آکادمی ژنتیک ایران
前往频道在 Telegram
آکادمی ژنتیک ایران | Iranian Academy of Genetic « اخبار علمی » 🧬 با ما در پیچوتاب ژنهایتان قدم بردارید. • دیگر شبکههای اجتماعی ما: 🌐 @ir_genetics_academy • ارتباط با ما: @genetics_academy
显示更多📈 Telegram 频道 آکادمی ژنتیک ایران 的分析概览
频道 آکادمی ژنتیک ایران (@ir_genetics_academy) 波斯语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 13 729 名订阅者,在 医学 类别中位列第 1 858,并在 伊朗 地区排名第 23 603 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来,项目保持高速增长,吸引了 13 729 名订阅者。
根据 04 九月, 2026 的最新数据,频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 112,过去 24 小时变化为 4,整体触达仍然可观。
- 认证状态: 未认证
- 互动率 (ER): 平均受众互动率为 6.60%。内容发布后 24 小时内通常能获得 4.09% 的反应,占订阅者总量。
- 帖子覆盖: 每篇帖子平均可获得 907 次浏览,首日通常累积 561 次浏览。
- 互动与反馈: 受众积极参与,单帖平均反应数为 10。
- 主题关注点: 内容集中在 ─━⊱, سلول, ژنتیک, آکادمی, linkedin 等核心主题上。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台:
“آکادمی ژنتیک ایران | Iranian Academy of Genetic
« اخبار علمی »
🧬 با ما در پیچوتاب ژنهایتان قدم بردارید.
• دیگر شبکههای اجتماعی ما:
🌐 @ir_genetics_academy
• ارتباط با ما:
@genetics_academy”
凭借高频更新(最新数据采集于 05 九月, 2026),频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动,使其成为 医学 类别中的关键影响点。
13 729
订阅者
+424 小时
+467 天
+11230 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+23
在0个频道中
八月 '26
+167
在1个频道中
Get PRO
七月 '26
+131
在1个频道中
Get PRO
六月 '26
+156
在2个频道中
Get PRO
五月 '26
+23
在0个频道中
Get PRO
四月 '26
+10
在0个频道中
Get PRO
三月 '26
+11
在0个频道中
Get PRO
二月 '26
+156
在8个频道中
Get PRO
一月 '26
+25
在4个频道中
Get PRO
十二月 '25
+242
在1个频道中
Get PRO
十一月 '25
+285
在2个频道中
Get PRO
十月 '25
+289
在4个频道中
Get PRO
九月 '25
+133
在25个频道中
Get PRO
八月 '25
+109
在11个频道中
Get PRO
七月 '25
+108
在4个频道中
Get PRO
六月 '25
+108
在0个频道中
Get PRO
五月 '25
+105
在11个频道中
Get PRO
四月 '25
+190
在8个频道中
Get PRO
三月 '25
+160
在7个频道中
Get PRO
二月 '25
+211
在6个频道中
Get PRO
一月 '25
+211
在19个频道中
Get PRO
十二月 '24
+685
在35个频道中
Get PRO
十一月 '24
+848
在7个频道中
Get PRO
十月 '24
+976
在17个频道中
Get PRO
九月 '24
+431
在5个频道中
Get PRO
八月 '24
+425
在8个频道中
Get PRO
七月 '24
+568
在17个频道中
Get PRO
六月 '24
+379
在29个频道中
Get PRO
五月 '24
+453
在5个频道中
Get PRO
四月 '24
+511
在8个频道中
Get PRO
三月 '24
+672
在12个频道中
Get PRO
二月 '24
+732
在36个频道中
Get PRO
一月 '24
+666
在4个频道中
Get PRO
十二月 '23
+634
在6个频道中
Get PRO
十一月 '23
+716
在22个频道中
Get PRO
十月 '23
+557
在12个频道中
Get PRO
九月 '23
+488
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+347
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+130
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+111
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+241
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+198
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+138
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+84
在0个频道中
Get PRO
一月 '23
+99
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+277
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+178
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+145
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+105
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+116
在0个频道中
Get PRO
七月 '22
+94
在0个频道中
Get PRO
六月 '22
+137
在0个频道中
Get PRO
五月 '22
+85
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+113
在0个频道中
Get PRO
三月 '22
+121
在0个频道中
Get PRO
二月 '22
+136
在0个频道中
Get PRO
一月 '22
+39
在0个频道中
Get PRO
十二月 '21
+76
在0个频道中
Get PRO
十一月 '21
+181
在0个频道中
Get PRO
十月 '21
+126
在0个频道中
Get PRO
九月 '21
+102
在0个频道中
Get PRO
八月 '21
+86
在0个频道中
Get PRO
七月 '21
+48
在0个频道中
Get PRO
六月 '21
+62
在0个频道中
Get PRO
五月 '21
+95
在0个频道中
Get PRO
四月 '21
+228
在0个频道中
Get PRO
三月 '21
+184
在0个频道中
Get PRO
二月 '21
+85
在0个频道中
Get PRO
一月 '21
+101
在0个频道中
Get PRO
十二月 '20
+868
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 05 九月 | 0 | |||
| 04 九月 | +4 | |||
| 03 九月 | +11 | |||
| 02 九月 | +2 | |||
| 01 九月 | +6 |
频道帖子
#تفاوت_ها
🧬 تفاوت DNA و RNA
📚 تفاوتهای مهم این دو مولکول حیاتی رو در یک نگاه ببینید، ذخیره کنید و حتما برای دوستانتان ارسال کنید.
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy
| 2 | 🔖 میدان الکترومغناطیسی، کلید جدید کنترل بیان ژن در بدن
🔬 پژوهشگران دانشگاه Dongguk در کره جنوبی یک کلید ژنی القاپذیر با میدان الکترومغناطیسی (EMF) توسعه دادهاند که میتواند بیان ژن را بهصورت دقیق، غیرتهاجمی و برگشتپذیر کنترل کند. این یافته در مطالعهای که در مجله Cell منتشر شده، اهمیت زیادی برای ژندرمانی دارد و میتواند در آینده امکان کنترل درمان در بدن را بدون نیاز به تزریقهای مکرر فراهم کند و حتی مسیر استفاده از دستگاههای پوشیدنی برای تنظیم ژنهای درمانی را هموار سازد.
🧬 این سیستم با استفاده از پروموتر ژن Lgr4 ساخته شده و با قرار گرفتن در معرض EMF، ژن هدف را فعال میکند؛ با قطع میدان نیز بیان ژن طی ۲۴ ساعت به سطح پایه بازمیگردد. پژوهشگران همچنین Cyb5b را بهعنوان حسگر مولکولی EMF شناسایی کردند که از طریق ایجاد نوسانهای کلسیمی، مانند یک کد برای فعالسازی ژن هدف عمل میکند.
💉 در آزمایشهای انجامشده روی موشها، این فناوری توانست بیان ژن را در سراسر بدن یا در اندامهای مشخص کنترل کند و در مدلهای بیماری آلزایمر و پیری نیز نتایج امیدوارکنندهای نشان داد.
دکتر Jongpil Kim، پژوهشگر ارشد مطالعه، میگوید: «EMF غیرتهاجمی، کاملاً برگشتپذیر و قادر به نفوذ دقیق به بافتهای هدف است و همین ویژگی آن را برای کنترل از راه دور کلیدهای ژنی بسیار جذاب میکند.»
کاربردهای بالقوه این فناوری:
🧠 آلزایمر: ایجاد مدل بیماری و جداسازی پیری مغز از تجمع پلاکهای آمیلوئید بتا
🧬 پیری: بازبرنامهریزی نسبی سلولها و بهبود برخی نشانگرهای پیری
🧠 اختلالات عصبی: افزایش سطح سروتونین و کاهش رفتارهای شبهافسردگی در موشها از طریق کنترل ژن Tph2
📌 اگر نتایج در مطالعات بیشتر تأیید شوند، این فناوری میتواند مسیر ژندرمانی را از درمانهای یکباره و برگشتناپذیر به سمت درمانهای قابلکنترل، غیرتهاجمی و لحظهای تغییر دهد.
✍🏻 میناجمشیدی
📥 منبع: Geneng News
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 255 |
| 3 | 🧬 رخنه در رمز داروین؛ مهندسی ژنتیک و آینده انسان
📚 کتاب «رخنه در رمز داروین» اثر جیمی متزل (Jamie Metzl)، پیشرفتهای مهندسی ژنتیک و تأثیر احتمالی آنها بر آینده انسان را بررسی میکند. نویسنده فناوریهایی مانند لقاح آزمایشگاهی (IVF)، انتخاب جنین و ویرایش ژنوم با CRISPR را در کنار پیامدهای اخلاقی و اجتماعی آنها بررسی میکند.
📖 کتاب آیندهای را به تصویر میکشد که در آن انسان میتواند بیش از گذشته بر ویژگیهای نسلهای آینده و مسیر تکامل جمعیتهای انسانی اثر بگذارد. متزل همچنین پیامدهای احتمالی پیشرفتهای ژنتیکی برای طول عمر، نابرابری اجتماعی و ساختارهای سیاسی و ژئوپلیتیکی را بررسی میکند.
🔮 «رخنه در رمز داروین» در نقطه تلاقی ژنتیک، زیستفناوری، پزشکی و اخلاق قرار میگیرد و خواننده را با فرصتها و چالشهای پیش روی مهندسی ژنتیک انسان آشنا میکند.
📖 نویسنده: Jamie Metzl
📅 سال انتشار: ۲۰۱۹
📔 ناشر: Sourcebooks
📥 منابع:
hackingdarwin
publishersweekly
harvard
✍🏻 نویسندگان: ثنا حاجیخانی فرد | مهرشاد شریفی
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 660 |
| 4 | 🧬 DNA چگونه در رشد و شکلگیری گیاه نقش دارد؟
یک دانهی کوچک چطور میداند چه زمانی جوانه بزند و چگونه به یک گیاه کامل تبدیل شود؟ پاسخ، در DNA و فعالیت ژنهاست.
🧬 نقش ژنها در رشد گیاه
ژنها اطلاعات لازم برای تولید پروتئینها و RNAهای عملکردی را فراهم میکنند؛ مولکولهایی که در فرایندهای مختلف رشد و تکوین ریشه، ساقه، برگ و گل نقش دارند.
اما رشد گیاه فقط به DNA وابسته نیست؛ هورمونها و شرایط محیطی نیز بر فعالیت ژنها تأثیر میگذارند.
🌱 از یک دانه تا یک گیاه کامل
با جوانهزنی بذر، تقسیم و رشد سلولی افزایش مییابد و سلولها در جریان تکوین، ویژگیها و عملکردهای تخصصی پیدا میکنند؛ برای مثال به سلولهای تخصصیافته در ریشه، برگ و ساقه تبدیل میشوند.
جالب اینجاست که بیشتر این سلولها DNA تقریبا یکسانی دارند؛ اما همهی ژنها در آنها فعال نیستند. تفاوت در فعالیت ژنها باعث میشود هر سلول وظیفهی متفاوتی داشته باشد.
☀️ چرا گیاه به سمت نور خم میشود؟
هورمون اکسین یکی از عوامل مهم در رشد گیاه است. وقتی نور از یک سمت به ساقه میتابد، اکسین به سمت تاریکتر ساقه بازتوزیع میشود. افزایش کشیدگی سلولها در این سمت باعث خمشدن ساقه به سوی نور میشود؛ پدیدهای که فتوتروپیسم نام دارد.
هورمون جیبرلین نیز با تنظیم فعالیت برخی ژنها، در فرایندهایی مانند طویلشدن ساقه و جوانهزنی بذر نقش دارد.
🌍 گیاه چگونه با محیط سازگار میشود؟
عواملی مانند نور، دما، آب و شوری خاک میتوانند فعالیت برخی ژنها را تغییر دهند.
اپیژنتیک نیز در این فرایند نقش دارد. برای مثال، متیلاسیون DNA میتواند بدون تغییر توالی DNA، فعالیت برخی ژنها را تغییر دهد و بر فرایندهایی مانند رشد و زمان گلدهی اثر بگذارد.
✨ اهمیت این دانش
شناخت نقش ژنها و نحوهی تأثیر هورمونها و محیط بر آنها، به دانشمندان کمک میکند گیاهانی مقاومتر به خشکی، شوری، بیماری و آفات پرورش دهند.
این دانش در اصلاح نباتات کاربرد دارد و نشان میدهد رشد گیاه حاصل تعامل ژنها، هورمونها و محیط است.
💭 به نظر شما کدام بخش جالبتر بود؟
نقش اکسین در خمشدن گیاه به سمت نور یا نقش اپیژنتیک در رشد و گلدهی؟
📥 منابع:
Nature Scholar sciencedirect ncbi
✍🏻 نويسندگان: متینه جوری | پریسا قربانی فعال | کرانه اصغری
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 718 |
| 5 | #جذب_همکار
📣 اتحاد زیستشناسان ایران در راستای توسعه تیم تولید محتوا، از افراد فعال و واجد شرایط جهت همکاری در حوزه نویسندگی علمی دعوت به همکاری میکند.
✅ شرایط همکاری:
🔹 داشتن وقت آزاد و کافی
🔹 آشنایی با اصول نویسندگی علمی
🔹 توانایی جستوجو و جمعآوری محتوای علمی معتبر
🔹 توانایی ترجمه و بازنویسی اخبار و مطالب علمی
🔹 آشنایی با حوزههای مختلف زیستشناسی
🔹 داشتن ذهن باز و خلاق برای ایدهپردازی
🔹 توانایی نگارش محتوای دقیق، روان و کاربردی
⭐️ در صورت تمایل به همکاری و داشتن شرایط فوق، جهت آشنایی بیشتر با شرایط همکاری و بهرهمندی از مزایا، به آیدی تلگرامی زیر پیام دهید:
@Niloofar_babaeii
اینستاگرام | تلگرام | لینکدین | بله | درباره ما
┏━━━━━━
🆔 @UIBiologists 🌱💡
┗━━━━━━ | 467 |
| 6 | 💉 استراتژی جدید واکسن RNA برای مقابله با سویههای جدید ویروس
📑 پژوهشگران آزمایشگاه کانر در مؤسسه مالاگان، در مطالعهای منتشرشده در PNAS، نشان دادهاند که میتوان با فناوری RNA سیستم ایمنی را به سمت نواحی حفاظتشده SARS-CoV-2 هدایت کرد. این روش میتواند در آینده به ساخت واکسنهایی با محافظت گستردهتر در برابر سویههای جدید کووید-۱۹ و ویروسهایی مانند آنفلوانزا کمک کند؛ هرچند نتایج فعلاً در مرحله پیشبالینی هستند.
🧬 در این روش، چندین سویه فعلی و قدیمی SARS-CoV-2 در قالب یک واکسن واگرا (divergent vaccine) ترکیب شدند. نتایج نشان داد این واکسن میتواند سلولهای B تولیدکننده آنتیبادیهای خنثیکننده گسترده را تقویت کند؛ آنتیبادیهایی که نواحی ثابت ویروس را هدف میگیرند و کمتر تحت تأثیر جهش قرار میگیرند.
🦠 دکتر لیزا کانر، سرپرست آزمایشگاه، میگوید هدف پژوهش «تقویت این آنتیبادیهای نادر و سلولهای B تولیدکننده آنها» است. انعطافپذیری فناوری RNA نیز امکان طراحی و آزمایش سریعتر انواع مختلف واکسن را فراهم کرده است.
پیامدهای این مطالعه:
○ محافظت گستردهتر در برابر سویههای جدید
○کاهش نیاز به بهروزرسانی مداوم واکسنها
○امکان استفاده از این رویکرد برای ویروسهایی مانند آنفلوانزا
📌 این یافته میتواند مسیر طراحی واکسنهایی را هموار کند که بهجای دنبال کردن جهشهای ویروس، بخشهای تغییرناپذیر آن را هدف قرار میدهند.
✍🏻 میناجمشیدی
📥 منبع: Medical Xpress
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 699 |
| 7 | 📌 در این پست ببینید دانش بیوانفورماتیک چطور نگاه یک دانشجوی زیستشناسی به پژوهش رو تغییر میده.
🔗 [لینک پست]
اینستاگرام | تلگرام | لینکدین | بله | درباره ما
┏━━━━━━
🆔 @UIBiologists 🌱💡
┗━━━━━━ | 444 |
| 8 | 🚀🧠 هوش مصنوعی راهی ارزانتر برای چاپ سهبعدی آلیاژ موشکهای ناسا پیدا کرد
🔬 پژوهشگران دانشگاه ایالتی واشنگتن (WSU) با کمک هوش مصنوعی روشی سریعتر و کمهزینهتر برای چاپ سهبعدی آلیاژ پیشرفته GRCop-42 توسعه دادهاند؛ مادهای که ناسا برای قطعاتی مانند محفظه احتراق موتورهای موشکی استفاده میکند. این فناوری توانست به جای بررسی دستی بیش از ۱۰۰ میلیون ترکیب احتمالی تنظیمات چاپ، تنها با چند ده آزمایش به تنظیمات موفق برسد.
🧬 آلیاژ GRCop-42 از مس، کروم و نیوبیوم ساخته شده و به دلیل انتقال حرارت بالا و مقاومت در دماهای شدید برای صنایع هوافضا بسیار ارزشمند است. با این حال، چاپ سهبعدی آن معمولاً به دستگاههای گرانقیمت با توان لیزری بالا نیاز دارد و استفاده از آن برای بسیاری از مراکز دشوار است.
⚙️ پژوهشگران از یک مدل هوش مصنوعی استفاده کردند که با بررسی نتایج ۳۷ آزمایش ناموفق قبلی، پیشبینی میکرد کدام ترکیب از تنظیمات چاپ احتمال موفقیت بیشتری دارد. سپس هوش مصنوعی بهترین گزینهها را برای آزمایشهای بعدی پیشنهاد داد و محققان توانستند در مجموع تنها با ۴۰ آزمایش، شش تنظیم موفق پیدا کنند؛ از جمله چاپ موفق این آلیاژ با توان لیزری ۵۰۰ وات.
💬 جانا دوپا، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه WSU و سرپرست پژوهش:
«۹۰ درصد چاپگرهای تجاری نمیتوانند این آلیاژ را چاپ کنند. یافتن این تنظیمات مناسب به ما اجازه میدهد از چاپگرهای معمولیتر استفاده کنیم و دسترسی به این فناوری را گسترش دهیم.»
✨
اهمیت این دستاورد:
🔹 کاهش هزینه و زمان توسعه مواد پیشرفته
🔹 امکان استفاده از آلیاژهای هوافضایی در تجهیزات چاپ سهبعدی معمولیتر
🔹 کاهش مصرف انرژی و نیاز به دستگاههای بسیار گرانقیمت
🔹 ایجاد یک روش هوش مصنوعی برای کشف سریعتر مواد و فرآیندهای جدید
🌍 پژوهشگران معتقدند این روش فقط محدود به صنعت هوافضا نیست و میتواند در زمینههایی مانند طراحی دارو، مهندسی مواد و سایر تحقیقات علمی با میلیونها گزینه آزمایشی نیز کاربرد داشته باشد.
📌 این مطالعه نشان میدهد هوش مصنوعی میتواند به جای آزمونوخطای طولانی، مسیر کشف فناوریهای جدید را سریعتر و هوشمندتر کند.
✍🏻 سپهر رضایی
📥 منبع: Sciencedaily
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 654 |
| 9 | 🧠 بازسازی نورونها؛ رویکردی تازه برای آسیب آلزایمر!
🔬 پژوهشگران دانشگاه کارولینای جنوبی در مطالعهای جدید که در مجله Cell Biomaterials منتشر شده، رویکردی آزمایشی را معرفی کردهاند که در مدلهای موشی آلزایمر، با تحریک تولید نورونهای جدید، برخی اختلالات شناختی و رفتاری را بهبود داده است.
🧬 این روش که Nano-ERASER نام دارد، یک سامانه نانوژلی تزریقی است که برای تخریب انتخابی پروتئینهای خاص در سلولها طراحی شده است. پژوهشگران در این مطالعه پروتئین PTBP1 را هدف قرار دادند؛ پروتئینی که در حفظ ویژگیهای آستروسیتها (Astrocytes) نقش دارد.
🧪 در آزمایشهای سلولی و ارگانوئیدهای سهبعدی مغزی، کاهش PTBP1 باعث شد بخشی از آستروسیتها به سمت تبدیلشدن به نورونهای جدید هدایت شوند. بررسیهای الکتروفیزیولوژیک نیز نشان داد این نورونهای ایجادشده قادر به فعالیت و تشکیل شبکههای ارتباطی بودند.
🐭 پژوهشگران سپس این روش را در مدلهای موشی آلزایمر آزمایش کردند. پس از درمان، موشها در آزمونهای رفتاری عملکرد بهتری نشان دادند؛ از جمله توانایی بهتر در ساخت لانه و عملکرد مؤثرتر در آزمونهای مرتبط با حافظه و یادگیری.
🔎 علاوه بر این، افزایش تراکم نورونها و بهبود برخی شاخصهای زیستی مرتبط با بیماری، از جمله التهاب و تجمع پروتئینهای آسیبزا، در مغز حیوانات درمانشده مشاهده شد.
💡 ایده اصلی این رویکرد، جایگزینکردن نورونهای ازدسترفته در داخل مغز است؛ به این معنا که بهجای تمرکز صرف بر جلوگیری از آسیب بیشتر، میتوان امکان بازسازی بخشی از مدارهای عصبی آسیبدیده را بررسی کرد.
🧬 این یافته از نظر زیستشناسی سلولی اهمیت دارد، زیرا نشان میدهد تغییر وضعیت سلولی آستروسیتها میتواند یکی از مسیرهای بالقوه برای بازسازی بافت عصبی در بیماریهای نورودژنراتیو باشد.
⚠️ با این حال، نتایج فعلاً فقط در سلولها، ارگانوئیدهای مغزی و مدلهای موشی به دست آمدهاند. همچنین مطالعات قبلی درباره نقش PTBP1 در بازبرنامهریزی سلولی نتایج کاملاً یکسانی نداشتهاند. بنابراین هنوز مشخص نیست این روش در مغز انسان ایمن و مؤثر خواهد بود یا خیر.
📌 نتیجه: Nano-ERASER و هدفگیری PTBP1 یک مسیر آزمایشی برای تحریک نورونزایی و بازسازی مدارهای عصبی آسیبدیده ارائه میکنند؛ مسیری که در صورت تأیید در مطالعات حیوانی و انسانی آینده، میتواند رویکردهای جدیدی برای بیماریهای نورودژنراتیو ایجاد کند.
✍🏻 محمد دیناروند
📥 منبع: ScienceAlert
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 650 |
| 10 | ❓️ پیشتکوینگرایی (Preformationism) چه دیدگاهی درباره رشد جنین داشت؟ | 659 |
| 11 | 🧬 چگونه Illumina بازار ژنومیک را متحول کرد؟
○ چگونه یک فناوری که ریشه در پژوهشهای دانشگاهی داشت، به یکی از مهمترین پلتفرمهای توالییابی DNA در جهان تبدیل شد؟
🔬 وقتی صحبت از توالییابی ژنوم میشود، نام Illumina تقریباً بلافاصله به ذهن میرسد. مسیر رسیدن این شرکت به چنین جایگاهی، حاصل ترکیب چند دهه پژوهش، توسعه فناوری و تجاریسازی در مقیاس بزرگ بود.
🧪 در دهه ۱۹۹۰، توالییابی DNA هنوز نسبتاً پرهزینه و زمانبر بود. در دانشگاه کمبریج، Shankar Balasubramanian و David Klenerman در توسعه روشی مبتنی بر Sequencing by Synthesis (SBS) نقش مهمی داشتند. این رویکرد امکان خواندن توالی DNA را با پایش اضافهشدن نوکلئوتیدها در جریان سنتز DNA فراهم میکرد و پایهای برای توسعه نسل جدیدی از فناوریهای توالییابی شد.
🏢 در سال ۱۹۹۸، شرکت Solexa با هدف تجاریسازی این فناوری شکل گرفت. این شرکت در ادامه پلتفرم خود را توسعه داد و نخستین نسل دستگاههای توالییابی خود را به بازار عرضه کرد.
🧬 یکی از نقاط عطف مهم در این مسیر، عرضه Genome Analyzer در سال ۲۰۰۶ بود؛ دستگاهی که امکان تولید حجم بسیار بیشتری از دادههای توالییابی را نسبت به روشهای نسل قبل فراهم میکرد.
🚀 اما نقطه عطف بزرگ بعدی در سال ۲۰۰۷ رقم خورد؛ زمانی که Illumina، شرکت Solexa را با معاملهای حدود ۶۰۰ میلیون دلار خریداری کرد.
با این خرید، فناوری توالییابی Solexa در اختیار Illumina قرار گرفت و به پایه مهمی از پلتفرمهای توالییابی این شرکت تبدیل شد.
⚙️ اما موفقیت Illumina فقط به یک فناوری وابسته نبود.
این شرکت بهتدریج یک اکوسیستم گسترده ژنومیک ایجاد کرد؛ از دستگاههای توالییابی و مواد مصرفی گرفته تا نرمافزار، تحلیل داده و زیرساختهای مورد نیاز برای پروژههای بزرگ ژنومی.
📈 یکی از عوامل مهم در گسترش NGS، افزایش مداوم ظرفیت توالییابی و کاهش هزینه تولید داده بود. این روند باعث شد پروژههایی که پیشتر بسیار پرهزینه یا زمانبر بودند، در مقیاس بسیار بزرگتری امکانپذیر شوند.
🧬 امروزه فناوریهای توالییابی Illumina در طیف گستردهای از پژوهشها، از Whole-Genome Sequencing و RNA-seq گرفته تا مطالعات سرطان، ژنتیک جمعیت و پزشکی دقیق مورد استفاده قرار میگیرند.
🔻برای مثال، در پژوهشهای سرطان میتوان DNA یا RNA تومور را توالییابی کرد تا برخی تغییرات مولکولی و الگوهای ژنتیکی مرتبط با تومور شناسایی شوند. البته استفاده بالینی از این اطلاعات به نوع آزمایش، بیماری و شواهد موجود برای هر نشانگر بستگی دارد.
📊 نتیجه این روند، تبدیل Illumina به یکی از مهمترین بازیگران بازار توالییابی نسل جدید (NGS) بود؛ بهطوری که پلتفرمهای این شرکت در بخش بزرگی از پروژههای ژنومیک پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گرفتند.
⚔️ اما این جایگاه بدون رقیب نیست.
شرکتهایی مانند Pacific Biosciences (PacBio) و Oxford Nanopore Technologies با فناوریهای long-read و رویکردهای متفاوت توالییابی در حال رقابت هستند.
🔸 فناوریهای long-read در برخی کاربردها، مانند شناسایی واریانتهای ساختاری و بررسی نواحی پیچیده ژنوم، میتوانند مزیتهایی نسبت به روشهای short-read داشته باشند.
💡 بنابراین موفقیت Illumina را نمیتوان فقط به یک اختراع نسبت داد؛ بلکه ترکیبی از نوآوری علمی، تجاریسازی فناوری، افزایش مقیاس، کاهش هزینه تولید داده، توسعه ابزارهای جانبی و ایجاد یک اکوسیستم گسترده در شکلگیری جایگاه این شرکت نقش داشته است.
🧬 داستان Illumina نشان میدهد که در فناوریهای زیستی، یک کشف علمی زمانی میتواند بازار بزرگی ایجاد کند که بتواند از آزمایشگاه به یک فناوری قابلمقیاس و قابلاستفاده در دنیای واقعی تبدیل شود.
❓ بهنظر شما در آینده کدام فناوری میتواند بیشترین فشار را به پلتفرمهای Illumina وارد کند؟ Short-read، Long-read یا فناوریای که هنوز اختراع نشده است؟
✍🏻 نویسندگان: متینه جوری | پریسا قربانی فعال
📥 منابع:
Illumina Illumina Urki enterprise
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 711 |
| 12 | 🧠 سلولهای مغزی کلیدی برای انگیزه؛ نقش اورکسین در پاداش و تلاش 🗝
🔬 پژوهشگران دانشگاه ناگویا با دستکاری ژنتیکی موشها، نقش حیاتی نورونهای تولیدکننده اورکسین در هیپوتالاموس را برای انگیزه و تلاش برای دریافت پاداش شناسایی کردند. این یافته نشان میدهد که فعالیت این نورونها به صورت لحظهای بر اساس میزان پاداش و سختی کار تنظیم میشود.
⚙️ محققان با استفاده از اصلاحات ژنتیکی، فعالیت نورونهای اورکسین را در موشها افزایش یا کاهش دادند. در آزمایشهای پاداش غذایی، فعالسازی این نورونها باعث شد موشها برای دریافت غذا سختتر کار کنند، در حالی که مهار آنها باعث شد زودتر تسلیم شوند. پایش لحظهای نشان داد که فعالیت اورکسین قبل از دریافت پاداش افزایش و پس از آن کاهش مییابد. هرچه تلاش مورد نیاز بیشتر بود، فعالیت این نورونها نیز قویتر میشد.
💬 دکتر هیرویوکی میزوگوچی، عصبشناس دانشگاه ناگویا:
«مطالعه ما نشان داد که فعالیت نورونهای اورکسین بر اساس پاداشهای مورد انتظار و تلاش مورد نیاز به طور قابل توجهی تغییر میکند. این مکانیسمی بالقوه برای ترجمه انتظارات به اقدام پایدار است.»
💡اهمیت این کشف:
✓ درک مکانیسم انگیزه: نشان میدهد که چگونه مغز تلاش و پاداش را ارزیابی میکند
✓ هدف درمانی بالقوه: اورکسین میتواند هدفی برای درمان اختلالات مرتبط با کاهش انگیزه (مانند افسردگی و اعتیاد) باشد
✓ پایهگذار تحقیقات آینده: درک بهتر مدارهای عصبی متصل به نورونهای اورکسین
📝 گام بعدی، بررسی مدارهای ورودی و خروجی متصل به نورونهای اورکسین برای تعیین زنجیره طبیعی رویدادهایی است که آنها را فعال یا غیرفعال میکند.
✍🏻 فاطمه نوروزی
📥 منبع: ScienceAlert
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 654 |
| 13 | 🧠✨ نانوذرات هوشمند؛ چراغی برای یافتن و نابودی سلولهای باقیمانده سرطان مغز
🔬 پژوهشگران دانشگاه فناوری سیدنی (UTS)، هاروارد و دانشگاههای هنان یک سامانه نانوذرهای دوکاره برای مقابله با گلیوبلاستوما، تهاجمیترین سرطان مغز طراحی کردهاند. این فناوری که در مجله Science Translational Medicine منتشر شده، هم به جراحان کمک میکند سلولهای سرطانی را بهتر ببینند و هم پس از جراحی، سلولهای باقیمانده را هدف قرار دهد.
🧬 این نانوذرات از یک ساختار بسیار نازک تشکیل شدهاند که با اتمهای پلاتین پوشانده شده است. این سامانه با استفاده از نور مادونقرمز نزدیک، ابتدا تودههای کوچک توموری را در حین جراحی مشخص میکند و سپس با فعالسازی دوباره همان نور، سلولهای سرطانی باقیمانده را از بین میبرد.
💬 دکتر بینگیانگ شی، پژوهشگر ارشد مطالعه از UTS:
«ما مادهای طراحی کردهایم که دو کار را پشت سر هم انجام میدهد؛ در مرحله اول به جراح برای دیدن دقیقتر تومور کمک میکند و سپس مانند یک درمان پاکسازیکننده، سلولهای باقیمانده را هدف قرار میدهد.»
⚙️ در مدلهای موشی گلیوبلاستوما، این روش پس از جراحی باعث کاهش بازگشت تومور شد. همه موشهای دریافتکننده این درمان تا ۶۰ روز زنده ماندند، در حالیکه گروه جراحی تنها حدود ۴۲ روز زنده بودند.
✨ اهمیت این فناوری:
🔹 افزایش دقت جراحی با آشکارسازی سلولهای سرطانی پنهان
🔹 از بین بردن سلولهایی که پس از جراحی باقی میمانند
🔹 کاهش احتمال عود تومور با یک روش ترکیبی تصویربرداری و درمان
📌 این فناوری هنوز در مرحله آزمایش حیوانی است و برای بررسی ایمنی و اثربخشی در انسان، به مطالعات بالینی بیشتری نیاز دارد؛ اما میتواند مسیر جدیدی برای درمان دقیقتر سرطانهای مقاوم مغز باز کند.
✍🏻 سپهر رضایی
📥 منبع: Sciencedaily
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 645 |
| 14 | 🧬 فقط یک ساعت مانده تا وبینار گمشده در تاریخ؛ اما ماندگار در علم
این بار در یک گفتوگوی متفاوت، سراغ یکی از چهرههای تأثیرگذار تاریخ ژنتیک ایران میرویم؛ پروفسور محمدعلی مولوی، بنیانگذار علم ژنتیک در ایران.
در این برنامه، با نگاهی به مسیر علمی و میراث او، درباره نقش پژوهشگران پیشگام در شکلگیری علم ژنتیک در ایران صحبت میکنیم.
🎙 ارائه دهنده :عرشیا قنبریان و فرزین رودباری
⏰ ساعت ۲۱ تا ۲۲
🌐 ثبتنام مستقیم
https://biologyevents.ir/course/879
اینستاگرام | تلگرام | لینکدین | بله | درباره ما
┏━━━━━━
🆔 @UIBiologists 🌱💡
┗━━━━━━ | 574 |
| 15 | 🧬 اولین پیوند میتوکندری در جهان؛ تزریق «باتریهای سلولی» از پا به چشم! 👀
🩺 پزشکان برای اولین بار در جهان، میتوکندری را از عضله پای یک زن جوان استخراج و به هر دو چشم او تزریق کردند تا سلولهای آسیبدیده شبکیه را احیا کنند. این روش با وجود اینکه بینایی بیمار را بازنگرداند، ایمنی این روش را برای اولین بار در انسان نشان داد.
⚙️ بیمار ۲۶ سالهای که به دلیل خونریزی شدید مغزی، بینایی خود را تقریباً به طور کامل از دست داده بود، تحت این روش قرار گرفت. پزشکان با نمونهبرداری از عضله پای او، دهها میلیون میتوکندری استخراج کرده و آنها را به مایع زجاجیه چشم تزریق کردند. این میتوکندریها که مانند باتریهای قابل حمل عمل میکنند، برای تأمین انرژی سلولهای گانگلیونی شبکیه که هنوز زنده بودند، استفاده شدند.
🟣 نتیجه←در عرض چند روز، مردمکهای هر دو چشم برای اولینبار پس از حادثه، واکنشهای طبیعی به نور نشان دادند، هرچند این بهبود موقتی بود و بینایی بیمار بازنگشت.
💬 دکتر دیوید پوترینو، عصبشناس از مرکز پزشکی مونت ساینای:
«اکنون که نشان دادیم این کار را به طور ایمن میتوانیم انجام دهیم، با سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) برای طراحی پروتکلی برای تزریقهای سریالی مکرر میتوکندری همکاری میکنیم.»
💡اهمیت این کشف:
🔹 نخستین گام در انسان: اثبات ایمنی پیوند میتوکندری در چشم انسان
🔹پتانسیل احیای سلولهای در حال مرگ: امکان تأمین انرژی مجدد برای سلولهای آسیبدیده
🔹روشی نوین در پزشکی بازساختی: استفاده از میتوکندری بیمار به عنوان «باتریهای سلولی» قابل پیوند
🚀 گام بعدی، انجام مطالعات بیشتر با تعداد بیماران بیشتر و تزریقهای مکرر برای تأیید اثربخشی این روش است.
✍🏻 فاطمه نوروزی
📥 منبع: ScienceAlert
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 734 |
| 16 | 🧬 دانشمندان برای اولین بار کلیدهای ژنتیکی اختصاصی برای هر بافت بدن طراحی کردند
👩🔬پژوهشگران موسسه پاتولوژی مولکولی (IMP) در وین، با کمک هوش مصنوعی موفق به طراحی کلیدهای ژنتیکی مصنوعی شدند که میتوانند ژنها را فقط در بافتهای مشخص مانند قلب، مغز یا اندامها روشن کنند. این دستاورد که در مجله معتبر Nature Genetics منتشر شده، آغاز عصر جدیدی در برنامهریزی فعالیت ژنها نام گرفته است.
🧬 اما مشکل این بود که تنها چند صد کلید ژنتیکی (Enhancer) برای هر بافت شناخته شده بود و این برای آموزش هوش مصنوعی کافی نبود. محققان با روشی مبتکرانه به نام یادگیری انتقالی (Transfer Learning)، ابتدا هوش مصنوعی را با نقشههای کامل ژنومی آموزش دادند و سپس آن را با دادههای محدود موجود، دقیقتر کردند.
💡هوش مصنوعی پس از آموزش، ۱۵ کلید ژنتیکی کاملاً جدید طراحی کرد که در طبیعت وجود نداشتند. سپس این کلیدها به جنین موش تزریق شدند تا عملکردشان آزمایش شود. نتیجه فراتر از انتظارات بود:
‼️همه ۱۵ کلید دقیقاً در بافتهای هدف خود (قلب، اندامها و سیستم عصبی) فعال شدند و محققان به یک موفقیت صددرصدی دست یافتند!
وینسنت لوبیر، یکی از محققان، میگوید: این موفقیت نشان میدهد که زبان رمزگذاری شده در DNA پستانداران، بسیار منظمتر و قابلیادگیریتر از چیزی است که بسیاری تصور میکردند.
🚀 با این فناوری میتوان ژن درمانی را طوری طراحی کرد که فقط در بافت بیمار (مثلاً قلب) فعال شود و به سایر اندامها آسیبی نرساند.
📖 اگرچه این پژوهش روی موش انجام شده، اما محققان معتقدند که این روش برای طراحی کلیدهای ژنتیکی برای تمام بافتها و سلولهای انسان نیز قابل اجرا است.
✍🏻 زهرا روتیوند غیاثوند
📥 منبع: Nature
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 713 |
| 17 | 🧬 وقتی برخی دانشمندان به انسانهای مینیاتوری درون اسپرم باور داشتند!
🪆تصور کنید درون اسپرم یا تخمک، انسانی کاملاً شکلگرفته اما بسیار کوچک وجود داشته باشد؛ ایدهای عجیب که در قرنهای ۱۷ و ۱۸ میلادی، در قالب نظریه پیشتکوینگرایی (Preformationism) توسط برخی دانشمندان مطرح شد.
📝 بر اساس این نظریه، موجود زنده از ابتدا به شکل کامل اما بسیار کوچک در سلول جنسی وجود داشت و رشد تنها به معنای بزرگشدن همان ساختار اولیه تصور میشد.
🔬 اما این «انسان کوچک» کجا قرار داشت؟
برخی طرفداران Ovism معتقد بودند ساختار جنین از پیش در تخمک وجود دارد؛ در مقابل، Spermists منشأ آن را اسپرم میدانستند.
🔅 یکی از مشهورترین تصاویر مرتبط با این دیدگاه، طرح نیکلاس هارتسوکر در سال ۱۶۹۴ است که اسپرم حاوی موجودی کوچک و انسانمانند را نمایش میدهد؛ تصویری که بعدها به نماد دیدگاه اسپرممحوری و پیشتکوینگرایی تبدیل شد، موجودی که بعدها با عنوان Homunculus شناخته شد.
🔻برخی شکلهای افراطیتر پیشتکوینگرایی شامل ایده کپسولهشدن بودند؛ دیدگاهی که تصور میکرد نسلهای آینده از پیش درون نسلهای قبلی قرار گرفتهاند، درست مثل عروسکهای روسی ماتریوشکا!
🤔 اما چرا چنین ایدهای اصلاً پذیرفتنی به نظر میرسید؟
دانش آن زمان درباره ساختار سلول، تقسیم سلولی و فرآیند تمایز بسیار محدود بود و بسیاری از مراحل رشد جنینی هنوز ناشناخته بودند، تقسیم و تمایز سلولی ناشناخته بود و برخی دیدگاههای فلسفی و مذهبی نیز تصور «از پیش آماده بودن» موجودات را تقویت میکردند.
👤 پایان یک نظریه
مطالعات کاسپار فریدریش ولف روی جنین جوجه، شواهدی ارائه کرد که نشان میداد اندامها بهصورت تدریجی در جریان رشد شکل میگیرند. این دیدگاه، پایهای برای اپیژنز (Epigenesis) شد و سرانجام پیشتکوینگرایی را کنار زد. البته همه طرفداران پیشتکوینگرایی الزاماً وجود یک انسان کوچک کامل را تصور نمیکردند؛ هومونکولوس بیشتر نماد افراطی این دیدگاه بود.
📌 امروز میدانیم اسپرم و تخمک حامل یک موجود کوچک آماده نیستند؛ بلکه مجموعهای از اطلاعات ژنتیکی و مولکولی را فراهم میکنند که در تعامل با محیط سلولی، مسیر رشد جنین را هدایت میکند.
❓با این حال، یک سؤال جالب باقی میماند:
اگر در قرن هفدهم زندگی میکردید، Ovism را انتخاب میکردید یا Spermism؟
✍🏻 نویسندگان: ثنا حاجیخانی فرد | یاسمن محمدپور | مهرشاد شریفی
📥 منابع:
Plato emberyo asu
Emberyo emberyo
hpsrepository
encyclopedia
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 807 |
| 18 | 🔐 هوش مصنوعی «کلید روشنشدن» ژنهای انسان را رمزگشایی کرد
🧪 پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا سندیگو با ترکیب آزمایشهای گسترده ژنتیکی و هوش مصنوعی، برای نخستینبار الگوی DNA مربوط به بخشی کلیدی از سازوکار فعالشدن ژنها موسوم به «آغازگر» (Initiator) را شناسایی کردند. این مطالعه که ۲۳ اوت ۲۰۲۶ در ScienceDaily منتشر شد، با بررسی حدود ۵۰۰ هزار توالی DNA نشان داد این عنصر در نزدیک به ۶۰ درصد ژنهای انسانی وجود دارد؛ یافتهای که میتواند به پیشبینی اثر جهشهای بیماریزا و درک دقیقتر نحوه کنترل فعالیت ژنها، از جمله در سرطان، کمک کند.
این کشف در آزمایشگاه 🔬 جیمز تی. کادوناگا در دانشگاه کالیفرنیا سندیگو و با هدایت پژوهشگر دکتری تورِی راین-کریگ انجام شد. دانشمندان ابتدا با توالییابی پرظرفیت، فعالیت حدود ۵۰۰ هزار نسخه متفاوت از ناحیه آغازگر را اندازهگیری کردند و سپس از این دادهها برای آموزش یک مدل یادگیری ماشین استفاده کردند تا الگوی DNA مشخصکننده این عنصر را شناسایی کند.
🔖 اهمیت این یافته در آن است که «آغازگر» محل مهمی برای شروع بیان اطلاعات یک ژن است؛ بنابراین تغییرات در این ناحیه میتواند نحوه روشنشدن ژن را مختل کند. مدل جدید توانست حضور یا نبود این عنصر را در ژنهای انسانی پیشبینی کند و به گفته جیمز کادوناگا، این مدلها «برای نخستینبار» پیشبینی قدرتمندی از حضور یا نبود آغازگر در ژنهای انسان ارائه میدهند.
پیامدهای بالقوه این دستاورد:
▪︎ پیشبینی جهشهای بیماریزا🦠: شناسایی تغییراتی که ممکن است فعالیت ژنها را مختل کنند و در بیماریهایی مانند سرطان نقش داشته باشند.
▪︎ پزشکی دقیقتر🔍: در آینده میتوان از مدلهای مشابه برای پیشبینی اثر انواع مختلف ژن در افراد مختلف استفاده کرد.
▪︎ مهندسی ژنتیک🧬: دادهها میتوانند به طراحی «پروموترهای مصنوعی» برای روشن یا خاموشکردن کنترلشده ژنها کمک کنند.
این پژوهش گامی اولیه اما مهم به سوی رمزگشایی «کد بیان ژن» در سراسر ژنوم انسان است؛ کدی که تعیین میکند هر ژن چه زمانی، در کجا و با چه شدتی فعال شود.
✍️🏼 بیتا دلشاد
📥 منبع: ScienceDaily
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 792 |
| 19 | 🚀 ژنها در فضا؛ بدن انسان در سفر فضایی چه تغییری میکند؟
🧬 آیا میدانستید سفر به فضا میتواند فعالیت برخی ژنها و بسیاری از فرایندهای مولکولی بدن را تغییر دهد؟
بیایید به دنیای ژنومیک فضانوردان سفر کنیم!
🚀 زمانی که انسانها به ایستگاه فضایی بینالمللی (ISS) میروند، با محیطی بسیار متفاوت از زمین مواجه میشوند؛ از جمله ریزگرانش (Microgravity)، تابشهای یونیزان فضایی و تغییرات فیزیولوژیک و محیطی.
این شرایط فقط بر عضلات و استخوانها اثر نمیگذارند؛ بلکه میتوانند در سطح سلولی و مولکولی نیز تغییراتی ایجاد کنند.
🧬 بیان ژن یا تغییر در DNA؟
نکته مهم در بسیاری از مطالعات فضایی، تغییر در «بیان ژن» (Gene Expression) است؛ یعنی میزان فعالیت برخی ژنها و تولید RNA از آنها میتواند افزایش یا کاهش پیدا کند، بدون اینکه لزوماً توالی DNA تغییر کند.
💫 مطالعه تاریخی ناسا روی دوقلوها، Scott Kelly در فضا و Mark Kelly روی زمین، تغییرات گستردهای را در بیان ژن و سایر شاخصهای مولکولی در طول مأموریت فضایی نشان داد.
🔍 یافتههای علمی و کاربردها
تحقیقات نشان داده است که در فضا، سیستمهای زیر تحت تأثیر قرار میگیرند:
🧬 سیستم ایمنی و پاسخ به آسیب DNA:
مطالعات فضایی تغییراتی را در مسیرهای مرتبط با سیستم ایمنی، پاسخ به آسیب DNA و ترمیم DNA نشان دادهاند. این تغییرات احتمالاً حاصل تعامل چند عامل محیط فضایی، از جمله ریزگرانش و تابش یونیزان، با شرایط فیزیولوژیک بدن هستند.
⚡️ میتوکندری و متابولیسم:
در مطالعات فضایی، تغییراتی در مسیرهای مرتبط با عملکرد میتوکندری، تولید انرژی و متابولیسم سلولی مشاهده شده است؛ تغییراتی که میتوانند بخشی از پاسخ بدن به شرایط محیطی فضا باشند.
🧪 استرس اکسیداتیو:
شرایط فضایی میتواند تعادل اکسیداسیون و دفاع آنتیاکسیدانی سلولها را تحت تأثیر قرار دهد و تغییراتی در مسیرهای مرتبط با استرس اکسیداتیو و پاسخهای سلولی ایجاد کند.
✨ نکته جالب این است که بسیاری از تغییرات مولکولی مشاهدهشده پس از بازگشت Scott Kelly به زمین به سمت وضعیت پیش از پرواز برگشتند؛ بااینحال، برخی تغییرات برای مدتی پس از بازگشت نیز قابل مشاهده بودند.
🔻بنابراین، هنوز مشخص نیست کدام تغییرات در مأموریتهای طولانیمدت پایدار میمانند و چه پیامدهای بلندمدتی برای سلامت انسان دارند.
🛰 چرا این موضوع برای آینده بشریت اهمیت دارد؟
برای مأموریتهای طولانیمدت به ماه و مریخ، باید بدانیم بدن انسان چگونه به محیط فضایی پاسخ میدهد و کدام افراد ممکن است آسیبپذیری بیشتری داشته باشند.
در آینده، ترکیب دادههای ژنتیکی، اُمیکس، فیزیولوژیک و بالینی میتواند به توسعه رویکردهای شخصیسازیشده برای پایش و حفظ سلامت فضانوردان کمک کند.
💬 به نظر شما، آیا بدن انسان با سازوکارهای زیستی فعلی میتواند برای مأموریتهای چندساله و زندگی طولانیمدت در محیطهایی مانند مریخ آماده شود؟ چرا؟
✍🏻 نویسنده: مهدیه حقطلب
📥 منابع:
nature Nasa Ncbi
📍Instagram | Linkedin | Support
─━⊱🧬 آکادمی ژنتیک ایران
─━⊱🧬 @ir_Genetics_academy | 806 |
| 20 | 🧬 گمشده در تاریخ؛ اما ماندگار در علم
این بار در یک گفتوگوی متفاوت، سراغ یکی از چهرههای تأثیرگذار تاریخ ژنتیک ایران میرویم؛ پروفسور محمدعلی مولوی، بنیانگذار علم ژنتیک در ایران.
در این برنامه، با نگاهی به مسیر علمی و میراث او، درباره نقش پژوهشگران پیشگام در شکلگیری علم ژنتیک در ایران صحبت میکنیم.
🎙 ارائه دهنده :عرشیا قنبریان و فرزین رودباری
📅 سهشنبه ۱۰ شهریورماه
⏰ ساعت ۲۱ تا ۲۲
🌐 ثبتنام مستقیم
https://biologyevents.ir/course/879
اینستاگرام | تلگرام | لینکدین | بله | درباره ما
┏━━━━━━
🆔 @UIBiologists 🌱💡
┗━━━━━━ | 445 |
