fatemehghasemi.bme 🧫🧪
Photo
این دو قارچ با همکاری یکدیگر، قندهای ساده را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. تمام اجزای این سلول سوختی با استفاده از چاپ سهبعدی و جوهر مبتنی بر سلولز ساخته شدهاند که نهتنها رسانای الکتریکی است، بلکه برای قارچها نیز مغذی میباشد.
☘ ویژگیهای زیستتخریبپذیری و عملکرد
یکی از ویژگیهای برجسته این سلول سوختی، زیستتخریبپذیری کامل آن است. پس از پایان عمر مفید، قارچها میتوانند مواد سازنده سلول را تجزیه کرده و آن را از بین ببرند. این خاصیت، آن را به گزینهای مناسب برای استفاده در محیطهایی میسازد که جمعآوری و بازیافت باتریهای سنتی دشوار است.
از نظر عملکرد، این سلول سوختی میتواند بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیولت برق تولید کند و جریانهایی در محدوده ۳ تا ۲۰ میکروآمپر برای بارهای خارجی بین ۱۰ تا ۱۰۰ کیلو اهم فراهم سازد. اتصال چهار سلول بهصورت موازی میتواند یک حسگر کوچک را به مدت ۶۵ ساعت تأمین انرژی کند.
📚 کاربردها و آیندهپژوهی
این فناوری پتانسیل بالایی برای استفاده در حسگرهای محیطزیستی، کشاورزی دقیق و سایر کاربردهایی دارد که نیاز به منابع انرژی کوچک، ارزان و زیستتخریبپذیر دارند. محققان EMPA در حال بررسی راههایی برای افزایش توان خروجی، طول عمر و استفاده از انواع دیگر قارچها برای بهبود عملکرد این سلولهای سوختی هستند.
👩🏻💻 منبع خبر
🌼 @fatemehghasemibme 🪴👩🏻🔬✨
☘ ویژگیهای زیستتخریبپذیری و عملکرد
یکی از ویژگیهای برجسته این سلول سوختی، زیستتخریبپذیری کامل آن است. پس از پایان عمر مفید، قارچها میتوانند مواد سازنده سلول را تجزیه کرده و آن را از بین ببرند. این خاصیت، آن را به گزینهای مناسب برای استفاده در محیطهایی میسازد که جمعآوری و بازیافت باتریهای سنتی دشوار است.
از نظر عملکرد، این سلول سوختی میتواند بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیولت برق تولید کند و جریانهایی در محدوده ۳ تا ۲۰ میکروآمپر برای بارهای خارجی بین ۱۰ تا ۱۰۰ کیلو اهم فراهم سازد. اتصال چهار سلول بهصورت موازی میتواند یک حسگر کوچک را به مدت ۶۵ ساعت تأمین انرژی کند.
📚 کاربردها و آیندهپژوهی
این فناوری پتانسیل بالایی برای استفاده در حسگرهای محیطزیستی، کشاورزی دقیق و سایر کاربردهایی دارد که نیاز به منابع انرژی کوچک، ارزان و زیستتخریبپذیر دارند. محققان EMPA در حال بررسی راههایی برای افزایش توان خروجی، طول عمر و استفاده از انواع دیگر قارچها برای بهبود عملکرد این سلولهای سوختی هستند.
👩🏻💻 منبع خبر
🌼 @fatemehghasemibme 🪴👩🏻🔬✨
⭕️ درمان روماتیسم مفصلی با استفاده از سلولهای بنیادی
روماتیسم مفصلی (Rheumatoid Arthritis – RA) یک بیماری خودایمنی مزمن و پیشرونده است که در آن سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافتهای مفصلی، بهویژه غشای سینوویال، حمله میکند. این فرایند باعث التهاب، درد، تورم، تخریب مفصل و در نهایت ناتوانی حرکتی میشود. درمانهای رایج کنونی شامل داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی (NSAIDs)، کورتیکواستروئیدها، داروهای تعدیلکننده سیستم ایمنی (DMARDs) و داروهای بیولوژیک هستند، اما این درمانها اغلب فقط علائم بیماری را کنترل میکنند و نمیتوانند تخریب مفاصل را بهطور کامل متوقف یا ترمیم کنند.
سلولهای بنیادی و مکانیسم اثر آنها 🌱
سلولهای بنیادی (Stem Cells) بهویژه سلولهای بنیادی مزانشیمی (Mesenchymal Stem Cells - MSCs)، به دلیل توانایی تمایز به سلولهای مختلف (از جمله غضروفی، استخوانی و چربی) و خواص ضد التهابی و تنظیمکننده سیستم ایمنی، گزینهای مناسب برای درمان RA محسوب میشوند. این سلولها میتوانند از منابع مختلفی مانند:
مغز استخوان (Bone Marrow)
بافت چربی (Adipose Tissue)
خون بند ناف (Umbilical Cord Blood)
جفت (Placenta)
استخراج شوند.
مکانیسمهای درمانی MSCs در RA 💊💉
تنظیم پاسخ ایمنی: MSCها با ترشح سایتوکاینها و فاکتورهای رشد ضد التهابی، تعادل بین سلولهای T و B را برقرار میکنند و فعالیت سلولهای T خودایمن و ماکروفاژهای التهابی را کاهش میدهند.
کاهش التهاب: MSCها از طریق مهار فاکتورهای التهابی نظیر TNF-α، IL-6 و IL-1β موجب کاهش التهاب مفصلی میشوند.
بازسازی بافت مفصلی: این سلولها میتوانند به سلولهای غضروفی تمایز یابند و در ترمیم بافت غضروف آسیبدیده نقش داشته باشند.
پیشگیری از تخریب بیشتر مفاصل: MSCها با کاهش نفوذ سلولهای التهابی به فضای مفصلی، فرایند تخریب استخوان و غضروف را کند میکنند.
شواهد پیشبالینی و بالینی
مطالعات حیوانی متعدد اثرات مثبت سلولهای بنیادی بر مدلهای حیوانی RA را تأیید کردهاند. همچنین، کارآزماییهای بالینی فاز 1 و 2 در انسان، بهویژه با استفاده از MSCهای مشتق از بند ناف و بافت چربی، ایمنی، تحملپذیری بالا و بهبود علائم بیماری را نشان دادهاند.
🔬🧫
برخی یافتههای کلیدی از کارآزماییهای بالینی:
کاهش سطح فاکتورهای التهابی (CRP، ESR)
بهبود نمره DAS28 (Disease Activity Score)
کاهش درد و سفتی مفصل
بهبود کیفیت زندگی بیماران
مزایا و چالشها ☘
👩🏻🎓 مزایا:
اثرات چندجانبه: ضد التهابی، بازسازیکننده و تنظیمکننده سیستم ایمنی
عدم نیاز به تطابق HLA در اغلب موارد
احتمال کاهش یا توقف مصرف داروهای ایمونوساپرِس
👩🏻💻 چالشها:
هزینه بالای تهیه و فرآوری سلولها
نبود پروتکل درمانی استاندارد
مدت زمان اثربخشی نامشخص در برخی بیماران
خطر احتمالی تومورزایی یا تحریک پاسخ ایمنی (در موارد نادر)
استفاده از سلولهای بنیادی، بهویژه سلولهای بنیادی مزانشیمی، یک رویکرد نوآورانه و امیدبخش برای درمان روماتیسم مفصلی است که میتواند نه تنها علائم بیماری را کاهش دهد، بلکه در ترمیم مفاصل آسیبدیده نیز مؤثر باشد. با این حال، تحقیقات بیشتری برای تعیین دوز، مسیر تزریق، زمانبندی مناسب و اثربخشی بلندمدت مورد نیاز است تا این روش بهطور گسترده در بالین مورد استفاده قرار گیرد.
📚@fatemehghasemibme 📝🩵
روماتیسم مفصلی (Rheumatoid Arthritis – RA) یک بیماری خودایمنی مزمن و پیشرونده است که در آن سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافتهای مفصلی، بهویژه غشای سینوویال، حمله میکند. این فرایند باعث التهاب، درد، تورم، تخریب مفصل و در نهایت ناتوانی حرکتی میشود. درمانهای رایج کنونی شامل داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی (NSAIDs)، کورتیکواستروئیدها، داروهای تعدیلکننده سیستم ایمنی (DMARDs) و داروهای بیولوژیک هستند، اما این درمانها اغلب فقط علائم بیماری را کنترل میکنند و نمیتوانند تخریب مفاصل را بهطور کامل متوقف یا ترمیم کنند.
سلولهای بنیادی و مکانیسم اثر آنها 🌱
سلولهای بنیادی (Stem Cells) بهویژه سلولهای بنیادی مزانشیمی (Mesenchymal Stem Cells - MSCs)، به دلیل توانایی تمایز به سلولهای مختلف (از جمله غضروفی، استخوانی و چربی) و خواص ضد التهابی و تنظیمکننده سیستم ایمنی، گزینهای مناسب برای درمان RA محسوب میشوند. این سلولها میتوانند از منابع مختلفی مانند:
مغز استخوان (Bone Marrow)
بافت چربی (Adipose Tissue)
خون بند ناف (Umbilical Cord Blood)
جفت (Placenta)
استخراج شوند.
مکانیسمهای درمانی MSCs در RA 💊💉
تنظیم پاسخ ایمنی: MSCها با ترشح سایتوکاینها و فاکتورهای رشد ضد التهابی، تعادل بین سلولهای T و B را برقرار میکنند و فعالیت سلولهای T خودایمن و ماکروفاژهای التهابی را کاهش میدهند.
کاهش التهاب: MSCها از طریق مهار فاکتورهای التهابی نظیر TNF-α، IL-6 و IL-1β موجب کاهش التهاب مفصلی میشوند.
بازسازی بافت مفصلی: این سلولها میتوانند به سلولهای غضروفی تمایز یابند و در ترمیم بافت غضروف آسیبدیده نقش داشته باشند.
پیشگیری از تخریب بیشتر مفاصل: MSCها با کاهش نفوذ سلولهای التهابی به فضای مفصلی، فرایند تخریب استخوان و غضروف را کند میکنند.
شواهد پیشبالینی و بالینی
مطالعات حیوانی متعدد اثرات مثبت سلولهای بنیادی بر مدلهای حیوانی RA را تأیید کردهاند. همچنین، کارآزماییهای بالینی فاز 1 و 2 در انسان، بهویژه با استفاده از MSCهای مشتق از بند ناف و بافت چربی، ایمنی، تحملپذیری بالا و بهبود علائم بیماری را نشان دادهاند.
🔬🧫
برخی یافتههای کلیدی از کارآزماییهای بالینی:
کاهش سطح فاکتورهای التهابی (CRP، ESR)
بهبود نمره DAS28 (Disease Activity Score)
کاهش درد و سفتی مفصل
بهبود کیفیت زندگی بیماران
مزایا و چالشها ☘
👩🏻🎓 مزایا:
اثرات چندجانبه: ضد التهابی، بازسازیکننده و تنظیمکننده سیستم ایمنی
عدم نیاز به تطابق HLA در اغلب موارد
احتمال کاهش یا توقف مصرف داروهای ایمونوساپرِس
👩🏻💻 چالشها:
هزینه بالای تهیه و فرآوری سلولها
نبود پروتکل درمانی استاندارد
مدت زمان اثربخشی نامشخص در برخی بیماران
خطر احتمالی تومورزایی یا تحریک پاسخ ایمنی (در موارد نادر)
استفاده از سلولهای بنیادی، بهویژه سلولهای بنیادی مزانشیمی، یک رویکرد نوآورانه و امیدبخش برای درمان روماتیسم مفصلی است که میتواند نه تنها علائم بیماری را کاهش دهد، بلکه در ترمیم مفاصل آسیبدیده نیز مؤثر باشد. با این حال، تحقیقات بیشتری برای تعیین دوز، مسیر تزریق، زمانبندی مناسب و اثربخشی بلندمدت مورد نیاز است تا این روش بهطور گسترده در بالین مورد استفاده قرار گیرد.
📚@fatemehghasemibme 📝🩵
👌4
Forwarded from انجمن علمی مهندسی پزشکی پلی تکنیک تهران
📣 انجمن علمی دانشجویی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند :
💻دوره آموزشی نرم افزار MATLAB
مدرس دوره:مجتبی قاسم زاده مقدم
▪️کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
▪️از مدیران و مدرسین مجموعه متلب پلاس
📆۱۲ جلسه دوره آموزشی به صورت مجازی
⏰تاریخ برگزاری:
-۲۱ تیر ماه الی ۲۸ مرداد ماه
-روزهای شنبه و سه شنبه
-ساعت ۱۶ الی ۱۸
💳هزینه دوره:
▪️دانشجویان دانشکده مهندسی پزشکی امیرکبیر:
۳۷۰ هزار تومان
▪️سایر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر:
۴۲۰هزار تومان
▪️دانشجویان سایر دانشگاهها:
۴۷۰ هزار تومان
⚡️تخفیف ثبت نام گروهی:
▪️ثبت نام ۳ نفره => ۱۵ درصد تخفیف
▪️ثبت نام ۵ نفره => ۲۰ درصد تخفیف
-دوره به صورت مجازی در اسکای روم برگزار خواهد شد و جلسات ضبط خواهند شد!
✨ جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با آیدی زیر در ارتباط باشید.
@sabme_aut
💻دوره آموزشی نرم افزار MATLAB
مدرس دوره:مجتبی قاسم زاده مقدم
▪️کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
▪️از مدیران و مدرسین مجموعه متلب پلاس
📆۱۲ جلسه دوره آموزشی به صورت مجازی
⏰تاریخ برگزاری:
-۲۱ تیر ماه الی ۲۸ مرداد ماه
-روزهای شنبه و سه شنبه
-ساعت ۱۶ الی ۱۸
💳هزینه دوره:
▪️دانشجویان دانشکده مهندسی پزشکی امیرکبیر:
۳۷۰ هزار تومان
▪️سایر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر:
۴۲۰هزار تومان
▪️دانشجویان سایر دانشگاهها:
۴۷۰ هزار تومان
⚡️تخفیف ثبت نام گروهی:
▪️ثبت نام ۳ نفره => ۱۵ درصد تخفیف
▪️ثبت نام ۵ نفره => ۲۰ درصد تخفیف
-دوره به صورت مجازی در اسکای روم برگزار خواهد شد و جلسات ضبط خواهند شد!
✨ جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با آیدی زیر در ارتباط باشید.
@sabme_aut
🔥3❤1
♦️پایان چالشهای دارورسانی؟ ساخت نانوذراتی که هم پایدار است هم پرظرفیت!
🔸پژوهشگران دانشگاه شیان جیائوتونگ-لیورپول (XJTLU) و دانشگاه نانجینگ چین موفق به توسعه یک سیستم نوین دارورسانی شدهاند که میتواند اثربخشی درمان بیماریهایی مانند سرطان را بهطور چشمگیری افزایش دهد. نتایج این مطالعه که در نشریه معتبر «ACS Applied Materials & Interfaces» منتشر شده، از طراحی نانوذراتی خبر میدهد که با ترکیب پلیمرهای زیستتخریبپذیر رایج در پزشکی و آلبومین، پروتئین طبیعی خون، ساخته شدهاند. این نانوذرات نهتنها قادر به حمل مقادیر بسیار بیشتری از داروهای ضدسرطان هستند، بلکه پایداری فوقالعادهای در مقایسه با سیستمهای فعلی از خود نشان میدهند.
🔸نانوذرات دارورسان رایج اغلب پس از مدتی به هم میچسبند و ظرفیت حمل داروی محدودی دارند. این محدودیتها نهتنها از اثربخشی درمان میکاهد، بلکه ممکن است به دلیل نیاز به مواد حامل بیشتر، عوارض جانبی ناخواسته ایجاد کند.
🔸پژوهشگران چینی در این سیستم جدید موفق شده اند دو مشکل اساسی را همزمان حل کنند. این نانوذرات جدید از ترکیب PLGA، یک پلیمر پزشکی، و آلبومین، پروتئین موجود در خون، ساخته شدهاند. آلبومین بهطور طبیعی در انتقال مواد در بدن نقش دارد و حتی در برخی داروهای ضدسرطان فعلی نیز استفاده میشود. زمانی که این دو ماده در آزمایشگاه با هم ترکیب میشوند، بهطور خودبهخود ذرات ریز و فوقپایداری تشکیل میدهند که عملکردی بسیار بهتر از هر یک از این مواد بهتنهایی دارد.»
🌐 لینک خبر 🌱
🆔 @fatemehghasemibme 🩵🌺☕️
.
.
.
🔸پژوهشگران دانشگاه شیان جیائوتونگ-لیورپول (XJTLU) و دانشگاه نانجینگ چین موفق به توسعه یک سیستم نوین دارورسانی شدهاند که میتواند اثربخشی درمان بیماریهایی مانند سرطان را بهطور چشمگیری افزایش دهد. نتایج این مطالعه که در نشریه معتبر «ACS Applied Materials & Interfaces» منتشر شده، از طراحی نانوذراتی خبر میدهد که با ترکیب پلیمرهای زیستتخریبپذیر رایج در پزشکی و آلبومین، پروتئین طبیعی خون، ساخته شدهاند. این نانوذرات نهتنها قادر به حمل مقادیر بسیار بیشتری از داروهای ضدسرطان هستند، بلکه پایداری فوقالعادهای در مقایسه با سیستمهای فعلی از خود نشان میدهند.
🔸نانوذرات دارورسان رایج اغلب پس از مدتی به هم میچسبند و ظرفیت حمل داروی محدودی دارند. این محدودیتها نهتنها از اثربخشی درمان میکاهد، بلکه ممکن است به دلیل نیاز به مواد حامل بیشتر، عوارض جانبی ناخواسته ایجاد کند.
🔸پژوهشگران چینی در این سیستم جدید موفق شده اند دو مشکل اساسی را همزمان حل کنند. این نانوذرات جدید از ترکیب PLGA، یک پلیمر پزشکی، و آلبومین، پروتئین موجود در خون، ساخته شدهاند. آلبومین بهطور طبیعی در انتقال مواد در بدن نقش دارد و حتی در برخی داروهای ضدسرطان فعلی نیز استفاده میشود. زمانی که این دو ماده در آزمایشگاه با هم ترکیب میشوند، بهطور خودبهخود ذرات ریز و فوقپایداری تشکیل میدهند که عملکردی بسیار بهتر از هر یک از این مواد بهتنهایی دارد.»
🌐 لینک خبر 🌱
🆔 @fatemehghasemibme 🩵🌺☕️
.
.
.
پایگاه خبری فناوری نانو ایران
پایان چالشهای دارورسانی؟ ساخت نانوذراتی که هم پایدار است هم پرظرفیت!
پایگاه خبری فناوری نانو ایران: محققان چینی با ترکیب پلیمر و پروتئینهای خونی، نانوذراتی پایدار و پرظرفیت ساختند که میتواند تغییرات مثبتی در درمان هدفمند سرطان و کاهش عوارض دارویی ایجاد کند.
👌3
🔰 مرکز پژوهش های علمی دانشجویی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می کنند:
🏫 کارگاه کشت سلول (از پایه تا پیشرفته)
🔴 مدرسین: سید سپهر ارومیهء (دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی تهران) و کیانوش کرمی (کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی)
🗓 تاریخ برگزاری: دوشنبه (۲۳ تیر ۱۴۰۴)
⏰ ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰
🖥 به صورت آنلاین و در بستر اسکای روم
✅ همراه با گواهی معتبر ازکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
☑️ هزینه: با احترام به دانشجویان و محققین ایران بزرگ: رایگان❤️
🔹برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام لطفا بارکد موجود در پوستر کارگاه را اسکن بفرمایید یا از طریق لینک زیر ثبت نام بفرمایید:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu12mxHWuKKK_x4fAmUmYoHOLl7J1eDRNO7Cb3iUHhZKm9yQ/viewform
🔴 لازم به ذکر است ظرفیت کارگاه محدود می باشد.
🆔 @fatemehghasemibme 🌸🌱
🏫 کارگاه کشت سلول (از پایه تا پیشرفته)
🔴 مدرسین: سید سپهر ارومیهء (دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی تهران) و کیانوش کرمی (کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی)
🗓 تاریخ برگزاری: دوشنبه (۲۳ تیر ۱۴۰۴)
⏰ ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰
🖥 به صورت آنلاین و در بستر اسکای روم
✅ همراه با گواهی معتبر ازکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
☑️ هزینه: با احترام به دانشجویان و محققین ایران بزرگ: رایگان❤️
🔹برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام لطفا بارکد موجود در پوستر کارگاه را اسکن بفرمایید یا از طریق لینک زیر ثبت نام بفرمایید:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu12mxHWuKKK_x4fAmUmYoHOLl7J1eDRNO7Cb3iUHhZKm9yQ/viewform
🔴 لازم به ذکر است ظرفیت کارگاه محدود می باشد.
🆔 @fatemehghasemibme 🌸🌱
📍احیای نورون های آسیب دیده در پارکینسون
پژوهشگران موفق به توسعهی دارویی شدهاند که میتواند بخشی از آسیبهای سلولی ناشی از بیماری پارکینسون را جبران کند.
این دارو با نام MLi‑2، آنزیمی به نام LRRK2 را هدف قرار میدهد؛ آنزیمی که در بسیاری از بیماران مبتلا به پارکینسون بیشفعال است و به مرور زمان باعث تخریب سلولهای عصبیِ تولیدکنندهی دوپامین میشود.
نکتهی قابل توجه اینجاست که با مهار این آنزیم، ساختارهایی به نام سیلیا (cilia) که نقش مهمی در عملکرد نورونها دارند، در سلولهای مغزی بازیابی میشوند.
این بازیابی نهتنها به افزایش تولید دوپامین کمک کرده، بلکه در مدلهای حیوانی باعث بهبود علائم حرکتی مرتبط با پارکینسون نیز شده است.
مطالعه بیشتر...
🆔 @fatemehghasemibme 🌸🌱
پژوهشگران موفق به توسعهی دارویی شدهاند که میتواند بخشی از آسیبهای سلولی ناشی از بیماری پارکینسون را جبران کند.
این دارو با نام MLi‑2، آنزیمی به نام LRRK2 را هدف قرار میدهد؛ آنزیمی که در بسیاری از بیماران مبتلا به پارکینسون بیشفعال است و به مرور زمان باعث تخریب سلولهای عصبیِ تولیدکنندهی دوپامین میشود.
نکتهی قابل توجه اینجاست که با مهار این آنزیم، ساختارهایی به نام سیلیا (cilia) که نقش مهمی در عملکرد نورونها دارند، در سلولهای مغزی بازیابی میشوند.
این بازیابی نهتنها به افزایش تولید دوپامین کمک کرده، بلکه در مدلهای حیوانی باعث بهبود علائم حرکتی مرتبط با پارکینسون نیز شده است.
مطالعه بیشتر...
🆔 @fatemehghasemibme 🌸🌱
Telegraph
📍بررسی جامع نقش آنزیم LRRK2 در بیماری پارکینسون و اثربخشی داروی MLi-2؛
⚙️آنزیم LRRK2 چیست و چه نقشی در پارکینسون دارد؟ مخفف (Leucine-rich repeat kinase 2) است؛ یک آنزیم پروتئینی که در مغز و سایر بافتها فعالیت دارد. این آنزیم نقش کلیدی در فرایندهای سلولی مثل تنظیم ساختار سلولی، ترمیم و مرگ برنامهریزیشده سلولها (آپوپتوز)…
دانشمندان ایتالیایی موفق به توسعه نوعی پانسمان زخم شدهاند که با استفاده از ساختارهای نانویی به شکل گل، توانایی بالایی در از بین بردن باکتریهای مضر دارد.
این نانوگلها از اسید تانیک (یک پلیفنول گیاهی) و فسفات مس تشکیل شدهاند و بهصورت سهبعدی روی الیاف نانوفیبر چسبانده میشوند. ساختار گلمانند این نانوذرات سطح تماس بالایی را فراهم میکند که امکان بارگذاری مؤثر ترکیبات ضدباکتری و ضدالتهاب را فراهم میسازد.
این پانسمانها قادرند باکتریهای مقاوم به دارو را از بین ببرند، التهاب را کاهش دهند و روند بهبود زخم را تسریع کنند. همچنین، به دلیل استفاده از مواد زیستسازگار، این پانسمانها برای سلولهای انسانی بیخطر هستند و میتوانند در درمان زخمهای مزمن و عفونی کاربرد داشته باشند.
🌐 منبع خبر 🌸🌱
🆔 @fatemehghasemibme ☕️👩🏻💻
این نانوگلها از اسید تانیک (یک پلیفنول گیاهی) و فسفات مس تشکیل شدهاند و بهصورت سهبعدی روی الیاف نانوفیبر چسبانده میشوند. ساختار گلمانند این نانوذرات سطح تماس بالایی را فراهم میکند که امکان بارگذاری مؤثر ترکیبات ضدباکتری و ضدالتهاب را فراهم میسازد.
این پانسمانها قادرند باکتریهای مقاوم به دارو را از بین ببرند، التهاب را کاهش دهند و روند بهبود زخم را تسریع کنند. همچنین، به دلیل استفاده از مواد زیستسازگار، این پانسمانها برای سلولهای انسانی بیخطر هستند و میتوانند در درمان زخمهای مزمن و عفونی کاربرد داشته باشند.
🌐 منبع خبر 🌸🌱
🆔 @fatemehghasemibme ☕️👩🏻💻
👌4❤2
Forwarded from انجمن علمی مهندسی پزشکی پلی تکنیک تهران
🔘 انجمن علمی دانشجویی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند:
✍️ کارگاه آموزشی اصول مقاله نویسی
🗣️ مدرس دوره: دکتر فائزه اسکندری
- عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- فارغ التحصیل دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- ۲ جلسه دوره آموزشی به صورت مجازی
🗓️ زمان برگزاری: ۲۴ و ۳۱ تیر ماه | ساعت ۱۰ الی ۱۲
💳 هزینه دوره:
- دانشجویان دانشکده مهندسی پزشکی امیرکبیر: ۳۹ هزار تومان
- سایر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر: ۵۹ هزار تومان
- دانشجویان سایر دانشگاهها: ۷۹ هزار تومان
✅ دوره به صورت مجازی در اسکای روم برگزار خواهد شد و جلسات ضبط خواهند شد!
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با آیدی زیر در ارتباط باشید.✨
@sabme_aut
✍️ کارگاه آموزشی اصول مقاله نویسی
🗣️ مدرس دوره: دکتر فائزه اسکندری
- عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- فارغ التحصیل دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- ۲ جلسه دوره آموزشی به صورت مجازی
🗓️ زمان برگزاری: ۲۴ و ۳۱ تیر ماه | ساعت ۱۰ الی ۱۲
💳 هزینه دوره:
- دانشجویان دانشکده مهندسی پزشکی امیرکبیر: ۳۹ هزار تومان
- سایر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر: ۵۹ هزار تومان
- دانشجویان سایر دانشگاهها: ۷۹ هزار تومان
✅ دوره به صورت مجازی در اسکای روم برگزار خواهد شد و جلسات ضبط خواهند شد!
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با آیدی زیر در ارتباط باشید.✨
@sabme_aut
❤2
دیروز رفتم سر مزار دکتر محمود حسابی؛ کسی که بهش میگن «پدر علم فیزیک ایران یا بنیانگذار فیزیک نوین در ایران ».
همیشه ازش شنیده بودم، ولی وقتی اونجا بودم، بیشتر حس کردم چقدر زندگیش پر از تلاش و عشق به علم بوده 🌱✨
👨🔬 خلاصهای از کارهای بزرگ دکتر حسابی:
پایهگذار فیزیک نوین ایران
مؤسس دانشکده علوم دانشگاه تهران
راهاندازی اولین رآکتور اتمی کشور
نقش کلیدی در شکلگیری مرکز تحقیقات فضایی ایران
تسلط به ۵ زبان زنده دنیا
همکاری و دوستی با انیشتین
عضو افتخاری انجمن سلطنتی فیزیک انگلستان
تدوین اولین فرهنگ فنی و مهندسی فارسی
بیش از ۳۰ سال استاد دانشگاه و پرورشدهنده خیلی از دانشمندای ایرانی
دیدن آرامگاهش یه جور حال خوب و حس احترام عمیق به علم بهم داد.
یادش گرامی، راهش روشن 🕊️
📍تفرش، آرامگاه پروفسور سید محمود حسابی
#دکتر_محمود_حسابی #فیزیک #الهام_بخش #تاریخ_علم
🆔 @fatemehghasemibme 🌸☕️✨
همیشه ازش شنیده بودم، ولی وقتی اونجا بودم، بیشتر حس کردم چقدر زندگیش پر از تلاش و عشق به علم بوده 🌱✨
👨🔬 خلاصهای از کارهای بزرگ دکتر حسابی:
پایهگذار فیزیک نوین ایران
مؤسس دانشکده علوم دانشگاه تهران
راهاندازی اولین رآکتور اتمی کشور
نقش کلیدی در شکلگیری مرکز تحقیقات فضایی ایران
تسلط به ۵ زبان زنده دنیا
همکاری و دوستی با انیشتین
عضو افتخاری انجمن سلطنتی فیزیک انگلستان
تدوین اولین فرهنگ فنی و مهندسی فارسی
بیش از ۳۰ سال استاد دانشگاه و پرورشدهنده خیلی از دانشمندای ایرانی
دیدن آرامگاهش یه جور حال خوب و حس احترام عمیق به علم بهم داد.
یادش گرامی، راهش روشن 🕊️
📍تفرش، آرامگاه پروفسور سید محمود حسابی
#دکتر_محمود_حسابی #فیزیک #الهام_بخش #تاریخ_علم
🆔 @fatemehghasemibme 🌸☕️✨
❤7👌1
پژوهشگران دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) در مطالعهای جدید، نقش حیاتی پروتئین DUSP6 را در پیشرفت سرطان روده بزرگ (CRC) شناسایی کردهاند؛ کشفی که میتواند مسیر توسعه درمانهای هدفمند جدید را هموار کند. DUSP6 که مخفف Dual Specificity Phosphatase 6 است، بهطور طبیعی در مسیر MAPK/ERK1/2 فعالیت میکند و با غیرفعالسازی این مسیر، رشد سلولی را کنترل میکند. اما در سرطان روده بزرگ، افزایش غیرعادی سطح DUSP6 با رشد سریعتر سلولهای سرطانی، گسترش تومورها و پیشآگهی ضعیفتر برای بیماران مرتبط است.
جالب آنکه مطالعات نشان دادهاند DUSP6 با مسیر سیگنالدهی Notch1 نیز تعامل دارد و با کاهش یوبیکوئیتیناسیون بخش داخلسلولی Notch1 (NTM)، موجب افزایش پایداری و فعالیت ترنسکریپسیونی آن میشود؛ فرآیندی که بیان ژنهای مرتبط با تکثیر سلولی را تقویت کرده و به رشد بیشتر تومورها منجر میشود.
@fatemehghasemibme 📚📝✨
جالب آنکه مطالعات نشان دادهاند DUSP6 با مسیر سیگنالدهی Notch1 نیز تعامل دارد و با کاهش یوبیکوئیتیناسیون بخش داخلسلولی Notch1 (NTM)، موجب افزایش پایداری و فعالیت ترنسکریپسیونی آن میشود؛ فرآیندی که بیان ژنهای مرتبط با تکثیر سلولی را تقویت کرده و به رشد بیشتر تومورها منجر میشود.
@fatemehghasemibme 📚📝✨
❤1
fatemehghasemi.bme 🧫🧪
Photo
در آزمایشهای آزمایشگاهی، سلولهای سرطان روده بزرگ با بیان بالای DUSP6 حدود ۴۰٪ بیشتر از سلولهای با بیان پایینتر تکثیر یافتند. همچنین، در مدلهای حیوانی، حذف DUSP6 باعث کاهش رشد تومور شد. از نظر بالینی نیز، تحلیلهای آماری نشان میدهد بیماران دارای سطح بالای DUSP6 در تومورهایشان، بقاء کلی کمتری دارند. این ارتباط منفی، اهمیت این پروتئین را بهعنوان یک هدف درمانی بالقوه در سرطان روده بزرگ برجسته میکند. بنابراین، مهار DUSP6 نهتنها میتواند به کنترل رشد تومورها کمک کند، بلکه امید تازهای برای افزایش بقاء بیماران و توسعه درمانهای مؤثرتر فراهم میسازد.
👩🏻🔬 منبع خبر 🕊🌱
@fatemehghasemibme 🍀🔬🦠
👩🏻🔬 منبع خبر 🕊🌱
@fatemehghasemibme 🍀🔬🦠
دیگه کسی
دنبال
رزومههای
بدون نقص
نیست؛
دنیای امروز
دنبال آدمهایی
با داستان واقعی
و اثرگذار میگرده
✨🔬📚
@fatemehghasemibme
دنبال
رزومههای
بدون نقص
نیست؛
دنیای امروز
دنبال آدمهایی
با داستان واقعی
و اثرگذار میگرده
✨🔬📚
@fatemehghasemibme
👌6❤2
🧪 توسعهی مادهای فوقمقاوم با ساختار chainmail در مقیاس نانو
محققان دانشگاه نورثوسترن موفق به طراحی و ساخت مادهای نوآورانه شدهاند که با استفاده از پیوندهای مکانیکی در سطح مولکولی، ساختاری مشابه زرههای chainmail سنتی ایجاد میکند. این ماده در عین استحکام بالا، از انعطافپذیری قابل توجهی برخوردار بوده و میتواند در حوزههایی همچون زرههای سبک، مهندسی هوافضا و فناوریهای پوشیدنی تحولآفرین باشد.
در این پژوهش، از مونومرهایی با ساختار X-شکل و چهار گروه آروماتیک استفاده شده که بهصورت لایههای بلوری دوبعدی سازماندهی میشوند. با افزودن ترکیب شیمیایی dialkyldichlorosilane، انتهای این مونومرها بهصورت فیزیکی و مکانیکی به یکدیگر متصل شدهاند، بدون آنکه از پیوندهای شیمیایی سنتی استفاده شود. نتیجه، ساختاری نانومقیاس با عملکرد مشابه chainmail است.
منبع خبر 👩🏻💻👩🏻🔬
@fatemehghasemibme ☕️🌸🍃
محققان دانشگاه نورثوسترن موفق به طراحی و ساخت مادهای نوآورانه شدهاند که با استفاده از پیوندهای مکانیکی در سطح مولکولی، ساختاری مشابه زرههای chainmail سنتی ایجاد میکند. این ماده در عین استحکام بالا، از انعطافپذیری قابل توجهی برخوردار بوده و میتواند در حوزههایی همچون زرههای سبک، مهندسی هوافضا و فناوریهای پوشیدنی تحولآفرین باشد.
در این پژوهش، از مونومرهایی با ساختار X-شکل و چهار گروه آروماتیک استفاده شده که بهصورت لایههای بلوری دوبعدی سازماندهی میشوند. با افزودن ترکیب شیمیایی dialkyldichlorosilane، انتهای این مونومرها بهصورت فیزیکی و مکانیکی به یکدیگر متصل شدهاند، بدون آنکه از پیوندهای شیمیایی سنتی استفاده شود. نتیجه، ساختاری نانومقیاس با عملکرد مشابه chainmail است.
منبع خبر 👩🏻💻👩🏻🔬
@fatemehghasemibme ☕️🌸🍃
fatemehghasemi.bme 🧫🧪
🧪 توسعهی مادهای فوقمقاوم با ساختار chainmail در مقیاس نانو محققان دانشگاه نورثوسترن موفق به طراحی و ساخت مادهای نوآورانه شدهاند که با استفاده از پیوندهای مکانیکی در سطح مولکولی، ساختاری مشابه زرههای chainmail سنتی ایجاد میکند. این ماده در عین استحکام…
از جمله مزایای کلیدی این ماده میتوان به چگالی بیسابقهی پیوندهای مکانیکی، تلفیق همزمان استحکام و انعطافپذیری، و طراحی الهامگرفته از زرههای سنتی اشاره کرد. این ویژگیها، آن را به گزینهای کارآمد و آیندهدار برای استفاده در زرههای پیشرفته، اجزای مقاوم در صنایع هوافضا و نسل جدید فناوریهای پوشیدنی مقاوم در برابر ضربه تبدیل میکند.
@fatemehghasemibme 📚🌸🌱
از جمله مزایای کلیدی این ماده میتوان به چگالی بیسابقهی پیوندهای مکانیکی، تلفیق همزمان استحکام و انعطافپذیری، و طراحی الهامگرفته از زرههای سنتی اشاره کرد. این ویژگیها، آن را به گزینهای کارآمد و آیندهدار برای استفاده در زرههای پیشرفته، اجزای مقاوم در صنایع هوافضا و نسل جدید فناوریهای پوشیدنی مقاوم در برابر ضربه تبدیل میکند.
@fatemehghasemibme 📚🌸🌱
👍1