Telegram Group Search
🔔 دوره جامع مفاهیم پایه ای سرطان🔔

🌟 آیا به دنبال یادگیری جامع و کاربردی در مورد سرطان هستید؟ دوره مفاهیم پایه ای سرطان با هدف ارائه دانش جامع و به‌روز در این زمینه توسط آکادمی تخصصی علوم پایه ایران با همکاری نشریه علمی پرایمر طراحی شده است. در این دوره، از تعریف و انواع تومورها تا جدیدترین متودهای درمانی سرطان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

📅 تاریخ برگزاری: ۸ اسفند ماه
🕑ساعت برگزاری: ۱۹ الی۲۰:۳۰
💰 مبلغ ثبت نام: ۶۸ هزار تومان
👩‍🏫 مدرس: سرکارخانم صنم رضا زاده

سرفصل های دوره:
1.تعریف سرطان و انواع تومورها:
2. عوامل ژنتیکی و محیطی سرطان
3.مراحل سرطان زایی
4. هال مارک و انواع خصوصیات سلول های سرطانی
5.انواع طبقه بندی سرطان ها
6.ژن های دخیل در سرطان
7.آنژیوژنز
8.متاستاز
9.انواع مرگ سلولی
10.متود های درمانی

💡 این دوره فرصتی عالی برای دانشجویان، پژوهشگران، و علاقمندان به حوزه سلامت است تا با مفاهیم پایه ای سرطان آشنا شوند و دانش خود را در این زمینه بهبود بخشند.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام، به پی وی مراجعه نمایید:
@SAOBSO_IR

https://www.group-telegram.com/Primer_Journal.com
https://www.group-telegram.com/SAOBSO_IR1
📊 تحولی در درمان پارکینسون: عبور نانوداروها از سد خونی-مغزی

🧠 بیماری‌های نورودژنراتیو مانند آلزایمر و پارکینسون با تخریب تدریجی نورون‌ها مشخص می‌شوند. یکی از چالش‌های اصلی در درمان این بیماری‌ها، عبور داروها از سد خونی-مغزی (BBB) است که مانع ورود بسیاری از داروهای مؤثر به مغز می‌شود.

🧲 نانوداروها، به‌عنوان سیستم‌های دارورسانی نوین، با اندازه‌ای کوچک و ویژگی‌های سطحیِ قابل تنظیم، قادر به عبور از سد خونی-مغزی بوده و به تحویل هر چه بهتر داروها به نواحی موردنظر در مغز کمک می‌کنند.

👨‍🦳 بیماری پارکینسون (PD) یک بیماری مزمن و پیش‌رونده‌ی نورودژنراتیو است که سیستم عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درمان‌های اولیه مؤثر هستند، اما مصرف طولانی‌مدت داروها می‌تواند عوارض جانبی شدیدی ایجاد کند. برای حل این مشکل، فناوری نانودارویی مبتنی‌بر نانوذرات آلبومین و PLGA حاوی دوپامین (ALNP-DA) طراحی شده‌است. این سیستم توانست از سد خونی-مغزی عبور کرده و سطح دوپامین را در مسیر "نیگروستریاتال" بازسازی کند که منجر به بهبود چشمگیر علائم حرکتی در مدل‌های موشِ مبتلا به پارکینسون شد. همچنین، این نانوذرات توانستند عملکرد حرکتی و تعادل را به سطح حیوانات سالم بازگردانند.

⚙️ این مطالعه، نانوداروهای ALNP-DA را به‌عنوان یک راهکار نوآورانه و غیرتهاجمی برای درمان پارکینسون معرفی می‌کند.

✍️ نویسنده: فاطمه دهقانی زاده
🔍 ویراستار: شایان جمالی مهر

📖 منبع
☘️ کاربرد رنگدانه‌های طبیعی ریزجلبک اسپرولینا در صنایع غذایی

🦠 ریزجلبک اسپیرولینا به‌عنوان پروتئینی تک‌سلولی (single-cell protein) به‌دلیل میزان بالای پروتئین (حدود 60 تا 70٪)، کربوهیدرات، اسیدهای چرب، ویتامین‌ها و رنگدانه‌ها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته و در زمینه‌های مختلف ازجمله داروسازی، صنایع غذایی، خوراک طیور و ماهی به‌طور گسترده استفاده می‌شود.

♋️ ازجمله فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی این ریزجلبک در بدن انسان، می‌توان به فعال‌سازی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سلولی، مهار پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب DNA، حذف رادیکال‌های آزاد و افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز اشاره کرد.

📊 باتوجه به روند روبه افزایش مصرف موادغذایی طبیعی و سَبک زندگی سالم، رنگ‌های طبیعی در محصولات غذایی به‌دليل ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی آن‌ها مورد توجه هستند.

1️⃣ فیکوسیانین (Phycocyanin)، رنگدانه غالب در "Spirulina platensis" در فرمولاسیون‌های غذایی مختلف مانند ماست، پنیر، بستنی و غیره کاربرد دارد و اثربخشی آن در مطالعات متعدد ثابت شده است. پیش‌بینی می‌شود ارزش بازار این رنگدانه آبی به‌عنوان‌ یک جایگزین طبیعی برای رنگ‌های خوراکی مصنوعی تا سال 2030 به 279.6 میلیون دلار برسد.

2️⃣ رنگدانه کلروفیل (Chlorophyll) موجود در اسپیرولینا یکی از رنگ‌های طبیعی پرکاربرد در صنایع غذایی است که دارای خواص آنتی‌اکسیدانی بوده و باعث جلوگیری از اکسید شدن و فساد مواد غذایی می‌شود. در نتیجه، ماندگاری برخی محصولات مانند سس‌ها، آبمیوه‌ها و شکلات افزایش می‌یابد.

3️⃣ فیکواریترین (Phycoerythrin)، رنگدانه صورتی طبیعی و سالم از اسپرولینا، علاوه‌بر ایجاد رنگ زیبا در مواد غذایی، خواص آنتی‌اکسیدانی و تقویت‌کننده سیستم ایمنی نیز دارد. از این رنگدانه در محصولات لبنی مانند ماست و پنیر خامه‌ای و انواع نوشیدنی‌ها استفاده شده است.

✍️ نویسنده: رباب سلامی
🔍 ویراستار: شایان جمالی مهر

📚منبع1, منبع 2 , منبع 3 , منبع4 , منبع 5
مصاحبه الزایمر
<unknown>
-| رادیو پرایمر تقدیم می‌کند |-


#رادیو_پرایمر
#آلزایمر
#استارت_آپ


📌وقتشه اطلاعات‌مون رو درباره آلزایمر افزایش بدیم...


🧠🎙🧠 مصاحبه‌ای برای آلزایمر


💡- در این اپیزود، همراه با مهمان برنامه به سراغ یکی از چالش‌برانگیزترین بیماری‌های عصبی می‌رویم: آلزایمر. این بیماری نه تنها بر حافظه تأثیر می‌گذارد، بلکه زندگی فردی و اجتماعی افراد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما آیا می‌دانید چطور می‌توان از ابتلا به آن جلوگیری کرد؟

📎 همچنین می‌آموزیم یک استارت آپ درباره آلزایمر چه فعالیت هایی در این حوزه انجام می‌دهد!


سلامتی از هر چیزی با ارزش تره، با ما همراه شو تا آگاه تر بشی.....


✏️-مهمان این قسمت: جناب آقای دانیال نژاد معصوم

🎙-گوینده:
کیمیا طوبچی

🎬تدوین‌گر:
طناز فرازمندنیا

🎨گرافیک :
مائده یگانه فرد

🔗 لینک کست باکس

پرایمر ؛ برای شما ، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
📌 مهندسی بافت عصبی

⚙️ تاریخچه:
مهندسی بافت عصبی به‌عنوان یکی از شاخه‌های جدید علوم زیستی، در دهه‌های اخیر به‌طور چشمگیری پیشرفت کرده‌است. تحقیقات اولیه در این زمینه با هدف بازسازی بافت‌های عصبی آسیب‌دیده و جایگزینی آن‌ها با استفاده از داربست‌های زیستی و سلول‌های بنیادی آغاز شد. اولین کاربردهای موفق این فناوری در دهه ۱۹۹۰ به‌وقوع پیوست و از آن زمان تاکنون این زمینه به‌طور مداوم در حال توسعه است.

🧫 تعریف و اهمیت:
مهندسی بافت عصبی به معنای بازسازی یا جایگزینی بافت‌های آسیب‌دیده‌ی عصبی با استفاده از ترکیب سلول‌ها، داربست‌های زیستی و عوامل زیستی می‌باشد. این فناوری با هدف بهبود کیفیت زندگی بیماران با آسیب‌های عصبی و کاهش نیاز به درمان‌های دارویی و جراحی‌های پیچیده توسعه یافته است.

⚗️ ویژگی‌های مهندسی بافت عصبی:
1. سلول‌های بنیادی: استفاده از سلول‌های بنیادی عصبی، سلول‌های پیش‌ساز عصبی، و نورون‌های بالغ به‌عنوان مواد اولیه برای بازسازی بافت.
2. داربست‌ها (Scaffolds): ساختارهای سه‌بعدی که به‌عنوان چارچوب برای رشد و تمایز سلول‌ها عمل می‌کنند. این داربست‌ها می‌توانند از مواد زیست‌تخریب‌پذیر ساخته شوند.
3. عوامل زیستی (Biomolecules): استفاده از عوامل زیستی نظیر فاکتورهای رشد و سیگنال‌های شیمیایی که به هدایت فرایند تمایز و تکثیر سلول‌ها کمک می‌کنند.

💡 کاربردهای مهندسی بافت عصبی:
1. درمان صدمات نخاعی: استفاده از داربست‌های زیستی و سلول‌های بنیادی برای بازسازی اتصالات عصبی و بازگرداندن عملکرد.
2. درمان بیماری‌های نورودژنراتیو: بازسازی و جایگزینی سلول‌های آسیب‌دیده در بیماری‌هایی مانند پارکینسون و آلزایمر با استفاده از سلول‌های بنیادی و تکنیک‌های مهندسی بافت.
3. درمان سکته‌های مغزی: بازسازی بافت‌های آسیب‌دیده‌ی مغزی با استفاده از ترکیب سلول‌های‌های زیستی.

♋️ چالش‌ها و محدودیت‌ها:
مهندسی بافت عصبی با چالش‌های فراوانی مواجهه است. ازجمله چالش‌های اصلی می‌توان به کنترل فرایند تمایز و تکثیر سلول‌ها، اتصال صحیح نورون‌ها به یکدیگر و بافت‌های مجاور، و همچنین تحمل داربست‌های زیستی در بدن اشاره کرد.

⚔️ استراتژی‌های جدید:
پژوهشگران در حال توسعه استراتژی‌های جدیدی برای بهبود مهندسی بافت عصبی هستند. این استراتژی‌ها شامل استفاده از مواد جدید برای داربست‌ها، توسعه ترکیبات دارویی خاص برای هدایت تمایز سلول‌ها، و بهبود تکنیک‌های پیوند سلولی می‌باشد. همچنین، ترکیب روش‌های مختلف برای افزایش کارایی و کاهش محدودیت‌ها نیز در دستور کار محققان قرار دارد.

📊 نتیجه‌گیری:
مهندسی بافت عصبی به‌عنوان یک حوزه‌ی پیشرفته و چند رشته‌ای، در تلاش است تا با استفاده از سلول‌ها، داربست‌ها و عوامل زیستی، بافت‌های آسیب‌دیده‌ی عصبی را بازسازی و جایگزین کند. با وجود چالش‌ها، این رشته توانسته است دستاوردهای مهمی را در زمینه‌های مختلف درمانی به‌دست آورد و امید به بهبود کیفیت زندگی بیماران با آسیب‌های عصبی را افزایش دهد.

✍️ نویسنده: آیسان امینی
🔍 ویراستار: شایان جمالی مهر

📚 منابع:


پرایمر ؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
🛰 خبری هیجان‌انگیز برای گوشت‌خواران!

🚀 ذخیره‌سازی مواد غذایی برای مأموریت‌های فضایی همیشه چالشی بزرگ بوده، اما حالا با فناوری گوشت پرورشی، فضانوردان می‌توانند غذای خود را مستقیماً در فضا تولید، و گوشتی تازه و مغذی مصرف کنند!

🥩 گوشت پرورشی چگونه تولید می‌شود؟ 
دانشمندان سلول‌های بنیادی عضلانی گاو را در بیوراکتورها رشد می‌دهند. این سلول‌ها در محیطی غنی از مواد مغذی قرار گرفته و تکثیر می‌شوند تا به بافت گوشتی تبدیل شوند (فرآیندی مشابه آنچه به‌طور طبیعی در بدن حیوانات اتفاق می‌افتد).

نتیجه؟ گوشتی تازه، سالم و بدون نیاز به کشتار حیوان. این روش نه‌تنها منابع کمتری مصرف می‌کند، بلکه برای محیط‌های بسته مانند ایستگاه‌های فضایی نیز ایده‌آل است. 

🧫 مزایای این فناوری:
تأمین غذای فضانوردان: دیگر نیازی به حمل مقدار زیادی مواد غذایی با تاریخ انقضای محدود نیست. فضانوردان می‌توانند در سفرهای طولانی به ماه، مریخ و فراتر از آن، خودشان گوشت تازه تولید کنند!
دوستدار محیط‌زیست: تولید سنتی گوشت یکی از عوامل اصلی گرمایش زمین، جنگل‌زدایی و مصرف بی‌رویه آب است. اما گوشت پرورشی این مشکلات را ندارد و کاملاً پایدار است.
آینده زمین: این فناوری فقط مختص فضا نیست! با افزایش جمعیت و چالش‌های زیست‌محیطی، گوشت پرورشی می‌تواند جایگزینی اخلاقی، سالم و کارآمد برای تأمین غذای مردم روی زمین باشد. 

🔭 پژوهش‌های آژانس فضایی اروپا (ESA) نشان می‌دهد که این فناوری نه‌تنها امکان‌پذیر است، بلکه می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به روش اصلی تولید گوشت تبدیل شود. تحولی که هم آینده فضا و هم زندگی روی زمین را دگرگون خواهد کرد!

✍️ نویسنده: طیبه مکوندی گوداژدر
🖋 ویراستار: یگانه دیناروند

📚منبع


پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 💡🌱
روز درخت‌کاری مبارک
🌲🌳🌴
قسمت اول از سری مصاحبه‌ها با اساتید دانشکده‌ی علوم و فناوری زیستی شهید بهشتی

در این قسمت، میزبان دکتر حسین ریاحی، پدر علم قارچ‌شناسی و جلبک‌شناسی ایران بودیم. در این گفتگو به زندگی، تحصیلات و تجربیات دکتر ریاحی پرداختیم و از توصیه‌های ارزشمندشان برای دانشجویان و علاقه‌مندان به زیست‌شناسی بهره بردیم.

دکتر ریاحی درباره تجربیات خود در این زمینه صحبت می‌کنند و به اهمیت این علوم در توسعه زیست‌شناسی و فناوری زیستی اشاره می‌کنند.

برای تماشای کامل مصاحبه، به ویدیوی ما در یوتیوب مراجعه کنید.


پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 💡🌱
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اگر هنوز مصاحبه دکتر حسین ریاحی، پدر علم قارچ‌شناسی و جلبک‌شناسی را مشاهده نکردید، می‌توانید از طریق لینک به ویدئو کامل مراجعه کنید.


پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal💡🌱
بریز ای ابر در گوشم طنین ساز باران را
برآور از دل این خاک تیره سبزه‌ی باغ بهاران را

زمستان آب شد از شرم نوروز
بهاران آمده امروز🌿

نوروز باستانی مبارک!

پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
🎯 آیا عاشق دنیای زیست‌شناسی هستید؟
🌱 آیا می‌خواهید در یک تیم حرفه‌ای و پویا فعالیت کنید؟
🔬 مجله زیست‌شناسی "پرایمر" به دنبال نیروهای خلاق و متخصص است!
موقعیت‌های شغلی:
- نویسنده و مترجم مقالات علمی
- ویراستار محتوا
- مدیر شبکه‌های اجتماعی
- طراح گرافیک

💡 چرا پرایمر؟
- فضایی برای رشد و یادگیری
- همکاری با متخصصان برتر حوزه زیست‌شناسی
- تأثیرگذاری در جامعه علمی

📩 رزومه خود را برای ما ارسال کنید و به خانواده پرایمر بپیوندید!
🌐 @primer_admin
بیایید با هم دنیای زیست‌شناسی را کشف کنیم!
#پرایمر #جذب_نیرو #زیست_شناسی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📌 مقاومت آنتی‌بیوتیکی

🧬 تعریف
مقاومت آنتی‌بیوتیکی، یعنی میکروب‌های بیماری‌زا که برای مبارزه با آنان آنتی‌بیوتیک استفاده می‌شوند، با جهش ژنی (موتاسیون) نسبت به این داروها مقاومت پیدا کنند و نسل‌های جدیدی به وجود بیایند که نتوان با آن‌ها مبارزه کرد. این نوع مقاومت به توانایی میکروب‌ها مانند باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها و قارچ‌ها برای مقاومت در برابر اثرات داروهایی که در ابتدا برای کشتن آن‌ها یا مهار رشد آن‌ها طراحی شده بودند، اشاره دارد.

💊 دوره پسا آنتی‌بیوتیک
از مهم‌ترین عوامل این نوع مقاومت دارویی، مصرف خودسرانه یا بیش از حد آنتی‌بیوتیک‌ها است. مقاومت باکتری‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سلامت انسان عصر مدرن را تهدید می‌کند. این پدیده تهدید قابل توجهی برای سلامت عمومی جهان است، زیرا باعث کاهش کارآمدی درمان بیماری‌های عفونی می‌شود و آن‌ها را سخت‌تر درمان می‌کند.

در سال ۲۰۱۴ سازمان بهداشت جهانی از مقاومت دارویی در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها به عنوان یک «تهدید بزرگ جهانی» نام برد. این سازمان با بررسی آمار مربوط به ۱۱۴ کشور، از افزایش مقاومت دارویی در همه نقاط جهان خبر داد. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۴ با انتشار گزارشی اعلام کرد جهان وارد دوره «پسا آنتی‌بیوتیک» شده است؛ دوره‌ای که عفونت‌های ساده‌ای که برای سالیان طولانی قابل درمان بودند، کشنده شده‌اند.

🧫 مثلا...
به گزارش سازمان بهداشت جهانی، سوزاک نیز از بیماری‌هایی است که در کشورهایی مانند بریتانیا، کانادا، استرالیا، اتریش، فرانسه، ژاپن، نروژ، آفریقای جنوبی، اسلوونی و سوئد نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های قوی مقاومت نشان داده است.

در بیانیه سازمان بهداشت جهانی آمده است:
«مهم‌ترین گروه شامل باکتری‌های مقاوم به چندین داروست که تهدیدی جدی در بیمارستان‌ها، خانه سالمندان و بیماران نیازمند به وسایلی نظیر سوند خون به شمار می‌آیند. این گروه شامل باکتری‌های زیر می‌شود. تمامی این باکتری‌ها می‌توانند موجب بروز عفونت‌های حاد و غالباً مرگبار نظیر عفونت‌های خونی و ذات‌الریه شوند.»

Acinetobacter

Pseudomonas

Escherichia coli, Serratia, Klebsiella, Proteus (خانواده Enterobacteriaceae)

طبق این گزارش، «این باکتری‌ها در مقابل شمار زیادی از آنتی‌بیوتیک‌ها از جمله carbapenem‌ها و نسل سوم cephalosporin‌ها (بهترین آنتی‌بیوتیک‌های موجود برای درمان باکتری‌های مقاوم به چندین دارو) مقاوم شده‌اند.»

دومین گروه با اولویت بالا شامل:

Enterococcus faecium مقاوم به آنتی‌بیوتیک vancomycin

Staphylococcus aureus مقاوم در برابر methicillin

Helicobacter pylori مقاوم در برابر clarithromycin

Campylobacter spp. مقاوم در برابر fluoroquinolone

Salmonellae مقاوم در برابر fluoroquinolone

Neisseria gonorrhoeae مقاوم در برابر fluoroquinolone و cephalosporin

گروه سوم با اولویت متوسط شامل:

Streptococcus pneumoniae مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک penicillin

Haemophilus influenzae مقاوم در برابر ampicillin

Shigella spp. مقاوم در برابر fluoroquinolone

برخی از نمونه‌های رایج ارگانیسم‌های مقاوم به چند دارو عبارتند از:

Staphylococcus aureus مقاوم به methicillin (MRSA): نوعی باکتری که در برابر بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌های رایج از جمله methicillin، oxacillin، penicillin و amoxicillin مقاوم شده است.

باکتری‌های تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف گسترده (ESBL): این باکتری‌ها مانند Escherichia coli و Klebsiella pneumoniae، آنزیم‌هایی تولید می‌کنند که طیف وسیعی از آنتی‌بیوتیک‌های β-lactam از جمله penicillin‌ها و cephalosporin‌ها را تجزیه و غیرفعال می‌کنند.

Enterococcus مقاوم به vancomycin (VRE): باکتری Enterococcus که به vancomycin، یک آنتی‌بیوتیک آخرین راه که برای درمان عفونت‌های شدید ناشی از این باکتری‌ها استفاده می‌شود، مقاومت نشان داده است.

Enterobacteriaceae‌های مقاوم به carbapenem (CRE): گروهی از باکتری‌ها، از جمله Escherichia coli و Klebsiella pneumoniae، که نسبت به carbapenem‌ها، دسته‌ای از آنتی‌بیوتیک‌ها که اغلب به عنوان آخرین راه‌حل برای درمان عفونت‌های شدید استفاده می‌شوند، مقاومت ایجاد کرده‌اند.

✍🏼 نویسنده: فرزانه ملک پور
🔍ویراستار: فاطمه طالبیان
📚منبع
🧬 نانوذرات؛ امیدی نوین در درمان اختلالات سو مصرف مواد

🧠 اختلالات مصرف مواد (SUD) یکی از چالش‌برانگیزترین مشکلات سلامت روان است. در سال‌های اخیر، نانوذرات به‌عنوان ابزاری نوین در درمان این اختلالات مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ چراکه با قابلیت عبور از سد خونی-مغزی، می‌توانند داروها، پپتیدها، پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک را به‌طور هدفمند به مغز منتقل کنند.

💊 کاربردهای درمانی نانوذرات در اعتیاد:

افزایش اثربخشی داروها: نانوذرات پلیمری حامل نالوکسان، با فراهمی زیستی بالا و آزادسازی پایدار، در مطالعات حیوانی توانسته‌اند علائم ترک را کاهش داده و نتایج درمانی بهتری ایجاد کنند.

توسعه‌‌ی واکسن‌های نانوذره‌ای: واکسن‌های طراحی‌شده علیه نیکوتین و کوکائین، با القای پاسخ ایمنی قوی و کاهش سطح ماده‌ی مخدر در مغز، نتایج امیدوارکننده‌ای در مطالعات پیش‌بالینی داشته‌اند.


🧬 نانوذرات در درمان‌های ژنی: در حوزه‌ی ژن‌درمانی، نانوذرات طلا به‌عنوان حامل‌هایی برای انتقال RNA مداخله‌گر کوچک (siRNA) به مغز به کار گرفته شده‌اند. یکی از اهداف این روش، خاموش‌سازی ژن‌هایی مانند DARPP-32 است که در مسیرهای دوپامینرژیک و رفتارهای اعتیادی نقش دارند. این تکنولوژی در محیط آزمایشگاهی توانسته بدون ایجاد سمیت سلولی، بیان این ژن‌ها را کاهش دهد و قابلیت عبور از سد خونی-مغزی را نیز نشان داده است.

مزایای استفاده از نانوذرات در درمان اعتیاد:

افزایش اثربخشی درمان‌ها
کاهش عوارض جانبی داروها
بهبود تبعیت بیماران از روند درمان

🔬 اگرچه بسیاری از این روش‌ها هنوز در مرحله‌ی پیش‌بالینی قرار دارند، اما نتایج اولیه نشان می‌دهد که نانوذرات می‌توانند انقلابی در درمان اختلالات مصرف مواد ایجاد کنند.

✍️ گردآورنده: فاطمه دهقانی‌زاده

📚 منابع‌:


پرایمر؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
پرایمر | Primer pinned «🧬 نانوذرات؛ امیدی نوین در درمان اختلالات سو مصرف مواد 🧠 اختلالات مصرف مواد (SUD) یکی از چالش‌برانگیزترین مشکلات سلامت روان است. در سال‌های اخیر، نانوذرات به‌عنوان ابزاری نوین در درمان این اختلالات مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ چراکه با قابلیت عبور از سد خونی…»
🧠 هوش مصنوعی FaceAge؛ ابزاری نوین برای پیش‌بینی سن بیولوژیکی و نتایج درمان سرطان

🔬 ژورنال Lancet Digital Health در سال ۲۰۲۵ مطالعه‌ای نوآورانه منتشر کرد. پژوهشگران Mass General Brigham موفق شدند با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق «FaceAge»، تنها با تحلیل تصویر چهره‌ی بیماران، سن بیولوژیکی و احتمال بقای آن‌ها را پیش‌بینی کنند.

👁 چشم‌ها دریچه‌ای به جان‌اند، اما به‌نظر می‌رسد صورت انسان می‌تواند آینه‌ای دقیق از وضعیت بیولوژیکی بدن نیز باشد. در این تحقیق، مشخص شد که بیماران مبتلا به سرطان در زمان تشخیص، به‌طور متوسط حدود ۵ سال "پیرتر" از همتایان بدون سرطان خود به‌نظر می‌رسند و این تفاوت با نتایج بالینی آن‌ها نیز ارتباط مستقیم دارد.

📉 افرادی که FaceAge آن‌ها بالاتر از سن تقویمی بود، نرخ بقاء پایین‌تری را تجربه کردند. این اختلاف در بیماران دریافت‌کننده پرتودرمانی کوتاه‌مدت نیز مشهود بود و الگوریتم در پیش‌بینی این روند حتی بهتر از پزشکان عمل کرد.

💡 دکتر Hugo Aerts، مدیر برنامه هوش مصنوعی در پزشکی(AIM)، می‌گوید: این مطالعه نشان می‌دهد که تصاویر ساده‌ی صورت می‌توانند اطلاعات بالینی مهمی درباره‌ی سلامت و پیش‌آگهی بیماران ارائه دهند. سن بیولوژیکی حاصل از چهره ممکن است ابزار قدرتمندی برای تصمیم‌گیری‌های درمانی دقیق‌تر در آینده باشد.

📸 این الگوریتم روی بیش از ۶۱۰۰ تصویر از بیماران مبتلا به انواع سرطان، در دو مرکز درمانی ایالات متحده آزمایش شد. حتی پس از تعدیل فاکتورهایی مانند سن تقویمی، جنسیت و نوع سرطان، ارتباط میان FaceAge بالاتر و کاهش بقاء بیماران حفظ شد.

👩‍⚕️ از پزشکان خواسته شد که تنها بر اساس تصویر بیماران، پیش‌آگهی ۱۰ مورد را تخمین بزنند. عملکرد FaceAge در این آزمایش از پزشکان بهتر بود؛ حتی با وجود آگاهی پزشکان از سن، مرحله بیماری و وضعیت عمومی بیماران.

🧬 این یافته‌ها نشان می‌دهند که FaceAge می‌تواند به‌عنوان ابزاری کم‌هزینه، غیرتهاجمی و سریع، نقش مؤثری در مراقبت‌های سرطان و مدیریت درمان ایفا کند.

✍️ نویسنده: فائزه ارقیدش
🔍 ویراستار: فاطمه دالوند

📚 منابع‌:


پرایمر ؛ برای شما، همراه شما
@Primer_Journal 🍀💡
2025/06/14 00:37:03
Back to Top
HTML Embed Code: