🔬ساخت میکروسکوپی برای تصویربرداری از موقعیت و جهتگیری مولکولها در سلول
👨🏻🔬پژوهشگران مؤسسه زیستشناسی دریایی (Marine Biological Laboratory – MBL) موفق به توسعه میکروسکوپی ترکیبی شدهاند که امکان تصویربرداری همزمان از موقعیت و جهتگیری سهبعدی مجموعهای از مولکولها، مانند پروتئینهای نشاندار درون سلولها را فراهم میکند.
این میکروسکوپ جدید با نام Pol-diSPIM، ترکیبی از فناوری فلورسانس قطبیشده و میکروسکوپ دو دید صفحه روشن (diSPIM) است. فناوری فلورسانس قطبیشده ابزاری ارزشمند برای اندازهگیری جهتگیری مولکولها محسوب میشود، در حالی که میکروسکوپ دو دید صفحه روشن توانایی بالایی در تصویربرداری از عمق نمونه دارد.
پروتئینها در پاسخ به محیط اطراف خود، جهتگیری سهبعدی خود را تغییر میدهند. این تغییرات به آنها اجازه میدهد تا با سایر مولکولها تعامل کرده و وظایف زیستی خود را انجام دهند. با استفاده از این ابزار جدید، امکان ثبت تغییرات جهتگیری سهبعدی پروتئینها فراهم شده است.
تالون چند، نویسنده اول این مقاله و پژوهشگر مؤسسه CZ Biohub San Francisco میگوید: تغییرات موقعیتی یک مولکول میتواند سرنخهای ارزشمندی ارائه دهد، اما گاهی اطلاعات کلیدی در تغییر جهتگیری آن نهفته است. این فناوری جدید میتواند زوایای پنهانی از زیستشناسی را آشکار کند که پیشتر مشاهده آنها دشوار بود.
یکی از کاربردهای کلیدی این فناوری، مطالعه دوکهای تقسیم سلولی است که تاکنون یکی از چالشهای بزرگ در حوزه میکروسکوپی بوده است.
🔗 https://irna.ir/xjT2vN
🆔 @fatemehghasemibme 🌸🌱
👨🏻🔬پژوهشگران مؤسسه زیستشناسی دریایی (Marine Biological Laboratory – MBL) موفق به توسعه میکروسکوپی ترکیبی شدهاند که امکان تصویربرداری همزمان از موقعیت و جهتگیری سهبعدی مجموعهای از مولکولها، مانند پروتئینهای نشاندار درون سلولها را فراهم میکند.
این میکروسکوپ جدید با نام Pol-diSPIM، ترکیبی از فناوری فلورسانس قطبیشده و میکروسکوپ دو دید صفحه روشن (diSPIM) است. فناوری فلورسانس قطبیشده ابزاری ارزشمند برای اندازهگیری جهتگیری مولکولها محسوب میشود، در حالی که میکروسکوپ دو دید صفحه روشن توانایی بالایی در تصویربرداری از عمق نمونه دارد.
پروتئینها در پاسخ به محیط اطراف خود، جهتگیری سهبعدی خود را تغییر میدهند. این تغییرات به آنها اجازه میدهد تا با سایر مولکولها تعامل کرده و وظایف زیستی خود را انجام دهند. با استفاده از این ابزار جدید، امکان ثبت تغییرات جهتگیری سهبعدی پروتئینها فراهم شده است.
تالون چند، نویسنده اول این مقاله و پژوهشگر مؤسسه CZ Biohub San Francisco میگوید: تغییرات موقعیتی یک مولکول میتواند سرنخهای ارزشمندی ارائه دهد، اما گاهی اطلاعات کلیدی در تغییر جهتگیری آن نهفته است. این فناوری جدید میتواند زوایای پنهانی از زیستشناسی را آشکار کند که پیشتر مشاهده آنها دشوار بود.
یکی از کاربردهای کلیدی این فناوری، مطالعه دوکهای تقسیم سلولی است که تاکنون یکی از چالشهای بزرگ در حوزه میکروسکوپی بوده است.
🔗 https://irna.ir/xjT2vN
🆔 @fatemehghasemibme 🌸🌱
عید سعید فطر مبارک! 🌙✨
ماه رمضان با تمام لحظات پر از تأمل و امیدش به پایان رسید و حالا زمان جشن و شکرگزاری است. این عید، نمادی از نو شدن، همدلی و آغاز راهی روشنتر است. درست مثل مهندسی پزشکی که با ترکیب علم و انسانیت به دنبال بهبود زندگی است، عید فطر هم فرصتی است برای قلبهای روشن و نگاههای مهربانتر.
برای شما دوستان عزیز، روزهایی سرشار از موفقیت، آرامش و پیشرفت آرزو داریم. امیدواریم همواره در مسیر دانش، نوآوری و انساندوستی بدرخشید!
عیدتون پر از شادی و دستاوردهای بزرگ! 💙⚙️
@fatemehghasemibme 🌸🌱
ماه رمضان با تمام لحظات پر از تأمل و امیدش به پایان رسید و حالا زمان جشن و شکرگزاری است. این عید، نمادی از نو شدن، همدلی و آغاز راهی روشنتر است. درست مثل مهندسی پزشکی که با ترکیب علم و انسانیت به دنبال بهبود زندگی است، عید فطر هم فرصتی است برای قلبهای روشن و نگاههای مهربانتر.
برای شما دوستان عزیز، روزهایی سرشار از موفقیت، آرامش و پیشرفت آرزو داریم. امیدواریم همواره در مسیر دانش، نوآوری و انساندوستی بدرخشید!
عیدتون پر از شادی و دستاوردهای بزرگ! 💙⚙️
@fatemehghasemibme 🌸🌱
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بلِبیزومها: پیامرسانهای نوظهور در ارتباطات سلولی و درمانهای نوین! 🔬
پارت اول 🌱
بلبیزومها نوعی جدید از وزیکولهای خارج سلولی هستند که درک ما از ارتباطات بینسلولی را دگرگون کردهاند. این ساختارهای منحصربهفرد که منشأ آنها فیبروبلاستها هستند، نقش مهمی در ترمیم بافت، تعدیل سیستم ایمنی و سیگنالدهی سلولی ایفا میکنند. پژوهشهای اخیر نشان میدهد که بلبیزومها میتوانند به عنوان ابزارهای درمانی در پزشکی بازساختی و مدیریت فیبروز (تشکیل بافتهای زخممانند) مورد استفاده قرار گیرند. ✨
بلبیزومها وزیکولهای خارج سلولی ویژهای هستند که از طریق فرآیندی خاص به نام Membrane Blebbing ایجاد میشوند. این فرآیند آنها را از سایر وزیکولهای شناختهشده مانند اگزوزومها و میکرووزیکولها متمایز میکند. برخلاف این دو گروه که از مسیرهای اندوزومی یا جوانهزنی مستقیم غشا تشکیل میشوند، بلبیزومها زمانی پدیدار میشوند که غشای سلول بهطور داینامیک برآمده شده و جدا میشود، فرآیندی که معمولاً با استرس سلولی، حرکت سلول یا بازسازی غشا مرتبط است. 💡
🧫 @fatemehghasemibme 🧪
پارت اول 🌱
بلبیزومها نوعی جدید از وزیکولهای خارج سلولی هستند که درک ما از ارتباطات بینسلولی را دگرگون کردهاند. این ساختارهای منحصربهفرد که منشأ آنها فیبروبلاستها هستند، نقش مهمی در ترمیم بافت، تعدیل سیستم ایمنی و سیگنالدهی سلولی ایفا میکنند. پژوهشهای اخیر نشان میدهد که بلبیزومها میتوانند به عنوان ابزارهای درمانی در پزشکی بازساختی و مدیریت فیبروز (تشکیل بافتهای زخممانند) مورد استفاده قرار گیرند. ✨
بلبیزومها وزیکولهای خارج سلولی ویژهای هستند که از طریق فرآیندی خاص به نام Membrane Blebbing ایجاد میشوند. این فرآیند آنها را از سایر وزیکولهای شناختهشده مانند اگزوزومها و میکرووزیکولها متمایز میکند. برخلاف این دو گروه که از مسیرهای اندوزومی یا جوانهزنی مستقیم غشا تشکیل میشوند، بلبیزومها زمانی پدیدار میشوند که غشای سلول بهطور داینامیک برآمده شده و جدا میشود، فرآیندی که معمولاً با استرس سلولی، حرکت سلول یا بازسازی غشا مرتبط است. 💡
🧫 @fatemehghasemibme 🧪
پارت دوم 🧬
📝📚 فیبروبلاستها که از سلولهای کلیدی در بافتهای پیوندی هستند، به طور فعال بلبیزومها را ترشح میکنند. این سلولها نقش مهمی در دو مورد دارند:
ترمیم زخم: فیبروبلاستها با تولید کلاژن و اجزای ماتریکس خارج سلولی (ECM)، بازسازی بافت را پشتیبانی میکنند.
پاسخ ایمنی: فیبروبلاستها با سلولهای ایمنی تعامل داشته و بر فرآیندهای التهابی و ترمیمی تأثیر میگذارند.
با آزادسازی بلبیزومها، فیبروبلاستها میتوانند شبکه ارتباطی خود را گسترش دهند و از طریق انتقال مولکولهای زیستفعال مانند پروتئینها، لیپیدها و RNA بر سلولهای مجاور تأثیر بگذارند.
🪴@fatemehghasemibme 🦋
📝📚 فیبروبلاستها که از سلولهای کلیدی در بافتهای پیوندی هستند، به طور فعال بلبیزومها را ترشح میکنند. این سلولها نقش مهمی در دو مورد دارند:
ترمیم زخم: فیبروبلاستها با تولید کلاژن و اجزای ماتریکس خارج سلولی (ECM)، بازسازی بافت را پشتیبانی میکنند.
پاسخ ایمنی: فیبروبلاستها با سلولهای ایمنی تعامل داشته و بر فرآیندهای التهابی و ترمیمی تأثیر میگذارند.
با آزادسازی بلبیزومها، فیبروبلاستها میتوانند شبکه ارتباطی خود را گسترش دهند و از طریق انتقال مولکولهای زیستفعال مانند پروتئینها، لیپیدها و RNA بر سلولهای مجاور تأثیر بگذارند.
🪴@fatemehghasemibme 🦋
پارت سوم 🌱
👩🏻🔬 بلبیزومها به عنوان عوامل مهم در فرآیندهای مختلف سلولی شناخته شدهاند:
انتقال سیگنال: این وزیکولها مولکولهای پیامرسانی را منتقل میکنند که رفتار سلولها، از جمله تکثیر، مهاجرت و پاسخهای ایمنی را تنظیم میکنند.
بازسازی بافت: مطالعات اخیر نشان میدهد که بلبیزومها میتوانند با فعالسازی مسیرهای سیگنالینگ مرتبط با بازسازی ماتریکس خارج سلولی، نقش مهمی در ترمیم بافتهای آسیبدیده داشته باشند.
تعدیل سیستم ایمنی: این نوع وزیکولها با حمل عوامل ایمنیزا، میتوانند در کنترل التهاب و ایجاد تعادل در پاسخهای ایمنی نقش داشته باشند.
🫀@fatemehghasemibme ✍🏻👩🏻💻
👩🏻🔬 بلبیزومها به عنوان عوامل مهم در فرآیندهای مختلف سلولی شناخته شدهاند:
انتقال سیگنال: این وزیکولها مولکولهای پیامرسانی را منتقل میکنند که رفتار سلولها، از جمله تکثیر، مهاجرت و پاسخهای ایمنی را تنظیم میکنند.
بازسازی بافت: مطالعات اخیر نشان میدهد که بلبیزومها میتوانند با فعالسازی مسیرهای سیگنالینگ مرتبط با بازسازی ماتریکس خارج سلولی، نقش مهمی در ترمیم بافتهای آسیبدیده داشته باشند.
تعدیل سیستم ایمنی: این نوع وزیکولها با حمل عوامل ایمنیزا، میتوانند در کنترل التهاب و ایجاد تعادل در پاسخهای ایمنی نقش داشته باشند.
🫀@fatemehghasemibme ✍🏻👩🏻💻
fatemehghasemi.bme 🧫🧪
بلِبیزومها: پیامرسانهای نوظهور در ارتباطات سلولی و درمانهای نوین! 🔬 پارت اول 🌱 بلبیزومها نوعی جدید از وزیکولهای خارج سلولی هستند که درک ما از ارتباطات بینسلولی را دگرگون کردهاند. این ساختارهای منحصربهفرد که منشأ آنها فیبروبلاستها هستند، نقش مهمی…
به دلیل نقش بلبیزومها در ترمیم بافت و تعدیل سیستم ایمنی، پژوهشگران در حال بررسی کاربردهای درمانی این وزیکولها در حوزههایی نظیر درمان زخم و فیبروز (انتقال فاکتورهای رشد و سایتوکاینها توسط بلبیزومهای مهندسیشده) و سیستمهای هدفمند انتقال دارو هستند.
.
.
💊🦠🧬
📽🎞 در این ویدیو، فیبروبلاستها (مشخص شده با فلشهای سبز) در حال تعامل پویا با بلبیزومهای خود (مشخص شده با فلشهای بنفش) نمایش داده شدهاند. این تصاویر نشان میدهد که چگونه بلبیزومها نقش فعالی در ارتباطات سلولی و حرکات سلولی ایفا میکنند.
🌐 @fatemehghasemibme 🌺🌱
.
.
💊🦠🧬
📽🎞 در این ویدیو، فیبروبلاستها (مشخص شده با فلشهای سبز) در حال تعامل پویا با بلبیزومهای خود (مشخص شده با فلشهای بنفش) نمایش داده شدهاند. این تصاویر نشان میدهد که چگونه بلبیزومها نقش فعالی در ارتباطات سلولی و حرکات سلولی ایفا میکنند.
🌐 @fatemehghasemibme 🌺🌱
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔬 زیبایی مرگ سلولی: آپوپتوز را در واقعیت ببینید!
پارت اول 🧬
آیا تاکنون فکر کردهاید که چرا برخی سلولها برنامهریزی شدهاند تا بمیرند؟ جالب است بدانید که این فرآیند ظاهراً مخرب، در واقع برای بقای زندگی حیاتی است! این پدیده شگفتانگیز آپوپتوز یا مرگ برنامهریزیشده سلولی نام دارد. برخلاف تصور، آپوپتوز یک فرآیند کاملاً تنظیمشده و دقیق است که با نظم مولکولی چشمگیری پیش میرود. برخلاف نکروز که نوعی مرگ سلولی کنترل شده ناشی از آسیب یا عفونت است، آپوپتوز فرآیندی آگاهانه و سازمانیافته به شمار میرود.
📝 @fatemehghasemibme 🍃
پارت اول 🧬
آیا تاکنون فکر کردهاید که چرا برخی سلولها برنامهریزی شدهاند تا بمیرند؟ جالب است بدانید که این فرآیند ظاهراً مخرب، در واقع برای بقای زندگی حیاتی است! این پدیده شگفتانگیز آپوپتوز یا مرگ برنامهریزیشده سلولی نام دارد. برخلاف تصور، آپوپتوز یک فرآیند کاملاً تنظیمشده و دقیق است که با نظم مولکولی چشمگیری پیش میرود. برخلاف نکروز که نوعی مرگ سلولی کنترل شده ناشی از آسیب یا عفونت است، آپوپتوز فرآیندی آگاهانه و سازمانیافته به شمار میرود.
📝 @fatemehghasemibme 🍃
پارت دوم 📝
❌ چرا آپوپتوز حیاتی است؟
آپوپتوز نقشی اساسی در حفظ تعادل سلولی، رشد و ایمنی دارد. این فرآیند:
✅ در دوران رشد جنینی، آپوپتوز با حذف سلولهای اضافی به شکلدهی انگشتان (در حیوانات: پنجهها) و ساختارهای مغزی کمک میکند. همچنین با حذف اتصالات عصبی غیرضروری، شبکههای عصبی را اصلاح کرده و عملکرد بهینه مغز را تضمین میکند.
✅ آپوپتوز بهعنوان یک مکانیسم دفاع طبیعی، سلولهایی با DNA آسیبدیده، جهشیافته یا آلوده به ویروس را از بین میبرد و خطر تبدیل آنها به سلولهای بدخیم را کاهش میدهد.
✅ پس از یک پاسخ ایمنی، آپوپتوز سلولهای ایمنی اضافی را حذف میکند تا از بروز التهابهای مضر و بیماریهای خودایمنی جلوگیری کند.
👩🏻🔬 @fatemehghasemibme 🧑🏻🔬
❌ چرا آپوپتوز حیاتی است؟
آپوپتوز نقشی اساسی در حفظ تعادل سلولی، رشد و ایمنی دارد. این فرآیند:
✅ در دوران رشد جنینی، آپوپتوز با حذف سلولهای اضافی به شکلدهی انگشتان (در حیوانات: پنجهها) و ساختارهای مغزی کمک میکند. همچنین با حذف اتصالات عصبی غیرضروری، شبکههای عصبی را اصلاح کرده و عملکرد بهینه مغز را تضمین میکند.
✅ آپوپتوز بهعنوان یک مکانیسم دفاع طبیعی، سلولهایی با DNA آسیبدیده، جهشیافته یا آلوده به ویروس را از بین میبرد و خطر تبدیل آنها به سلولهای بدخیم را کاهش میدهد.
✅ پس از یک پاسخ ایمنی، آپوپتوز سلولهای ایمنی اضافی را حذف میکند تا از بروز التهابهای مضر و بیماریهای خودایمنی جلوگیری کند.
👩🏻🔬 @fatemehghasemibme 🧑🏻🔬
پارت سوم 🎙
🔍📚 دقت مولکولی در آپوپتوز
آپوپتوز تحت کنترل زنجیرهای از سیگنالهای مولکولی انجام میشود. بازیگران اصلی این فرآیند کاسپازها هستند، گروهی از پروتئازها که سلول را در یک توالی کنترلشده تجزیه میکنند. میتوکندریها نیز نقشی کلیدی دارند و با آزادسازی سیتوکروم c، کاسپازها را فعال کرده و فرآیند تجزیه سلولی را آغاز میکنند. سلول آپوپتوزی سپس محتوای خود را در قطعات غشایی موسوم به اجسام آپوپتوزی بستهبندی میکند تا این قطعات بهطور ایمن توسط فاگوسیتهای مجاور بلعیده شوند.
🦠 تعادل ظریف میان مرگ و زندگی!
اختلال در آپوپتوز میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. کاهش آپوپتوز ممکن است به سرطان یا بیماریهای خودایمنی منجر شود، درحالیکه افزایش بیش از حد آپوپتوز با بیماریهای تحلیلبرنده عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون مرتبط است. بهطور خلاصه، آپوپتوز راهکار طبیعت برای حفظ هماهنگی است، سیستمی کاملاً تنظیمشده که سلولهای پیر، آسیبدیده یا بالقوه خطرناک را حذف میکند و به این ترتیب به سلولهای سالم اجازه رشد و تکامل میدهد.
☘ @fatemehghasemibme 🧫🧪
🔍📚 دقت مولکولی در آپوپتوز
آپوپتوز تحت کنترل زنجیرهای از سیگنالهای مولکولی انجام میشود. بازیگران اصلی این فرآیند کاسپازها هستند، گروهی از پروتئازها که سلول را در یک توالی کنترلشده تجزیه میکنند. میتوکندریها نیز نقشی کلیدی دارند و با آزادسازی سیتوکروم c، کاسپازها را فعال کرده و فرآیند تجزیه سلولی را آغاز میکنند. سلول آپوپتوزی سپس محتوای خود را در قطعات غشایی موسوم به اجسام آپوپتوزی بستهبندی میکند تا این قطعات بهطور ایمن توسط فاگوسیتهای مجاور بلعیده شوند.
🦠 تعادل ظریف میان مرگ و زندگی!
اختلال در آپوپتوز میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. کاهش آپوپتوز ممکن است به سرطان یا بیماریهای خودایمنی منجر شود، درحالیکه افزایش بیش از حد آپوپتوز با بیماریهای تحلیلبرنده عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون مرتبط است. بهطور خلاصه، آپوپتوز راهکار طبیعت برای حفظ هماهنگی است، سیستمی کاملاً تنظیمشده که سلولهای پیر، آسیبدیده یا بالقوه خطرناک را حذف میکند و به این ترتیب به سلولهای سالم اجازه رشد و تکامل میدهد.
☘ @fatemehghasemibme 🧫🧪
🔬 پیشرفت چین در تراشههای مغزی: آزمایشهای انسانی سرعت میگیرند!
🧠 چین با موفقیت تراشهی مغزی "Beinao No.1" را در سه بیمار انسانی آزمایش کرد و قصد دارد آزمایشهای بیشتری را در این زمینه انجام دهد. در حال حاضر، ۱۰ بیمار دیگر برای دریافت این تراشه در صف آزمایش قرار دارند و یک کارآزمایی بالینی بزرگتر با حدود ۵۰ بیمار برای سال ۲۰۲۶ برنامهریزی شدهاست.
💡 این تراشهی مغزی با هدف بازیابی عملکردهای عصبی در بیمارانی که دچار فلج، بیماریهای عصبی مانند پارکینسون یا آسیبهای نخاعی هستند، توسعه یافتهاست. بااینحال، Beinao No.1 تفاوتهایی با فناوری Neuralink ایلان ماسک دارد و مسیر مستقلی را در توسعهی فناوریهای رابط مغز و کامپیوتر دنبال میکند.
🚀 برتری چین در این حوزه، نهتنها رقابت با فناوریهای غربی را شدت میبخشد، بلکه ممکن است مسیر آیندهی تعامل انسان و ماشین را بازتعریف کند. با توسعهی این تراشهها، شاید در آیندهای نزدیک بتوانیم تنها با قدرت فکر کردن، دستگاهها را کنترل کنیم!!
@fatemehghasemibme 🌸🌱
🧠 چین با موفقیت تراشهی مغزی "Beinao No.1" را در سه بیمار انسانی آزمایش کرد و قصد دارد آزمایشهای بیشتری را در این زمینه انجام دهد. در حال حاضر، ۱۰ بیمار دیگر برای دریافت این تراشه در صف آزمایش قرار دارند و یک کارآزمایی بالینی بزرگتر با حدود ۵۰ بیمار برای سال ۲۰۲۶ برنامهریزی شدهاست.
💡 این تراشهی مغزی با هدف بازیابی عملکردهای عصبی در بیمارانی که دچار فلج، بیماریهای عصبی مانند پارکینسون یا آسیبهای نخاعی هستند، توسعه یافتهاست. بااینحال، Beinao No.1 تفاوتهایی با فناوری Neuralink ایلان ماسک دارد و مسیر مستقلی را در توسعهی فناوریهای رابط مغز و کامپیوتر دنبال میکند.
🚀 برتری چین در این حوزه، نهتنها رقابت با فناوریهای غربی را شدت میبخشد، بلکه ممکن است مسیر آیندهی تعامل انسان و ماشین را بازتعریف کند. با توسعهی این تراشهها، شاید در آیندهای نزدیک بتوانیم تنها با قدرت فکر کردن، دستگاهها را کنترل کنیم!!
@fatemehghasemibme 🌸🌱
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📽🎞🔬 هیدروژل: مادهای شگفتانگیز در مهندسی پزشکی!
هیدروژلها ساختارهایی هوشمند با توانایی جذب فوقالعاده آب هستند که در زیستپزشکی، مهندسی بافت، دارورسانی و حتی ترمیم زخمها کاربرد دارند. 💧✨
چطور این مواد دنیای پزشکی را متحول کردهاند؟ 🤔
#هیدروژل #مهندسی_بافت #بیومتریال #نانوپزشکی
🆔 @fatemehghasemibme
هیدروژلها ساختارهایی هوشمند با توانایی جذب فوقالعاده آب هستند که در زیستپزشکی، مهندسی بافت، دارورسانی و حتی ترمیم زخمها کاربرد دارند. 💧✨
چطور این مواد دنیای پزشکی را متحول کردهاند؟ 🤔
#هیدروژل #مهندسی_بافت #بیومتریال #نانوپزشکی
🆔 @fatemehghasemibme
محققان دانشگاه نورتوسترن موفق به ساخت کوچکترین ضربانساز قلب فوقپیشرفته جهان شدهاند این دستگاه از طریق تزریق با سرنگ وارد بدن میشود و پس از انجام وظیفه، بدون ایجاد هیچگونه آسیبی، به طور کامل حل میگردد
این دستگاه کوچکتر از یک دانه برنج است و به یک ابزار پوششی نرم و انعطافپذیر متصل میشود که روی قفسه سینه بیمار قرار میگیرد این ابزار هوشمند ضربان قلب بیمار را به طور مداوم نظارت میکند و در صورت مشاهده ضربان نامنظم با ارسال یک پالس نوری از روی پوست ضربانساز را فعال میکند
🌐 @fatemehghasemibme 👩🏻💻🍀
این دستگاه کوچکتر از یک دانه برنج است و به یک ابزار پوششی نرم و انعطافپذیر متصل میشود که روی قفسه سینه بیمار قرار میگیرد این ابزار هوشمند ضربان قلب بیمار را به طور مداوم نظارت میکند و در صورت مشاهده ضربان نامنظم با ارسال یک پالس نوری از روی پوست ضربانساز را فعال میکند
🌐 @fatemehghasemibme 👩🏻💻🍀
fatemehghasemi.bme 🧫🧪
محققان دانشگاه نورتوسترن موفق به ساخت کوچکترین ضربانساز قلب فوقپیشرفته جهان شدهاند این دستگاه از طریق تزریق با سرنگ وارد بدن میشود و پس از انجام وظیفه، بدون ایجاد هیچگونه آسیبی، به طور کامل حل میگردد این دستگاه کوچکتر از یک دانه برنج است و به یک…
ایگور افیموف یکی از پژوهشگران اصلی در این مطالعه در این ارتباط گفت حدود ۱ درصد از نوزادان جهان با نقص مادرزادی قلب متولد میشوند این کودکان پس از جراحی فقط برای مدت کوتاهی نیاز به ضربانساز دارند اکنون میتوانیم این دستگاه فوقالعاده کوچک را روی قلب نوزاد قرار دهیم و بدون نیاز به جراحی اضافی با استفاده از یک ابزار قابل پوشیدن نرم و لطیف ضربان قلب را تنظیم کنیم
این فناوری از نور مادون قرمز برای نفوذ ایمن و عمیق به داخل بدن استفاده میکند هنگامی که ابزار پوشیدنی هوشمند کاهش خطرناک ضربان قلب را شناسایی کند به طور خودکار یک LED را روشن و ضربانساز را فعال میکند
از آنجایی که این ضربانسازها بسیار کوچک هستند پزشکان میتوانند چندین دستگاه را در نقاط مختلف قلب کار بگذارند و با استفاده از نورهای رنگی مختلف آنها را بهصورت جداگانه فعال کنند این قابلیت امکان درمان سایر اختلالات ریتم قلب از جمله آریتمیها را نیز فراهم میکند
علاوه بر قلب این فناوری پتانسیل گستردهای در پزشکی دارد و میتواند در تحریک روند بهبود اعصاب و استخوانها درمان زخمها و حتی کاهش درد مورد استفاده قرار گیرد
🔬@fatemehghasemibme 🔍📝📚
این فناوری از نور مادون قرمز برای نفوذ ایمن و عمیق به داخل بدن استفاده میکند هنگامی که ابزار پوشیدنی هوشمند کاهش خطرناک ضربان قلب را شناسایی کند به طور خودکار یک LED را روشن و ضربانساز را فعال میکند
از آنجایی که این ضربانسازها بسیار کوچک هستند پزشکان میتوانند چندین دستگاه را در نقاط مختلف قلب کار بگذارند و با استفاده از نورهای رنگی مختلف آنها را بهصورت جداگانه فعال کنند این قابلیت امکان درمان سایر اختلالات ریتم قلب از جمله آریتمیها را نیز فراهم میکند
علاوه بر قلب این فناوری پتانسیل گستردهای در پزشکی دارد و میتواند در تحریک روند بهبود اعصاب و استخوانها درمان زخمها و حتی کاهش درد مورد استفاده قرار گیرد
🔬@fatemehghasemibme 🔍📝📚
🧬 ۱۵ فروردین | روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
در تقویم ایران، ۱۵ فروردین به عنوان روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی نامگذاری شده؛ روزی برای پاسداشت گنجینههای ارزشمندی که پشتوانه سلامت، امنیت غذایی و توسعه پایدار کشورند.
ایران با بهرهمندی از موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد خود، میزبان تنوع زیستی گستردهایست؛ از ژنهای گیاهی و جانوری گرفته تا میکروارگانیسمها و ذخایر انسانی. این منابع ژنتیکی، سرمایههایی بیبدیل برای رویارویی با چالشهایی چون تغییرات اقلیمی و بحرانهای محیط زیستیاند.
نامگذاری این روز، گامیست در جهت افزایش آگاهی عمومی و تدوین سیاستهای هوشمندانه برای حفاظت، شناسایی و بهرهبرداری پایدار از این منابع حیاتی.
فراموش نکنیم که ذخایر ژنتیکی، صرفاً میراثی از گذشته نیستند؛ بلکه کلید پیشرفت علمی، اقتصادی و زیستمحیطی آینده ما محسوب میشوند.
✅ حفاظت از این سرمایهها، وظیفهای ملی و انسانیست. 🇮🇷🔬
🍀 @fatemehghasemibme 🌼✨
در تقویم ایران، ۱۵ فروردین به عنوان روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی نامگذاری شده؛ روزی برای پاسداشت گنجینههای ارزشمندی که پشتوانه سلامت، امنیت غذایی و توسعه پایدار کشورند.
ایران با بهرهمندی از موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد خود، میزبان تنوع زیستی گستردهایست؛ از ژنهای گیاهی و جانوری گرفته تا میکروارگانیسمها و ذخایر انسانی. این منابع ژنتیکی، سرمایههایی بیبدیل برای رویارویی با چالشهایی چون تغییرات اقلیمی و بحرانهای محیط زیستیاند.
نامگذاری این روز، گامیست در جهت افزایش آگاهی عمومی و تدوین سیاستهای هوشمندانه برای حفاظت، شناسایی و بهرهبرداری پایدار از این منابع حیاتی.
فراموش نکنیم که ذخایر ژنتیکی، صرفاً میراثی از گذشته نیستند؛ بلکه کلید پیشرفت علمی، اقتصادی و زیستمحیطی آینده ما محسوب میشوند.
✅ حفاظت از این سرمایهها، وظیفهای ملی و انسانیست. 🇮🇷🔬
🍀 @fatemehghasemibme 🌼✨
تولید زخم پوش های دولایه برای ترمیم زخمهای مزمن با قدرت کاهش خطر عفونت
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر زخمپوشهای دو لایهای را برای درمان زخمهای مزمن ساختند که قادر است فرایندترمیم زخم را تسریع کند و خطر عفونتها را کاهش دهد...
مشروح را در سایت دانشگاه بخوانید:
https://aut.ac.ir/content/19423/
🆔 @fatemehghasemibme 🌸🌱
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر زخمپوشهای دو لایهای را برای درمان زخمهای مزمن ساختند که قادر است فرایندترمیم زخم را تسریع کند و خطر عفونتها را کاهش دهد...
مشروح را در سایت دانشگاه بخوانید:
https://aut.ac.ir/content/19423/
🆔 @fatemehghasemibme 🌸🌱
Forwarded from انجمن سلولهاى بنيادى و مهندسى بافت (stemcell association admin)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
توسعه چاپ زیستی کبد: راهنمای استفاده از ماتریکس خارج سلولی کبد به عنوان جوهر زیستی
هیدروژلهای مشتقشده از ماتریکس خارجسلولی سلولزداییشده dECM به دلیل آنکه میتوانند ریزمحیط بومی بافت را تقلید کرده و فاکتورهای رشد
کلیدی و سایتوکاینها را حفظ کنند، بهطور گسترده در چاپ زیستی سهبعدی مورد استفاده قرار میگیرند.
در مهندسی بافت کبد، این هیدروژلها همراه با انواع سلولهای مشتقشده از کبد، میتوانند مدلهای مناسبی برای مطالعات آزمایشگاهی از جمله ارزیابی
اثربخشی دارو و بررسی متابولیسم کبد فراهم کنند. همچنین، این هیدروژلها میتوانند بهعنوان سامانههایی سازگار با الزامات تولید برای مصارف بالینی (GMP) برای تکثیر سلولهای کبدی و ارگانوئیدها، جایگزین محصولات استخراج شده از ردههای سلولی سرطانی و تومورزا گردند. با وجود این مزایا، خواص مکانیکی ضعیف و قابلیت چاپپذیری پایین، استفاده مستقیم از هیدروژلهای dECM بهعنوان جوهر زیستی را محدود میکند. با هدف بررسی ویژگیهای اساسی هیدروژلهای dECM برای کاربردهای زیستپزشکی، دکتر مسعود وثوق... ادامه چکیده رسانه ای را در لینک زیر مشاهده کنید:
🌐 https://B2n.ir/dk9673
🌸@fatemehghasemibme 🌱
هیدروژلهای مشتقشده از ماتریکس خارجسلولی سلولزداییشده dECM به دلیل آنکه میتوانند ریزمحیط بومی بافت را تقلید کرده و فاکتورهای رشد
کلیدی و سایتوکاینها را حفظ کنند، بهطور گسترده در چاپ زیستی سهبعدی مورد استفاده قرار میگیرند.
در مهندسی بافت کبد، این هیدروژلها همراه با انواع سلولهای مشتقشده از کبد، میتوانند مدلهای مناسبی برای مطالعات آزمایشگاهی از جمله ارزیابی
اثربخشی دارو و بررسی متابولیسم کبد فراهم کنند. همچنین، این هیدروژلها میتوانند بهعنوان سامانههایی سازگار با الزامات تولید برای مصارف بالینی (GMP) برای تکثیر سلولهای کبدی و ارگانوئیدها، جایگزین محصولات استخراج شده از ردههای سلولی سرطانی و تومورزا گردند. با وجود این مزایا، خواص مکانیکی ضعیف و قابلیت چاپپذیری پایین، استفاده مستقیم از هیدروژلهای dECM بهعنوان جوهر زیستی را محدود میکند. با هدف بررسی ویژگیهای اساسی هیدروژلهای dECM برای کاربردهای زیستپزشکی، دکتر مسعود وثوق... ادامه چکیده رسانه ای را در لینک زیر مشاهده کنید:
🌐 https://B2n.ir/dk9673
🌸@fatemehghasemibme 🌱
پژوهشگاه رویان
توسعه چاپ زیستی کبد: راهنمای استفاده از ماتریکس خارج سلولی کبد به عنوان جوهر زیستی
هیدروژلهای مشتقشده از ماتریکس خارجسلولی سلولزداییشده (dECM) به دلیل آنکه میتوانند ریزمحیط بومی بافت را تقلید کرده و فاکتورهای رشد کلیدی و سایتوکاینها را حفظ کنند، بهطور گسترده در چاپ زیستی سهبعدی مورد استفاده قرار میگیرند.
میکروبیوم: کلید نامرئی بازسازی بافت و ترمیم آسیبهای بدن
در بافتهای عصبی و عضلانی، ارتباط میکروبیوم با بازسازی از طریق محور روده-مغز-ایمنی انجام میشود. برخی از متابولیتهای تولیدشده توسط میکروبهای مفید، مانند اسیدهای چرب کوتاهزنجیره، میتوانند از سد خونی-مغزی عبور کرده و فرآیندهای نورونی و ترمیمی را تحت تأثیر قرار دهند.
علاوهبراین، مطالعات نشان دادهاند که برخی از گونههای پروبیوتیک میتوانند بیان فاکتورهای رشد عصبی (مانند BDNF و NGF) را افزایش داده و در بهبود آسیبهای عصبی، از جمله ترمیم نخاعی و بهبود عملکرد شناختی، مؤثر باشند. همچنین، نقش میکروبیوم در افزایش بقا و عملکرد سلولهای پیشساز عضلانی و تأثیر آن بر بهبود عملکرد میتوکندری در سلولهای عضلانی، نشاندهنده اهمیت آن در بازسازی این نوع از بافت است.
کاربردهای بالینی این یافتهها در زمینه پزشکی بازساختی بهسرعت در حال گسترش است. امروزه، استفاده از پیوند میکروبیوتها، پروبیوتیکها و پریبیوتیکها بهعنوان راهکارهای کمکی در درمان زخمهای مزمن، بازسازی استخوان و بهبود عملکرد اندامهای آسیبدیده در حال بررسی است.
اخیرا این موضوع توجه پژوهشگران رو جلب کرده است که مهندسی میکروبیوم از طریق دستکاری ژنتیکی باکتریهای مفید میتواند منجر به تولید فاکتورهای بازسازیکننده قویتر و هدفمندتر شود. درک عمیقتر از مکانیسمهای مولکولی اثرات میکروبیوم بر بازسازی بافت، میتواند به توسعه روشهای درمانی نوین و ترکیبی در حوزه مهندسی بافت، ایمپلنتهای زیستی و پزشکی بازساختی منجر شود.
🌐 منبع:
source
🧫 @fatemehghasemibme 🌸🌱
در بافتهای عصبی و عضلانی، ارتباط میکروبیوم با بازسازی از طریق محور روده-مغز-ایمنی انجام میشود. برخی از متابولیتهای تولیدشده توسط میکروبهای مفید، مانند اسیدهای چرب کوتاهزنجیره، میتوانند از سد خونی-مغزی عبور کرده و فرآیندهای نورونی و ترمیمی را تحت تأثیر قرار دهند.
علاوهبراین، مطالعات نشان دادهاند که برخی از گونههای پروبیوتیک میتوانند بیان فاکتورهای رشد عصبی (مانند BDNF و NGF) را افزایش داده و در بهبود آسیبهای عصبی، از جمله ترمیم نخاعی و بهبود عملکرد شناختی، مؤثر باشند. همچنین، نقش میکروبیوم در افزایش بقا و عملکرد سلولهای پیشساز عضلانی و تأثیر آن بر بهبود عملکرد میتوکندری در سلولهای عضلانی، نشاندهنده اهمیت آن در بازسازی این نوع از بافت است.
کاربردهای بالینی این یافتهها در زمینه پزشکی بازساختی بهسرعت در حال گسترش است. امروزه، استفاده از پیوند میکروبیوتها، پروبیوتیکها و پریبیوتیکها بهعنوان راهکارهای کمکی در درمان زخمهای مزمن، بازسازی استخوان و بهبود عملکرد اندامهای آسیبدیده در حال بررسی است.
اخیرا این موضوع توجه پژوهشگران رو جلب کرده است که مهندسی میکروبیوم از طریق دستکاری ژنتیکی باکتریهای مفید میتواند منجر به تولید فاکتورهای بازسازیکننده قویتر و هدفمندتر شود. درک عمیقتر از مکانیسمهای مولکولی اثرات میکروبیوم بر بازسازی بافت، میتواند به توسعه روشهای درمانی نوین و ترکیبی در حوزه مهندسی بافت، ایمپلنتهای زیستی و پزشکی بازساختی منجر شود.
🌐 منبع:
source
🧫 @fatemehghasemibme 🌸🌱
📝📚 محققان در دانشگاه کالیفرنیا برکلی و دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو یک سیستم مجهز به هوش مصنوعی ایجاد کرده اند تا گفتار طبیعی را برای افراد فلج در زمان واقعی و با استفاده از صدای خودشان بازیابی کنند.
🌸 @fatemehghasemibme 🌱
🌸 @fatemehghasemibme 🌱
fatemehghasemi.bme 🧫🧪
📝📚 محققان در دانشگاه کالیفرنیا برکلی و دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو یک سیستم مجهز به هوش مصنوعی ایجاد کرده اند تا گفتار طبیعی را برای افراد فلج در زمان واقعی و با استفاده از صدای خودشان بازیابی کنند. 🌸 @fatemehghasemibme 🌱
این فناوری جدید از دستگاههایی استفاده میکند که میتوانند به مغز متصل شوند تا فعالیت عصبی را اندازهگیری کنند، همراه با هوش مصنوعی که در واقع یاد میگیرد چگونه صداهای صدای بیمار را بسازد. هوش مصنوعی بر روی دادههای عملکرد مغز گرفتهشده از بیمار آموزش داده شد و بیصدا تلاش میکرد کلماتی را که روی صفحه نمایش جلوی آنها ظاهر میشد، بیان کند. یک مدل متن به گفتار که با استفاده از صدای خود بیمار قبل از آسیب دیدگی و فلج شدن ایجاد شده است، صدا را تولید می کند. این سیستم می تواند سیگنال های مغز را رمزگشایی کرده و در عرض یک ثانیه پس از تلاش بیمار برای صحبت کردن، گفتار را خروجی دهد.
این می تواند کیفیت زندگی را برای افراد مبتلا به فلج و شرایط ناتوان کننده مشابه مانند ALS تا حد زیادی بهبود بخشد و به آنها کمک کند تا همه چیز را از نیازهای روزمره خود گرفته تا افکار پیچیده خود را بیان کنند و به طور طبیعی تری با عزیزان خود ارتباط برقرار کنند.
Source ☘
👩🏻💻 @fatemehghasemibme 🔬🧬
این می تواند کیفیت زندگی را برای افراد مبتلا به فلج و شرایط ناتوان کننده مشابه مانند ALS تا حد زیادی بهبود بخشد و به آنها کمک کند تا همه چیز را از نیازهای روزمره خود گرفته تا افکار پیچیده خود را بیان کنند و به طور طبیعی تری با عزیزان خود ارتباط برقرار کنند.
Source ☘
👩🏻💻 @fatemehghasemibme 🔬🧬