.
👩🏻🔬در این مطالعه، ظهور نولومر را در بیش از ۱۰۰۰۰ تومور WES در ۳۲ نوع سرطان مشخص و کاربرد آنها به عنوان نشانگرهای زیستی سرطان در بیوپسی مایع با cfRNA بررسی شد.
🧪استفاده از روش تشخیص سرطان مبتنیبر cfRNA دارای چندین مزیت است. به عنوان مثال، فرآیندی که توسط آن RNA مشتقشده از تومور وارد جریان خون میشود، احتمالاً تفاوتهایی با cfDNA ازجمله انتقال آن با اگزوزومها نشان میدهد. علاوهبر این، استفاده از cfRNA در تشخیص میتواند سطوح بیان کلی و تغییرات بیان پویا را شامل شود.
🔍 با استفاده از نولومرها، مواد بیولوژیکی مورد نیاز برای شناسایی جهشها را کاهش میدهیم. بنابراین استفاده از نولومرها در cfRNA باید حساسیت شناسایی جهشها را از تومور همسان افزایش دهد. افزایش حساسیت برای کشف هر دو تومور با بار جهشی کم و جهش با کسر آللی پایین، بسیار مهم است.
❗️نمونهای از مواردی که افزایش حساسیت مورد نیاز است، کارسینوم سلولهای کبدی است که در آن روشهای سنتی تجزیه و تحلیل cfDNA تنها قادر به بازیابی ۱۹.۵ تا ۴۳ درصد از جهشهای موجود در بیوپسی تومور است.
📈برای نشاندادن بیشتر اطلاعات ارائهشده توسط نولومرها، ما قصد داریم نتایج مدلهای نولومر cfRNA بیماران مبتلا به سرطان را با همان مدل اعمالشده در توالیهای طبیعی که در معرض جهش تصادفی در سیلیکو قرار دارند، مقایسه کنیم. توجه به این نکته مهم است که این نتایج با حجم نمونهی مجموعهی دادهها محدود میشود. اندازههای گروهی بزرگتر با اطلاعات مربوط به مرحلهبندی سرطان برای تأیید اعتبار استفاده از نولومرهای خاص در مدلهای تشخیص سرطان قبل از رسیدن به آزمایش بالینی مورد نیاز است.
🦠در کار آینده، ما قصد داریم تا انواع سرطانهای متفاوت دیگری را برای مشخص کردن عملکرد رویکرد مبتنیبر نولومر بین آنها ترکیب کنیم. مقایسهی مستقیم عملکرد مدلهای پیشبینی با استفاده از cfDNA و cfRNA برای بیماران مشابه و همچنین ادغام آنها در مدلهای پیشبینی چند omics جالب خواهدبود.
💉 برای توضیح جهشهای عملکردی، ترکیب توالیهای پروتئینی پیشبینیشده cfRNA در مدلهای پیشبینیکننده نیز ممکن است مفید باشد. علاوهبر این، همانطور که ایمونوتراپیها و درمانهای شخصی در حال پیشرفت هستند، تشخیص مبتنیبر cfRNA بر اساس نولومر میتواند با شناسایی نئوآنتیژنها برای توسعهی واکسن سرطان شخصی یا سایر درمانهای متناسب با بیمار همراه شود.
🔹برای مشاهدهی منبع خبر و مطالعهی جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: علیرضا سبزیکار
📝 ویراستار: شیما حیدری، نسترن ایمانیفر
🎨 گرافیک: مینو ظفریان
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
🔬 توسعهی نشانگرهای زیستی سرطان شامل پروتئوم، ترانسکریپتوم و متابولومیک، متیلاسیون DNA، سلولهای تومور در گردش و DNA بدون سلول (cfDNA) است ولی این روشها دارای حساسیت و ویژگیهای مطلوب نیستند.
🩸شواهد کافی وجود دارد مبنی بر اینکه سلولهای سرطانی، cfRNA را آزاد میکنند که میتواند در خون شناسایی شود. cfRNA یک نشانگر زیستی بسیار پویا را نشان میدهد؛ زیرا میتواند تغییرات بیان را در زمان واقعی نشان دهد. نکتهی مهم این است که ژنهای مرتبط با تومور با بیان بالا میتوانند در نمونههای cfRNA نسبت به فرکانس پایینترشان در cfDNA بیش از حد نشان داده شوند. cfRNA همچنین میتواند اطلاعاتی در مورد بافت مبدأ ارائه دهد زیرا تفاوتهای رونوشتشناسی خاص بافت و سرطان وجود دارد.
👩🏻🔬در این مطالعه، ظهور نولومر را در بیش از ۱۰۰۰۰ تومور WES در ۳۲ نوع سرطان مشخص و کاربرد آنها به عنوان نشانگرهای زیستی سرطان در بیوپسی مایع با cfRNA بررسی شد.
🧪استفاده از روش تشخیص سرطان مبتنیبر cfRNA دارای چندین مزیت است. به عنوان مثال، فرآیندی که توسط آن RNA مشتقشده از تومور وارد جریان خون میشود، احتمالاً تفاوتهایی با cfDNA ازجمله انتقال آن با اگزوزومها نشان میدهد. علاوهبر این، استفاده از cfRNA در تشخیص میتواند سطوح بیان کلی و تغییرات بیان پویا را شامل شود.
🔍 با استفاده از نولومرها، مواد بیولوژیکی مورد نیاز برای شناسایی جهشها را کاهش میدهیم. بنابراین استفاده از نولومرها در cfRNA باید حساسیت شناسایی جهشها را از تومور همسان افزایش دهد. افزایش حساسیت برای کشف هر دو تومور با بار جهشی کم و جهش با کسر آللی پایین، بسیار مهم است.
❗️نمونهای از مواردی که افزایش حساسیت مورد نیاز است، کارسینوم سلولهای کبدی است که در آن روشهای سنتی تجزیه و تحلیل cfDNA تنها قادر به بازیابی ۱۹.۵ تا ۴۳ درصد از جهشهای موجود در بیوپسی تومور است.
📈برای نشاندادن بیشتر اطلاعات ارائهشده توسط نولومرها، ما قصد داریم نتایج مدلهای نولومر cfRNA بیماران مبتلا به سرطان را با همان مدل اعمالشده در توالیهای طبیعی که در معرض جهش تصادفی در سیلیکو قرار دارند، مقایسه کنیم. توجه به این نکته مهم است که این نتایج با حجم نمونهی مجموعهی دادهها محدود میشود. اندازههای گروهی بزرگتر با اطلاعات مربوط به مرحلهبندی سرطان برای تأیید اعتبار استفاده از نولومرهای خاص در مدلهای تشخیص سرطان قبل از رسیدن به آزمایش بالینی مورد نیاز است.
🦠در کار آینده، ما قصد داریم تا انواع سرطانهای متفاوت دیگری را برای مشخص کردن عملکرد رویکرد مبتنیبر نولومر بین آنها ترکیب کنیم. مقایسهی مستقیم عملکرد مدلهای پیشبینی با استفاده از cfDNA و cfRNA برای بیماران مشابه و همچنین ادغام آنها در مدلهای پیشبینی چند omics جالب خواهدبود.
💉 برای توضیح جهشهای عملکردی، ترکیب توالیهای پروتئینی پیشبینیشده cfRNA در مدلهای پیشبینیکننده نیز ممکن است مفید باشد. علاوهبر این، همانطور که ایمونوتراپیها و درمانهای شخصی در حال پیشرفت هستند، تشخیص مبتنیبر cfRNA بر اساس نولومر میتواند با شناسایی نئوآنتیژنها برای توسعهی واکسن سرطان شخصی یا سایر درمانهای متناسب با بیمار همراه شود.
🔹برای مشاهدهی منبع خبر و مطالعهی جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: علیرضا سبزیکار
📝 ویراستار: شیما حیدری، نسترن ایمانیفر
🎨 گرافیک: مینو ظفریان
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
🗓امروز، چهارم مارس به عنوان روز جهانی مبارزه با چاقی، با هدف ارائه راهکارهای عملی برای بحران چاقی، افزایش آگاهی، حمایت از سیاستهای درمانی و پیشگیرانه مربوط به چاقی، در سراسر جهان گرامی داشته میشود.
📈با تغییر شیوه زندگی در دهه های اخیر، شیوع چاقی و اضافه وزن گسترش روز افزونی در سراسر جهان داشته است.
📈با تغییر شیوه زندگی در دهه های اخیر، شیوع چاقی و اضافه وزن گسترش روز افزونی در سراسر جهان داشته است.
ادامه مطلب...
🫃🏻چاقی تعاریف متعددی دارد، اما برای وصف کلمه چاقی در یک جمله، میتوان گفت که به انباشتگی غیرمعمول چربی در بدن، اضافه وزن یا چاقی میگویند که میتواند روی سلامت فرد تاثیر بگذارد.
⚠️چاقی، خود یک بیماری و همچنین عامل خطری جدی در ابتلا به بسیاری از بیماری های مزمن مانند دیابت و بیماری های قلبی- عروقی به شمار می رود. با افزایش سطح آگاهی نسبت به این موضوع و ارائه راهکارهای عملی می توان به ارتقاء سطح سلامت جامعه کمک کرد.
🩸چاقی عامل اصلی خطر برای بیماریهای غیر واگیر(NCDs) مانند دیابت نوع ۲، بیماریهای قلبی- عروقی، فشار خون بالا، سکته مغزی و انواع مختلفی از سرطانهاست.
🌎بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی، میزان چاقی از سال ۱۹۷۵ میلادی بهصورت کلی تقریباً سه برابر و در کودکان و نوجوانان تقریباً پنج برابر شده است و این روند در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ادامه دارد.
🧬از علل چاقی، میتوان به عوامل روانشناختی، عادات و رژیم غذایی، عوامل ژنتیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد.
💔افراد مبتلا به چاقی عموماً دچار احساسات منفی ناشی از سرزنش اطرافیان خود میشوند. سازمان بهداشت جهانی در این روز، از افراد میخواهد، که احساسات منفی را کنار گذاشته و رویکردی مناسب برای سلامتی خود اتخاذ کنند.
📉سازمان بهداشت جهانی معتقد است برای کاهش آمار چاقی در جهان، راهکارهای بسیاری وجود دارد که نیازمند مساعی دسته جمعی جوامع است. راهکارهایی مانند ایجاد محدودیت در خرید مواد غذایی پرچرب و مواد غذایی حاوی قند و نمک فراوان، افزایش میزان مالیات بر نوشیدنیهای شیرین صنعتی، افزایش دسترسی افراد به غذاهای سالم و مقرون به صرفه کردن این غذاها و ایجاد محیطهایی امن و مناسب برای پیادهروی، ورزش و دوچرخهسواری از راهکارهای ارائه شده توسط این سازمان است. همچنین این سازمان از خانوادهها میخواهد که عادات غذایی صحیح را از همان ابتدای زندگی به کودکان خود بیاموزند.
👨🏼💻فدراسیون بین المللی چاقی، موضوع “نگاهمان را عوض کنیم: بیایید در مورد چاقی حرف بزنیم” را به عنوان شعار روز جهانی چاقی در 4 مارس 2023 انتخاب کرده است.
✌️🏻هدف از این شعار تغییر و اصلاح تصورات غلط، پایان دادن به انگها و تصمیمگیری برای تغییر از دیدگاههای واحد به استراتژیهای مشترک است.
🗣ما میتوانیم با استفاده از اطلاعرسانی در جهت شناخت پیچیدگیهای چاقی به مردم کمک کنیم. زیرا با صحبت، بحث و به اشتراک گذاشتن نظرات، میتوانیم هنجارها را تغییر داده و در نتیجه، سلامت عمومی را بهبود بخشیم.
✍🏻 نویسنده: امیرمهدی طهماسبی
📝 ویراستار: آناهیتا قادری
🎨 گرافیک: زهرا ارشد
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#تقویم_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
🫃🏻چاقی تعاریف متعددی دارد، اما برای وصف کلمه چاقی در یک جمله، میتوان گفت که به انباشتگی غیرمعمول چربی در بدن، اضافه وزن یا چاقی میگویند که میتواند روی سلامت فرد تاثیر بگذارد.
⚠️چاقی، خود یک بیماری و همچنین عامل خطری جدی در ابتلا به بسیاری از بیماری های مزمن مانند دیابت و بیماری های قلبی- عروقی به شمار می رود. با افزایش سطح آگاهی نسبت به این موضوع و ارائه راهکارهای عملی می توان به ارتقاء سطح سلامت جامعه کمک کرد.
🩸چاقی عامل اصلی خطر برای بیماریهای غیر واگیر(NCDs) مانند دیابت نوع ۲، بیماریهای قلبی- عروقی، فشار خون بالا، سکته مغزی و انواع مختلفی از سرطانهاست.
🌎بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی، میزان چاقی از سال ۱۹۷۵ میلادی بهصورت کلی تقریباً سه برابر و در کودکان و نوجوانان تقریباً پنج برابر شده است و این روند در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ادامه دارد.
🧬از علل چاقی، میتوان به عوامل روانشناختی، عادات و رژیم غذایی، عوامل ژنتیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد.
💔افراد مبتلا به چاقی عموماً دچار احساسات منفی ناشی از سرزنش اطرافیان خود میشوند. سازمان بهداشت جهانی در این روز، از افراد میخواهد، که احساسات منفی را کنار گذاشته و رویکردی مناسب برای سلامتی خود اتخاذ کنند.
📉سازمان بهداشت جهانی معتقد است برای کاهش آمار چاقی در جهان، راهکارهای بسیاری وجود دارد که نیازمند مساعی دسته جمعی جوامع است. راهکارهایی مانند ایجاد محدودیت در خرید مواد غذایی پرچرب و مواد غذایی حاوی قند و نمک فراوان، افزایش میزان مالیات بر نوشیدنیهای شیرین صنعتی، افزایش دسترسی افراد به غذاهای سالم و مقرون به صرفه کردن این غذاها و ایجاد محیطهایی امن و مناسب برای پیادهروی، ورزش و دوچرخهسواری از راهکارهای ارائه شده توسط این سازمان است. همچنین این سازمان از خانوادهها میخواهد که عادات غذایی صحیح را از همان ابتدای زندگی به کودکان خود بیاموزند.
👨🏼💻فدراسیون بین المللی چاقی، موضوع “نگاهمان را عوض کنیم: بیایید در مورد چاقی حرف بزنیم” را به عنوان شعار روز جهانی چاقی در 4 مارس 2023 انتخاب کرده است.
✌️🏻هدف از این شعار تغییر و اصلاح تصورات غلط، پایان دادن به انگها و تصمیمگیری برای تغییر از دیدگاههای واحد به استراتژیهای مشترک است.
🗣ما میتوانیم با استفاده از اطلاعرسانی در جهت شناخت پیچیدگیهای چاقی به مردم کمک کنیم. زیرا با صحبت، بحث و به اشتراک گذاشتن نظرات، میتوانیم هنجارها را تغییر داده و در نتیجه، سلامت عمومی را بهبود بخشیم.
✍🏻 نویسنده: امیرمهدی طهماسبی
📝 ویراستار: آناهیتا قادری
🎨 گرافیک: زهرا ارشد
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#تقویم_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
ادامه مطلب...
🌊 در پی استفاده از این روش، پلاسمون شکل میگیرد که به مثابه نوسان سریع الکترونها در مولکول، همانند عقب و جلورفتن امواج دریا است. این پدیده باعث میشود که غشای سلولهای سرطانی پاره شود.
👨🏻🔬 سیسرون آیالا اورزکو، محقق دانشگاه رایس در ایالات متحده و نویسنده اصلی نتایج این پژوهش، در گفتوگو با یورونیوز توضیح داد: «ارتعاش فعالشده توسط نور نزدیک به مادون قرمز، هر چیزی را که توسط مولکول احاطه شده باشد، که در این مورد سلول سرطانی است را نابود میکند.»
🐁 او افزود: «هرچند این روش در بررسی آزمایشگاهی برروی موشها بسیار موثر بوده ولی تجویز فوری آن در مورد انسان بهدلیل نگرانیهای موجود درباره عوارض جانبی آن ممکن نیست، به همین دلیل، احتمالا به کارگیری آن زمانبر خواهد بود».
💉 دانشمندان امیدوار هستند که با استفاده از این روش بتوانند به مشکل مقاومشدن سلولهای سرطانی در مقابل داروهای شیمیایی موجود که درمان این بیماری را با دشواری مواجه میکند، پایان دهند.
🗞 یافتههای این پژوهش در نشریه علمی Nature Chemistry منتشر شده است.
🔹 برای مشاهدهی منبع خبر و مطالعهی جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: مریم توفیق
📝 ویراستار: شیما حیدری، نسترن ایمانیفر
🎨 گرافیک: مینو ظفریان
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
🌊 در پی استفاده از این روش، پلاسمون شکل میگیرد که به مثابه نوسان سریع الکترونها در مولکول، همانند عقب و جلورفتن امواج دریا است. این پدیده باعث میشود که غشای سلولهای سرطانی پاره شود.
👨🏻🔬 سیسرون آیالا اورزکو، محقق دانشگاه رایس در ایالات متحده و نویسنده اصلی نتایج این پژوهش، در گفتوگو با یورونیوز توضیح داد: «ارتعاش فعالشده توسط نور نزدیک به مادون قرمز، هر چیزی را که توسط مولکول احاطه شده باشد، که در این مورد سلول سرطانی است را نابود میکند.»
🐁 او افزود: «هرچند این روش در بررسی آزمایشگاهی برروی موشها بسیار موثر بوده ولی تجویز فوری آن در مورد انسان بهدلیل نگرانیهای موجود درباره عوارض جانبی آن ممکن نیست، به همین دلیل، احتمالا به کارگیری آن زمانبر خواهد بود».
💉 دانشمندان امیدوار هستند که با استفاده از این روش بتوانند به مشکل مقاومشدن سلولهای سرطانی در مقابل داروهای شیمیایی موجود که درمان این بیماری را با دشواری مواجه میکند، پایان دهند.
🗞 یافتههای این پژوهش در نشریه علمی Nature Chemistry منتشر شده است.
🔹 برای مشاهدهی منبع خبر و مطالعهی جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: مریم توفیق
📝 ویراستار: شیما حیدری، نسترن ایمانیفر
🎨 گرافیک: مینو ظفریان
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
سیناپس | Synapse
🗓امروز، 11 فوریه، روز جهانی زنان و دختران در علم، که توسط یونسکو و بخش زنان سازمان ملل با هدف ارتقا زنان و دختران در علم نامگذاری شد، در سراسر جهان، جشن گرفته می شود. 👩🏻این روز، فرصتی برای ترویج دسترسی و مشارکت کامل و برابر زنان و دختران در علوم است.
🗓امروز یعنی 8 مارس، روز جهانی زنان است که برای بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در سراسر جهان جشن گرفته میشود. این روز همچنین یک نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان است تا توجهات را به موضوعاتی مانند برابری جنسیتی، حقوق باروری، خشونت و سوءاستفاده علیه زنان جلب کند.
این روز، به شکلهای گوناگون در سراسر جهان گرامی داشته میشود. در چندین کشور این روز تعطیل رسمی و در کشورهای دیگر به صورت بزرگداشتهای اجتماعی برگزار میشود.
درخت گل ابریشم، نمادی از این روز در کشورهای ایتالیا و روسیه است. همچنین گل میموزا / آکاسیا نیز یکی دیگر از نمادهای این روز است.
در نتیجه رسیدگی به اهداف این روز، ما شاهد درخشیدن زنان در تمامی عرصهها از جمله علم، در سراسر جهان هستیم که امروزه میتوان روز جهانی زنان و دختران در علم را نیز در 11 فوریه جشن بگیریم.
✍🏻نویسنده: آناهیتا قادری
📝ویراستار: نسترن ایمانیفر
🎨گرافیک: آناهیتا قادری
👤مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤سردبیر: آناهیتا قادری
📄صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#تقویم_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
این روز، به شکلهای گوناگون در سراسر جهان گرامی داشته میشود. در چندین کشور این روز تعطیل رسمی و در کشورهای دیگر به صورت بزرگداشتهای اجتماعی برگزار میشود.
درخت گل ابریشم، نمادی از این روز در کشورهای ایتالیا و روسیه است. همچنین گل میموزا / آکاسیا نیز یکی دیگر از نمادهای این روز است.
در نتیجه رسیدگی به اهداف این روز، ما شاهد درخشیدن زنان در تمامی عرصهها از جمله علم، در سراسر جهان هستیم که امروزه میتوان روز جهانی زنان و دختران در علم را نیز در 11 فوریه جشن بگیریم.
✍🏻نویسنده: آناهیتا قادری
📝ویراستار: نسترن ایمانیفر
🎨گرافیک: آناهیتا قادری
👤مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤سردبیر: آناهیتا قادری
📄صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#تقویم_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
کاهش سطح کلسترول خون با فناوری ویرایش ژن "کریسپر"
🧬 در این رویکرد درمانی، ترکیبی به نام Verve-۱۰۱ به افراد تزریق میشود که به طور دائم، یک ژن موسوم به PCSK۹ را در کبد، غیرفعال میکند.
🫀 این ژن سطح لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) یا کلسترول بد را کنترل میکند که عامل اصلی در بیماریهای قلبی و عروقی است.
🩸شرکت زیستفناوری Verve Therapeutics در بوستون که این فناوری را توسعه داده، اعلام کرد فقط یکبار تزریق Verve-۱۰۱ باعث کاهش میزان LDL در خون تا ۵۵ درصد در شرکتکنندگان (افرادی که در حالت عادی، میزان کلسترول بد آنها بالا است) شد.
🧬 در این رویکرد درمانی، ترکیبی به نام Verve-۱۰۱ به افراد تزریق میشود که به طور دائم، یک ژن موسوم به PCSK۹ را در کبد، غیرفعال میکند.
🫀 این ژن سطح لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) یا کلسترول بد را کنترل میکند که عامل اصلی در بیماریهای قلبی و عروقی است.
🩸شرکت زیستفناوری Verve Therapeutics در بوستون که این فناوری را توسعه داده، اعلام کرد فقط یکبار تزریق Verve-۱۰۱ باعث کاهش میزان LDL در خون تا ۵۵ درصد در شرکتکنندگان (افرادی که در حالت عادی، میزان کلسترول بد آنها بالا است) شد.
ادامه مطلب...
🫀ریتو تاممن، متخصص قلب و عروق از دانشگاه پیتسبورگ در پنسیلوانیا میگوید: «این نتایج، نقطه عطف علمی فوقالعاده است زیرا اولینبار است که آنها توانستهاند نشان دهند که ویرایش یک جفت باز DNA، با استفاده از فناوری CRISPR در انسان، اثر بالینی داشته است. از نظر بالینی، این نتایج امکان دارد که روش جدیدی را برای درمان بیماریهای عروق کرونر به ارمغان بیاورد که میتواند به جای مصرف قرصهای روزانه، افراد را به صورت دائمی درمان کند».
📉 با وجود این نتایج، دو مسئله مرگ و نگرانیهای ایمنی، روی این فناوری سایه انداخته و بعد از انتشار نتایج، سهام این شرکت ۴۰ درصد کاهش یافته است.
🌏 فاز اول کارآزمایی بالینی در بریتانیا و نیوزلند انجام شدهاست و تا سال آینده این کارآزمایی ادامه مییابد.
👨🏻🔬 برای ویرایش ژن از ابزاری به نام CRISPR-CAS۹ استفاده میشود تا ویرایشهای دقیقی را روی یک ژن انجام دهد. این روش توسط تیمی به سرپرستی دیوید لیو، زیستشناس دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۱۸ ارائه شد.
🐁 ابزار جدید CRISPR بسیار با اطمینان میتواند مجموعهای از بیماریهای ژنتیکی را برطرف کند. در این تکنیک، این تیم از ویروس کوچک "AAV" برای ارسال کریسپر- کَس 9 به کبد موشها استفاده کردند. AAV یک ویروس کوچک است که برای آزمایش انواع مختلفی از بافتها طی آزمایشات بالینی که شامل ژندرمانی انسان بود، طراحی شدهاست. این سیستم ارسال" Pcsk9" که یک ژن مسئول تنظیم سطح کلسترول است را نامعتبر شناسایی کرد.
💊 تعدادی دارو برای کمک به کلسترول بالا و بیماریهای قلبی-عروقی با مسدودکردن فعالیت ژن Pcsk9 توسعه یافته است. این رویکرد جدید که توسط گرسباچ و تیمش مورد استفاده قرارگرفته است، صرفا فعالیت ژن را مسدود نمیکند، بلکه ساخت Pcsk9 در بدن را متوقف میسازد.
🗞 این مطالعه در مجله Nature Communication منتشر شده است.
🔹برای مشاهدهی منبع خبر و مطالعهی جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: مریم توفیق
📝 ویراستار: شیما حیدری، نسترن ایمانیفر
🎨 گرافیک: مینو ظفریان
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
🫀ریتو تاممن، متخصص قلب و عروق از دانشگاه پیتسبورگ در پنسیلوانیا میگوید: «این نتایج، نقطه عطف علمی فوقالعاده است زیرا اولینبار است که آنها توانستهاند نشان دهند که ویرایش یک جفت باز DNA، با استفاده از فناوری CRISPR در انسان، اثر بالینی داشته است. از نظر بالینی، این نتایج امکان دارد که روش جدیدی را برای درمان بیماریهای عروق کرونر به ارمغان بیاورد که میتواند به جای مصرف قرصهای روزانه، افراد را به صورت دائمی درمان کند».
📉 با وجود این نتایج، دو مسئله مرگ و نگرانیهای ایمنی، روی این فناوری سایه انداخته و بعد از انتشار نتایج، سهام این شرکت ۴۰ درصد کاهش یافته است.
🌏 فاز اول کارآزمایی بالینی در بریتانیا و نیوزلند انجام شدهاست و تا سال آینده این کارآزمایی ادامه مییابد.
👨🏻🔬 برای ویرایش ژن از ابزاری به نام CRISPR-CAS۹ استفاده میشود تا ویرایشهای دقیقی را روی یک ژن انجام دهد. این روش توسط تیمی به سرپرستی دیوید لیو، زیستشناس دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۱۸ ارائه شد.
🐁 ابزار جدید CRISPR بسیار با اطمینان میتواند مجموعهای از بیماریهای ژنتیکی را برطرف کند. در این تکنیک، این تیم از ویروس کوچک "AAV" برای ارسال کریسپر- کَس 9 به کبد موشها استفاده کردند. AAV یک ویروس کوچک است که برای آزمایش انواع مختلفی از بافتها طی آزمایشات بالینی که شامل ژندرمانی انسان بود، طراحی شدهاست. این سیستم ارسال" Pcsk9" که یک ژن مسئول تنظیم سطح کلسترول است را نامعتبر شناسایی کرد.
💊 تعدادی دارو برای کمک به کلسترول بالا و بیماریهای قلبی-عروقی با مسدودکردن فعالیت ژن Pcsk9 توسعه یافته است. این رویکرد جدید که توسط گرسباچ و تیمش مورد استفاده قرارگرفته است، صرفا فعالیت ژن را مسدود نمیکند، بلکه ساخت Pcsk9 در بدن را متوقف میسازد.
🗞 این مطالعه در مجله Nature Communication منتشر شده است.
🔹برای مشاهدهی منبع خبر و مطالعهی جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: مریم توفیق
📝 ویراستار: شیما حیدری، نسترن ایمانیفر
🎨 گرافیک: مینو ظفریان
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
کشف پروتئین مبارزهکننده با پیری
📑 تحقیقات نشان دادهاند که پروتئینی به نام «HKDC1» به مراقبت از اندامکهای میتوکندری و لیزوزوم کمک میکند. این اندامکها مسئول تولید انرژی در سلولها و حفظ سلامت آن هستند. بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شدهاست و داخل هر کدام از این سلولها، بخشهای کوچکتری به نام اندامک وجود دارد که نقش مهمی در تضمین عملکرد مؤثر سلولها دارند.
📑 تحقیقات نشان دادهاند که پروتئینی به نام «HKDC1» به مراقبت از اندامکهای میتوکندری و لیزوزوم کمک میکند. این اندامکها مسئول تولید انرژی در سلولها و حفظ سلامت آن هستند. بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شدهاست و داخل هر کدام از این سلولها، بخشهای کوچکتری به نام اندامک وجود دارد که نقش مهمی در تضمین عملکرد مؤثر سلولها دارند.
ادامه مطلب...
❌ با افزایش سن یا قرارگرفتن در معرض بیماریهای مختلف، این اندامکها آسیب میبینند و مشکلاتی مانند پیری را ایجاد میکنند. عملکرد درست پروتئین HKDC1 میتواند از پیری سلولهایی که مربوط به پیری و بیماریهای مرتبط با افزایش سن است، جلوگیری کند.
👴🏻 آقای ناکامورا میگوید: پیری سلولی میتواند سبب بسیاری از بیماریهای مرتبط با افزایش سن ازجمله بیماریهای سیستم عصبی و بیماریهای قلبی-عروقی باشد؛ بنابراین، عملکرد مناسب این پروتئین میتواند با جلوگیری از پیری سلولی بر این بیماریها تاثیر بگذارد. این مطالعه همچنین نشان میدهد که پروتئین HKDC1 میتواند بر سرطان ریه و کبد تاثیر داشته باشد.
🧐 چگونه این پروتئین از اندامکها محافظت میکند؟
وظیفه میتوکندری تولید انرژی برای سلول است و هنگامی که آسیب میبینند، باید حذف شوند تا سلول زنده بماند. به گفته محققان دانشگاه هاروارد، زمانی که تجمع میتوکندریهای آسیبدیده افزایش مییابد، میتواند منجربه ایجاد بیماریهای سیستم عصبی شوند.
🆕 اکنون دانشمندان دریافتهاند که پروتئین HKDC1 و برهمکنش آن با پروتئین دیگری به نام TFEB برای حذف میتوکندریهای آسیبدیده حیاتی است.
🔹برای مشاهده منبع خبر و مطالعه جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: مریم توفیق
📝 ویراستار: فاطمه بهجت، نسترن ایمانیفر
🎨 گرافیک: رومینا خوشسیر
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریهی علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
❌ با افزایش سن یا قرارگرفتن در معرض بیماریهای مختلف، این اندامکها آسیب میبینند و مشکلاتی مانند پیری را ایجاد میکنند. عملکرد درست پروتئین HKDC1 میتواند از پیری سلولهایی که مربوط به پیری و بیماریهای مرتبط با افزایش سن است، جلوگیری کند.
👴🏻 آقای ناکامورا میگوید: پیری سلولی میتواند سبب بسیاری از بیماریهای مرتبط با افزایش سن ازجمله بیماریهای سیستم عصبی و بیماریهای قلبی-عروقی باشد؛ بنابراین، عملکرد مناسب این پروتئین میتواند با جلوگیری از پیری سلولی بر این بیماریها تاثیر بگذارد. این مطالعه همچنین نشان میدهد که پروتئین HKDC1 میتواند بر سرطان ریه و کبد تاثیر داشته باشد.
🧐 چگونه این پروتئین از اندامکها محافظت میکند؟
وظیفه میتوکندری تولید انرژی برای سلول است و هنگامی که آسیب میبینند، باید حذف شوند تا سلول زنده بماند. به گفته محققان دانشگاه هاروارد، زمانی که تجمع میتوکندریهای آسیبدیده افزایش مییابد، میتواند منجربه ایجاد بیماریهای سیستم عصبی شوند.
🆕 اکنون دانشمندان دریافتهاند که پروتئین HKDC1 و برهمکنش آن با پروتئین دیگری به نام TFEB برای حذف میتوکندریهای آسیبدیده حیاتی است.
🔹برای مشاهده منبع خبر و مطالعه جزئیات بیشتر، کلیک کنید.
✍🏻 نویسنده: مریم توفیق
📝 ویراستار: فاطمه بهجت، نسترن ایمانیفر
🎨 گرافیک: رومینا خوشسیر
👤 مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤 سردبیر: آناهیتا قادری
📄 صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریهی علمی سیناپس
#پست_علمی
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━