انجمن سلولهای بنیادی ایران (سبا)
Photo
کاربرد سلولهای بنیادی در درمان فلج ناشی از آسیب نخاعی
آسیب نخاعی یکی از شدیدترین آسیبهای دستگاه عصبی است که میتواند در اثر تصادف، سقوط از ارتفاع، آسیبهای ورزشی یا برخی بیماریها ایجاد شود. در این حالت، مسیر انتقال پیامهای عصبی بین مغز و اندامها مختل میشود و فرد ممکن است بخشی یا تمام توانایی حرکت، حس یا کنترل عملکردهایی مانند مثانه و روده را از دست بدهد. از آنجا که سلولهای عصبی نخاع توانایی محدودی در ترمیم خود دارند، درمان این آسیب همواره یکی از بزرگترین چالشهای علم پزشکی بوده است.
در سالهای اخیر، سلولهای بنیادی به عنوان یکی از امیدوارکنندهترین گزینهها برای درمان آسیب نخاعی مطرح شدهاند. این سلولها علاوه بر توانایی تبدیل شدن به انواع مختلف سلولهای بدن، میتوانند با ترشح مولکولهای محافظتکننده، کاهش التهاب، جلوگیری از مرگ سلولهای عصبی و تحریک بازسازی بافت آسیبدیده، شرایط مناسبتری را برای ترمیم نخاع فراهم کنند. به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران معتقدند نقش اصلی سلولهای بنیادی تنها جایگزینی سلولهای از بین رفته نیست، بلکه ایجاد محیطی مناسب برای بازسازی سیستم عصبی است.
در حال حاضر انواع مختلفی از سلولهای بنیادی، از جمله سلولهای بنیادی مزانشیمی، سلولهای بنیادی عصبی و سلولهای بنیادی پرتوان القایی (iPSC)، در مطالعات آزمایشگاهی و کارآزماییهای بالینی مورد بررسی قرار گرفتهاند. هر کدام از این سلولها مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارند و هنوز مشخص نیست کدام نوع، بهترین گزینه برای درمان آسیب نخاعی خواهد بود.
اما علم تا امروز به کجا رسیده است؟
نتایج مطالعات چند سال اخیر نشان میدهد که در برخی بیماران، تزریق سلولهای بنیادی توانسته باعث بهبود نسبی قدرت عضلانی، افزایش حس اندامها، کاهش دردهای نوروپاتیک و بهبود عملکرد مثانه و روده شود. با این حال، این بهبودها معمولاً محدود بودهاند و در همه بیماران مشاهده نشدهاند. به همین دلیل، هنوز هیچ درمان مبتنی بر سلولهای بنیادی موفق به دریافت تأییدیه به عنوان درمان قطعی فلج ناشی از آسیب نخاعی نشده است.
یکی از مهمترین یافتههای پژوهشهای اخیر این است که سلولهای بنیادی به تنهایی کافی نیستند. امروزه بسیاری از مطالعات بر درمانهای ترکیبی تمرکز دارند؛ یعنی استفاده همزمان از سلولهای بنیادی، تحریک الکتریکی نخاع، توانبخشی فشرده، داربستهای زیستی و مهندسی بافت. این رویکردها با هدف افزایش بقای سلولهای پیوندی، هدایت رشد آکسونها و بازسازی ارتباطات عصبی طراحی شدهاند و نتایج اولیه آنها امیدوارکننده بوده است.
در مجموع، میتوان گفت سلولهای بنیادی هنوز درمان قطعی فلج ناشی از آسیب نخاعی نیستند، اما بدون تردید یکی از مهمترین و پیشرفتهترین مسیرهای تحقیقاتی پزشکی بازساختی به شمار میروند. اگر روند پیشرفت فعلی ادامه پیدا کند، انتظار میرود در سالهای آینده درمانهای ترکیبی بتوانند به بهبود قابل توجه عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسیب نخاعی کمک کنند؛ هرچند بازگرداندن کامل عملکرد نخاع در آسیبهای شدید، همچنان یکی از بزرگترین چالشهای علم پزشکی باقی مانده است.
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر
ISSCR (International Society for Stem Cell Research)
Nature Reviews Neurology
The Lancet Neurology
Stem Cells: Scientific Facts and Fiction
چند اصطلاح تخصصی
سلولهای بنیادی پرتوان القایی (iPSC):
سلولهای بالغ بدن (مانند سلولهای پوست) که با روشهای ژنتیکی دوباره به حالت شبهجنینی بازگردانده میشوند و توانایی تبدیل شدن به انواع مختلف سلولها را پیدا میکنند.
نوروتروفیک فاکتورها (Neurotrophic Factors):
پروتئینهایی که از سلولهای عصبی محافظت کرده، بقای آنها را افزایش میدهند و رشد و ترمیم رشتههای عصبی را تحریک میکنند.
#کاربرد_های_درمانی
#سلول_های_بنیادی
#آسیب_نخاعی #علوم_اعصاب
#StemCells #SpinalCordInjury
✍آیدا سالمی
@sabastemcell
آسیب نخاعی یکی از شدیدترین آسیبهای دستگاه عصبی است که میتواند در اثر تصادف، سقوط از ارتفاع، آسیبهای ورزشی یا برخی بیماریها ایجاد شود. در این حالت، مسیر انتقال پیامهای عصبی بین مغز و اندامها مختل میشود و فرد ممکن است بخشی یا تمام توانایی حرکت، حس یا کنترل عملکردهایی مانند مثانه و روده را از دست بدهد. از آنجا که سلولهای عصبی نخاع توانایی محدودی در ترمیم خود دارند، درمان این آسیب همواره یکی از بزرگترین چالشهای علم پزشکی بوده است.
در سالهای اخیر، سلولهای بنیادی به عنوان یکی از امیدوارکنندهترین گزینهها برای درمان آسیب نخاعی مطرح شدهاند. این سلولها علاوه بر توانایی تبدیل شدن به انواع مختلف سلولهای بدن، میتوانند با ترشح مولکولهای محافظتکننده، کاهش التهاب، جلوگیری از مرگ سلولهای عصبی و تحریک بازسازی بافت آسیبدیده، شرایط مناسبتری را برای ترمیم نخاع فراهم کنند. به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران معتقدند نقش اصلی سلولهای بنیادی تنها جایگزینی سلولهای از بین رفته نیست، بلکه ایجاد محیطی مناسب برای بازسازی سیستم عصبی است.
در حال حاضر انواع مختلفی از سلولهای بنیادی، از جمله سلولهای بنیادی مزانشیمی، سلولهای بنیادی عصبی و سلولهای بنیادی پرتوان القایی (iPSC)، در مطالعات آزمایشگاهی و کارآزماییهای بالینی مورد بررسی قرار گرفتهاند. هر کدام از این سلولها مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارند و هنوز مشخص نیست کدام نوع، بهترین گزینه برای درمان آسیب نخاعی خواهد بود.
اما علم تا امروز به کجا رسیده است؟
نتایج مطالعات چند سال اخیر نشان میدهد که در برخی بیماران، تزریق سلولهای بنیادی توانسته باعث بهبود نسبی قدرت عضلانی، افزایش حس اندامها، کاهش دردهای نوروپاتیک و بهبود عملکرد مثانه و روده شود. با این حال، این بهبودها معمولاً محدود بودهاند و در همه بیماران مشاهده نشدهاند. به همین دلیل، هنوز هیچ درمان مبتنی بر سلولهای بنیادی موفق به دریافت تأییدیه به عنوان درمان قطعی فلج ناشی از آسیب نخاعی نشده است.
یکی از مهمترین یافتههای پژوهشهای اخیر این است که سلولهای بنیادی به تنهایی کافی نیستند. امروزه بسیاری از مطالعات بر درمانهای ترکیبی تمرکز دارند؛ یعنی استفاده همزمان از سلولهای بنیادی، تحریک الکتریکی نخاع، توانبخشی فشرده، داربستهای زیستی و مهندسی بافت. این رویکردها با هدف افزایش بقای سلولهای پیوندی، هدایت رشد آکسونها و بازسازی ارتباطات عصبی طراحی شدهاند و نتایج اولیه آنها امیدوارکننده بوده است.
در مجموع، میتوان گفت سلولهای بنیادی هنوز درمان قطعی فلج ناشی از آسیب نخاعی نیستند، اما بدون تردید یکی از مهمترین و پیشرفتهترین مسیرهای تحقیقاتی پزشکی بازساختی به شمار میروند. اگر روند پیشرفت فعلی ادامه پیدا کند، انتظار میرود در سالهای آینده درمانهای ترکیبی بتوانند به بهبود قابل توجه عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسیب نخاعی کمک کنند؛ هرچند بازگرداندن کامل عملکرد نخاع در آسیبهای شدید، همچنان یکی از بزرگترین چالشهای علم پزشکی باقی مانده است.
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر
ISSCR (International Society for Stem Cell Research)
Nature Reviews Neurology
The Lancet Neurology
Stem Cells: Scientific Facts and Fiction
چند اصطلاح تخصصی
سلولهای بنیادی پرتوان القایی (iPSC):
سلولهای بالغ بدن (مانند سلولهای پوست) که با روشهای ژنتیکی دوباره به حالت شبهجنینی بازگردانده میشوند و توانایی تبدیل شدن به انواع مختلف سلولها را پیدا میکنند.
نوروتروفیک فاکتورها (Neurotrophic Factors):
پروتئینهایی که از سلولهای عصبی محافظت کرده، بقای آنها را افزایش میدهند و رشد و ترمیم رشتههای عصبی را تحریک میکنند.
#کاربرد_های_درمانی
#سلول_های_بنیادی
#آسیب_نخاعی #علوم_اعصاب
#StemCells #SpinalCordInjury
✍آیدا سالمی
@sabastemcell
❤4🎉1
انجمن سلولهای بنیادی ایران (سبا)
Photo
🧬سلولهای بنیادی پرتوان القایی (iPSC)؛ انقلابی در پزشکی نوین
فکر کنین بتونیم یه سلول معمولی پوست یا خون رو دوباره به یه سلول جوان و همهکاره تبدیل کنیم؛ سلولی که بتونه به تقریباً هر نوع سلول بدن تبدیل بشه. توی فناوری سلولهای بنیادی پرتوان القایی (Induced Pluripotent Stem Cells یا iPSCs) دقیقا این کار رو انجام میدیم.
iPSC چیه؟
iPSC سلولیه که اولش یه سلول بالغ و تخصصیافته (مثلاً سلول پوست) بوده، اما دانشمندان با وارد کردن چند ژن خاص، اونو به حالت اولیه و «پرتوان» برگردوندن.
این سلولها از نظر توانایی تبدیل شدن به انواع مختلف سلولهای بدن، شباهت زیادی به سلولهای بنیادی جنینی دارن.
چرا این کشف مهمه؟
قبل از این، برای بهدست آوردن سلولهای بنیادی پرتوان معمولاً از جنین استفاده میشد که با چالشهای اخلاقی همراه بود. اما iPSCها از سلولهای خود فرد ساخته میشن و این مشکل رو تا حد زیادی برطرف میکنن.
کاربردهای iPSC
🔹 مطالعه بیماریها: دانشمندان میتونن از سلولهای بیماران iPSC بسازند و بیماری را تو آزمایشگاه بررسی کنن.
🔹 آزمایش داروها: داروهای جدید را میتونیم روی سلولهای مشتقشده از iPSC آزمایش کنیم.
🔹 پزشکی بازساختی: در آینده ممکنه از این سلولها برای جایگزینی سلولهای آسیبدیده در بیماریهایی مثل پارکینسون، دیابت یا آسیبهای نخاعی استفاده بشه.
این فناوری چطور کشف شد؟
در سال ۲۰۰۶، دانشمند ژاپنی شینیا یاماناکا نشون داد که با وارد کردن چند فاکتور ژنتیکی به سلولهای بالغ میتونیم اون ها رو به حالت پرتوان برگردونیم. این کشف انقدر مهم بود که تو سال ۲۰۱۲ جایزه نوبل پزشکی رو دریافت کرد.
لینک مقالع شینیا یاماناکا:
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(06)00976-7
آیا iPSCها کامل هستن؟
هنوز نه. یکی از چالشها اینه که بعضی از این سلولها ممکنه رفتار غیرطبیعی داشته باشن یا خطر تشکیل تومور داشته باشن. به همین دلیل تحقیقات گستردهای برای افزایش ایمنی اون ها در حال انجامه
✍ترانه رحیمیان
#آموزش_سلول_های_بنیادی
@sabastemcell
فکر کنین بتونیم یه سلول معمولی پوست یا خون رو دوباره به یه سلول جوان و همهکاره تبدیل کنیم؛ سلولی که بتونه به تقریباً هر نوع سلول بدن تبدیل بشه. توی فناوری سلولهای بنیادی پرتوان القایی (Induced Pluripotent Stem Cells یا iPSCs) دقیقا این کار رو انجام میدیم.
iPSC چیه؟
iPSC سلولیه که اولش یه سلول بالغ و تخصصیافته (مثلاً سلول پوست) بوده، اما دانشمندان با وارد کردن چند ژن خاص، اونو به حالت اولیه و «پرتوان» برگردوندن.
این سلولها از نظر توانایی تبدیل شدن به انواع مختلف سلولهای بدن، شباهت زیادی به سلولهای بنیادی جنینی دارن.
چرا این کشف مهمه؟
قبل از این، برای بهدست آوردن سلولهای بنیادی پرتوان معمولاً از جنین استفاده میشد که با چالشهای اخلاقی همراه بود. اما iPSCها از سلولهای خود فرد ساخته میشن و این مشکل رو تا حد زیادی برطرف میکنن.
کاربردهای iPSC
🔹 مطالعه بیماریها: دانشمندان میتونن از سلولهای بیماران iPSC بسازند و بیماری را تو آزمایشگاه بررسی کنن.
🔹 آزمایش داروها: داروهای جدید را میتونیم روی سلولهای مشتقشده از iPSC آزمایش کنیم.
🔹 پزشکی بازساختی: در آینده ممکنه از این سلولها برای جایگزینی سلولهای آسیبدیده در بیماریهایی مثل پارکینسون، دیابت یا آسیبهای نخاعی استفاده بشه.
این فناوری چطور کشف شد؟
در سال ۲۰۰۶، دانشمند ژاپنی شینیا یاماناکا نشون داد که با وارد کردن چند فاکتور ژنتیکی به سلولهای بالغ میتونیم اون ها رو به حالت پرتوان برگردونیم. این کشف انقدر مهم بود که تو سال ۲۰۱۲ جایزه نوبل پزشکی رو دریافت کرد.
لینک مقالع شینیا یاماناکا:
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(06)00976-7
آیا iPSCها کامل هستن؟
هنوز نه. یکی از چالشها اینه که بعضی از این سلولها ممکنه رفتار غیرطبیعی داشته باشن یا خطر تشکیل تومور داشته باشن. به همین دلیل تحقیقات گستردهای برای افزایش ایمنی اون ها در حال انجامه
✍ترانه رحیمیان
#آموزش_سلول_های_بنیادی
@sabastemcell
Cell
Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors
Differentiated cells can be reprogrammed to an embryonic-like state by transfer of
nuclear contents into oocytes or by fusion with embryonic stem (ES) cells. Little
is known about factors that induce this reprogramming. Here, we demonstrate induction
of pluripotent…
nuclear contents into oocytes or by fusion with embryonic stem (ES) cells. Little
is known about factors that induce this reprogramming. Here, we demonstrate induction
of pluripotent…
❤3👏2🎉1
انجمن سلولهای بنیادی ایران (سبا)
Photo
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، در سالهای اخیر، پزشکان و محققان حوزه هماتولوژی و پیوند سلولهای بنیادی شاهد تحول بزرگی بودهاند. روش جدیدی که بر پایه ترکیب خون بند ناف چندین اهداکننده (پولد) و سلولهای پیشساز گسترشیافته بنا شده، نتایج بسیار امیدوارکنندهای در درمان بیماران مبتلا به لوسمی و دیگر سرطانهای خون نشان داده است.
روش نوین: سلولهای پیشساز گسترشیافته تجمیعی
در این رویکرد جدید، از چندین واحد خون بند ناف استفاده میشود تا سلولهای پیشساز (پروژنیتور سلها) استخراج و در آزمایشگاه گسترش یابند. محصول نهایی به نام دیلانوبیسل (dilanubicel) شناخته میشود. این محصول سلولهای پیشساز گسترشیافته است که به صورت غیرپیوندگیر (non-engrafting) عمل میکنند؛ یعنی خودشان به طور دائم در بدن بیمار مستقر نمیشوند، اما به عنوان یک پشتیبان موقت عمل کرده و به بازسازی سریعتر سیستم ایمنی و خونسازی کمک میکنند.
چرا این روش برای بیماران لوسمی مناسب است؟
لوسمی یا سرطان خون، بیماری است که در آن سلولهای خونی غیرطبیعی به سرعت تکثیر میشوند و سلولهای سالم را از بین میبرند. درمان اصلی اغلب شیمیدرمانی شدید است که مغز استخوان را نابود میکند. در این شرایط، پیوند سلولهای بنیادی تنها راه بازسازی سیستم خونسازی سالم است
این دستاورد نشان میدهد که با ترکیب هوشمندانه فناوری آزمایشگاهی و منابع طبیعی بدن (خون بند ناف)، میتوان بر بسیاری از موانع درمانی غلبه کرد. آینده پیوند سلولهای بنیادی روشنتر از همیشه به نظر میرسد و بیماران بیشتری میتوانند با امید و اطمینان بیشتری به درمان بپردازند.
✍سینا خسروی
#اخبار_سلول_های_بنیادی
# درمان سرطان
# لوسمی
@sabastemcell
https://www.bonyannews.ir/News/ID/38675/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86
روش نوین: سلولهای پیشساز گسترشیافته تجمیعی
در این رویکرد جدید، از چندین واحد خون بند ناف استفاده میشود تا سلولهای پیشساز (پروژنیتور سلها) استخراج و در آزمایشگاه گسترش یابند. محصول نهایی به نام دیلانوبیسل (dilanubicel) شناخته میشود. این محصول سلولهای پیشساز گسترشیافته است که به صورت غیرپیوندگیر (non-engrafting) عمل میکنند؛ یعنی خودشان به طور دائم در بدن بیمار مستقر نمیشوند، اما به عنوان یک پشتیبان موقت عمل کرده و به بازسازی سریعتر سیستم ایمنی و خونسازی کمک میکنند.
چرا این روش برای بیماران لوسمی مناسب است؟
لوسمی یا سرطان خون، بیماری است که در آن سلولهای خونی غیرطبیعی به سرعت تکثیر میشوند و سلولهای سالم را از بین میبرند. درمان اصلی اغلب شیمیدرمانی شدید است که مغز استخوان را نابود میکند. در این شرایط، پیوند سلولهای بنیادی تنها راه بازسازی سیستم خونسازی سالم است
این دستاورد نشان میدهد که با ترکیب هوشمندانه فناوری آزمایشگاهی و منابع طبیعی بدن (خون بند ناف)، میتوان بر بسیاری از موانع درمانی غلبه کرد. آینده پیوند سلولهای بنیادی روشنتر از همیشه به نظر میرسد و بیماران بیشتری میتوانند با امید و اطمینان بیشتری به درمان بپردازند.
✍سینا خسروی
#اخبار_سلول_های_بنیادی
# درمان سرطان
# لوسمی
@sabastemcell
https://www.bonyannews.ir/News/ID/38675/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86
پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی ایران
پیشروی شگفتانگیز در پیوند خون بندناف: امیدی تازه برای بیماران سرطان خون!
پیوند خون بندناف pooled با سلولهای پیشساز گسترشیافته، در بیماران لوسمی ۹۶٪ بقا بدون GVHD شدید و بازسازی سریعتر خون به همراه داشت.
❤3
انجمن سلولهای بنیادی ایران (سبا)
✅ آیا میدونستین شماره ۱۴ [فاکتورهای یاماناکا] (Yamanaka Factors) آیا میدونستین دانشمندا تونستن سلولهای بالغ بدن رو وادار کنن «سنشون رو فراموش کنن»؟ در سال ۲۰۰۶، شینیا یاماناکا کشف کرد که فقط با فعال کردن چهار ژن خاص، میشه یک سلول بالغ، مثل سلول پوست، رو…
✅ آیا میدونستین شماره ۱۵
[سلولهای بنیادی در فضا]
(Stem Cells in Space)
آیا میدونستین دانشمندا سلولهای بنیادی رو به فضا فرستادن تا رازهای بدن انسان رو کشف کنن؟! 🚀
در محیط بیوزنی، رفتار سلولهای بنیادی با روی زمین فرق میکنه. به همین دلیل، پژوهشگران این سلولها رو به ایستگاه فضایی بینالمللی فرستادن تا تأثیر نبودِ جاذبه رو بر رشد، تقسیم و تبدیل شدن اونها به سلولهای مختلف بررسی کنن.
نتایج تحقیقات نشون داده ریزگرانش میتونه روی رشد، تمایز و فعالیت ژنهای سلولهای بنیادی اثر بذاره. این یافتهها به شناخت بهتر بیماریهایی مثل پوکی استخوان، تحلیل عضلات و برخی بیماریهای مرتبط با افزایش سن کمک میکنه.
همچنین، در شرایط بیوزنی سلولها راحتتر ساختارهای سهبعدی تشکیل میدن؛ موضوعی که میتونه آینده مهندسی بافت و پزشکی بازساختی رو متحول کنه.
حالا سؤال اینه:
به نظرت بزرگترین کشف پزشکی آینده روی زمین اتفاق میفته یا در مدار زمین؟ 🌍🚀
✍🏼 عرفان یداللهی
#آیا_میدونستین
#سهشنبه_دانستنی
@sabastemcell
[سلولهای بنیادی در فضا]
(Stem Cells in Space)
آیا میدونستین دانشمندا سلولهای بنیادی رو به فضا فرستادن تا رازهای بدن انسان رو کشف کنن؟! 🚀
در محیط بیوزنی، رفتار سلولهای بنیادی با روی زمین فرق میکنه. به همین دلیل، پژوهشگران این سلولها رو به ایستگاه فضایی بینالمللی فرستادن تا تأثیر نبودِ جاذبه رو بر رشد، تقسیم و تبدیل شدن اونها به سلولهای مختلف بررسی کنن.
نتایج تحقیقات نشون داده ریزگرانش میتونه روی رشد، تمایز و فعالیت ژنهای سلولهای بنیادی اثر بذاره. این یافتهها به شناخت بهتر بیماریهایی مثل پوکی استخوان، تحلیل عضلات و برخی بیماریهای مرتبط با افزایش سن کمک میکنه.
همچنین، در شرایط بیوزنی سلولها راحتتر ساختارهای سهبعدی تشکیل میدن؛ موضوعی که میتونه آینده مهندسی بافت و پزشکی بازساختی رو متحول کنه.
حالا سؤال اینه:
به نظرت بزرگترین کشف پزشکی آینده روی زمین اتفاق میفته یا در مدار زمین؟ 🌍🚀
✍🏼 عرفان یداللهی
#آیا_میدونستین
#سهشنبه_دانستنی
@sabastemcell
❤2🎉1👌1
Forwarded from ExoBioGene💊🧬
📍از پژوهش تا بالین؛ هرآنچه برای طراحی پرایمر باید بدانید.📚🧬
🔬 مجموعه اگزوبایوژن با همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند.
👩🏫 با تدریس:
خانم دکتر مهسا یوسفیان
دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی
❌به علت تنوع مباحث، کارگاه هر موضوع سالی یک بار قابل برگزاری میباشد.
💰 هزینه ثبتنام:۵۲۹هزار تومان
🟠 ۱۵٪ تخفیف ویژه ثبت نام گروهی 🟠
🖇 جهت ثبتنام 👈 کلیک کنید ❌
📩 پشتیبانی و ثبت نام گروهی در تلگرام و بله:
@exobiogen
همراه ما باشید🌱
وبسایت | تلگرام | اینستاگرام | بله | لینکدین
🔬 مجموعه اگزوبایوژن با همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند.
👩🏫 با تدریس:
خانم دکتر مهسا یوسفیان
دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی
🧬 سرفصلها:
▫️ مروری بر مفاهیم پایه
▫️ نقش طراحی صحیح پرایمر در موفقیت آزمایشهای مولکولی
▫️ طراحی پرایمر برای Real-time PCR (qPCR)و Exon-Exon Junction
▫️ طراحی پرایمر برای Allele Specific PCR و SNP Detection
▫️ طراحی پرایمر برای Multiplex، Nested و MSP PCR
▫️ ارزیابی و اعتبارسنجی پرایمر با BLAST و OligoAnalyzer
📅 ۸ و ۹ مرداد ماه (دو جلسهای/آنلاین)❌پس از تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام وجود ندارد.
⏰ ساعت ۱۶ الی ۱۸
📜 همراه با گواهی معتبر دانشگاهی
🧪 پشتیبانی علمی و دسترسی به محتوای آموزشی تا ۹۰ روز
❌به علت تنوع مباحث، کارگاه هر موضوع سالی یک بار قابل برگزاری میباشد.
💰 هزینه ثبتنام:۵۲۹هزار تومان
🟠 ۱۵٪ تخفیف ویژه ثبت نام گروهی 🟠
🖇 جهت ثبتنام 👈 کلیک کنید ❌
📩 پشتیبانی و ثبت نام گروهی در تلگرام و بله:
@exobiogen
همراه ما باشید🌱
وبسایت | تلگرام | اینستاگرام | بله | لینکدین
❤1
انجمن سلولهای بنیادی ایران (سبا)
Photo
🧫اصول اولیه کشت سلول (Cell Culture Basics)
کشت سلول به معنای رشد و نگهداری سلولها در محیطی مصنوعی خارج از بدن است. برای زنده ماندن و تکثیر سلولها باید شرایطی مشابه بدن فراهم شود.
1. محیط کشت (Culture Medium)
محیط کشت در واقع غذای سلولهاست و مواد مورد نیاز آنها را تأمین میکند.
مواد اصلی موجود در محیط کشت:
• گلوکز (منبع انرژی)
• اسیدهای آمینه
• ویتامینها
• نمکهای معدنی
• بافرها برای تنظیم pH
• فاکتورهای رشد و مکملها
محیطهای رایج:
DMEM
RPMI-1640
MEM
α-MEM
2. سرم (Serum)
معمولاً به محیط کشت، 5 تا 20 درصد سرم جنین گاوی (Fetal Bovine Serum یا FBS) اضافه میشود.
نقشهای FBS:
• تأمین فاکتورهای رشد
• تأمین هورمونها
• کمک به چسبیدن سلولها به سطح فلاسک
• افزایش بقا و تکثیر سلولها
به همین دلیل اغلب محیط کشت کامل شامل:
DMEM + 10% FBS + 1% Pen/Strep است
3. آنتیبیوتیکها💊
برای کاهش آلودگیهای باکتریایی و قارچی از آنتیبیوتیکها استفاده میشود.
رایجترین ترکیبات:
• Penicillin
• Streptomycin
• Gentamicin
• Amphotericin B (ضد قارچ)
نکته مهم:
بسیاری از آزمایشگاههای حرفهای استفاده دائمی از آنتیبیوتیک را توصیه نمیکنند، زیرا ممکن است آلودگیهای پنهان (مانند مایکوپلاسما) را مخفی کرده و روی رفتار سلولها اثر بگذارد. استفاده کوتاهمدت در کشتهای اولیه رایجتر است.
4. انکوباتور CO₂
سلولهای پستانداران معمولاً در شرایط زیر نگهداری میشوند:
🌡 دما: 37 درجه سانتیگراد
💧 رطوبت: حدود 95%
🫧 CO₂: حدود 5%
علت وجود CO₂ چیست؟
بیشتر محیطهای کشت حاوی سدیم بیکربنات هستند. CO₂ با این سیستم بافری تعادل برقرار میکند و pH محیط را در محدوده مناسب حفظ میکند. اگر CO₂ وجود نداشته باشد، pH محیط تغییر کرده و سلولها آسیب میبینند. بیشتر سلولهای پستانداران در pH حدود 7.2 تا 7.4 بهترین رشد را دارند.
5. شرایط استریل
بزرگترین دشمن کشت سلول آلودگی است.
برای جلوگیری از آلودگی:
• کار در هود لامینار فلو
• استفاده از دستکش و وسایل استریل
• ضدعفونی با اتانول 70٪
• کنترل منظم آلودگیهای باکتریایی، قارچی و مایکوپلاسما
حتی مقدار کمی آلودگی میتواند کل کشت را از بین ببرد. (PMC)
راهنمای کشت سلول های جانوری(ATCC):
https://www.atcc.org/resources/culture-guides/animal-cell-culture-guide
ATCC Animal Cell Culture Guide
✍ترانه رحیمیان
#آموزش_سلول_های_بنیادی
@sabastemcell
کشت سلول به معنای رشد و نگهداری سلولها در محیطی مصنوعی خارج از بدن است. برای زنده ماندن و تکثیر سلولها باید شرایطی مشابه بدن فراهم شود.
1. محیط کشت (Culture Medium)
محیط کشت در واقع غذای سلولهاست و مواد مورد نیاز آنها را تأمین میکند.
مواد اصلی موجود در محیط کشت:
• گلوکز (منبع انرژی)
• اسیدهای آمینه
• ویتامینها
• نمکهای معدنی
• بافرها برای تنظیم pH
• فاکتورهای رشد و مکملها
محیطهای رایج:
DMEM
RPMI-1640
MEM
α-MEM
2. سرم (Serum)
معمولاً به محیط کشت، 5 تا 20 درصد سرم جنین گاوی (Fetal Bovine Serum یا FBS) اضافه میشود.
نقشهای FBS:
• تأمین فاکتورهای رشد
• تأمین هورمونها
• کمک به چسبیدن سلولها به سطح فلاسک
• افزایش بقا و تکثیر سلولها
به همین دلیل اغلب محیط کشت کامل شامل:
DMEM + 10% FBS + 1% Pen/Strep است
3. آنتیبیوتیکها💊
برای کاهش آلودگیهای باکتریایی و قارچی از آنتیبیوتیکها استفاده میشود.
رایجترین ترکیبات:
• Penicillin
• Streptomycin
• Gentamicin
• Amphotericin B (ضد قارچ)
نکته مهم:
بسیاری از آزمایشگاههای حرفهای استفاده دائمی از آنتیبیوتیک را توصیه نمیکنند، زیرا ممکن است آلودگیهای پنهان (مانند مایکوپلاسما) را مخفی کرده و روی رفتار سلولها اثر بگذارد. استفاده کوتاهمدت در کشتهای اولیه رایجتر است.
4. انکوباتور CO₂
سلولهای پستانداران معمولاً در شرایط زیر نگهداری میشوند:
🌡 دما: 37 درجه سانتیگراد
💧 رطوبت: حدود 95%
🫧 CO₂: حدود 5%
علت وجود CO₂ چیست؟
بیشتر محیطهای کشت حاوی سدیم بیکربنات هستند. CO₂ با این سیستم بافری تعادل برقرار میکند و pH محیط را در محدوده مناسب حفظ میکند. اگر CO₂ وجود نداشته باشد، pH محیط تغییر کرده و سلولها آسیب میبینند. بیشتر سلولهای پستانداران در pH حدود 7.2 تا 7.4 بهترین رشد را دارند.
5. شرایط استریل
بزرگترین دشمن کشت سلول آلودگی است.
برای جلوگیری از آلودگی:
• کار در هود لامینار فلو
• استفاده از دستکش و وسایل استریل
• ضدعفونی با اتانول 70٪
• کنترل منظم آلودگیهای باکتریایی، قارچی و مایکوپلاسما
حتی مقدار کمی آلودگی میتواند کل کشت را از بین ببرد. (PMC)
راهنمای کشت سلول های جانوری(ATCC):
https://www.atcc.org/resources/culture-guides/animal-cell-culture-guide
ATCC Animal Cell Culture Guide
✍ترانه رحیمیان
#آموزش_سلول_های_بنیادی
@sabastemcell
https://www.atcc.org
Animal Cell Culture Guide
Get tips and techniques for culturing animal cells from our experts and ensure that your results are reproducible.
❤4
انجمن سلولهای بنیادی ایران (سبا)
Photo
گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، آسیب نخاعی یکی از پیچیدهترین مشکلات پزشکی است که اغلب به از دست رفتن دائمی حرکت و احساس در بخشهایی از بدن منجر میشود. محدودیت توانایی طبیعی سیستم عصبی مرکزی برای بازسازی باعث شده است که درمانهای موجود بیشتر بر کنترل علائم، توانبخشی و جلوگیری از پیشرفت آسیب متمرکز باشند. در سالهای اخیر، پیشرفتهای حوزه سلولهای بنیادی و مهندسی بافت، امید تازهای برای بازسازی مسیرهای عصبی ایجاد کرده است. یکی از جدیدترین دستاوردها در این زمینه، توسعه ارگانوئیدهای نخاع انسانی است؛ ساختارهای سهبعدی آزمایشگاهی که از سلولهای بنیادی پرتوان انسانی تولید میشوند و قادرند برخی ویژگیهای مهم بافت نخاع واقعی را تقلید کنند.
ایده استفاده از سلولهای بنیادی برای بازسازی سیستم عصبی به چند دهه قبل بازمیگردد. در ابتدا دانشمندان تلاش کردند سلولهای بنیادی را مستقیماً به سلولهای عصبی تبدیل کرده و برای جایگزینی نورونهای آسیبدیده استفاده کنند. مطالعات اولیه نشان دادند که سلولهای بنیادی توانایی تمایز به سلولهای عصبی را دارند، اما مشکلاتی مانند کنترل دقیق تمایز، بقای سلولها پس از پیوند و ایجاد ارتباط صحیح با شبکه عصبی موجود، مانع از کاربرد گسترده این روش شد.
مطالعات جدید مربوط به ارگانوئید نخاع انسانی، پژوهشگران ابتدا سلولهای بنیادی پرتوان انسانی را در شرایط آزمایشگاهی ویژه کشت میدهند. سپس با استفاده از ترکیبی از فاکتورهای رشد و مولکولهای پیامرسان، مسیر تمایز این سلولها به سمت سلولهای عصبی نخاعی هدایت میشود. در این فرآیند، سلولهای بنیادی به تدریج به سلولهایی شبیه نورونهای نخاعی، سلولهای پیشساز عصبی و سلولهای گلیال تبدیل میشوند.
✍سینا خسروی
#اخبار_سلول_های_بنیادی
#پیوندــ نخاع
@sabastemcell
https://www.bonyannews.ir/News/ID/38692/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%AC
ایده استفاده از سلولهای بنیادی برای بازسازی سیستم عصبی به چند دهه قبل بازمیگردد. در ابتدا دانشمندان تلاش کردند سلولهای بنیادی را مستقیماً به سلولهای عصبی تبدیل کرده و برای جایگزینی نورونهای آسیبدیده استفاده کنند. مطالعات اولیه نشان دادند که سلولهای بنیادی توانایی تمایز به سلولهای عصبی را دارند، اما مشکلاتی مانند کنترل دقیق تمایز، بقای سلولها پس از پیوند و ایجاد ارتباط صحیح با شبکه عصبی موجود، مانع از کاربرد گسترده این روش شد.
مطالعات جدید مربوط به ارگانوئید نخاع انسانی، پژوهشگران ابتدا سلولهای بنیادی پرتوان انسانی را در شرایط آزمایشگاهی ویژه کشت میدهند. سپس با استفاده از ترکیبی از فاکتورهای رشد و مولکولهای پیامرسان، مسیر تمایز این سلولها به سمت سلولهای عصبی نخاعی هدایت میشود. در این فرآیند، سلولهای بنیادی به تدریج به سلولهایی شبیه نورونهای نخاعی، سلولهای پیشساز عصبی و سلولهای گلیال تبدیل میشوند.
✍سینا خسروی
#اخبار_سلول_های_بنیادی
#پیوندــ نخاع
@sabastemcell
https://www.bonyannews.ir/News/ID/38692/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%AC
🎉3
Forwarded from ExoBioGene💊🧬
📍از پژوهش تا بالین؛ هرآنچه برای طراحی پرایمر باید بدانید.📚🧬
❌آخرین فرصت ثبت نام❌‼️
🔬 مجموعه اگزوبایوژن با همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند.
👩🏫 با تدریس:
خانم دکتر مهسا یوسفیان
دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی
❌به علت تنوع مباحث، کارگاه هر موضوع سالی یک بار قابل برگزاری میباشد.
💰 هزینه ثبتنام:۵۲۹هزار تومان
🟠 ۱۵٪ تخفیف ویژه ثبت نام گروهی 🟠
🖇 جهت ثبتنام 👈 کلیک کنید ❌
📩 پشتیبانی و ثبت نام گروهی در تلگرام و بله:
@exobiogen
همراه ما باشید🌱
وبسایت | تلگرام | اینستاگرام | بله | لینکدین
❌آخرین فرصت ثبت نام❌‼️
🔬 مجموعه اگزوبایوژن با همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند.
👩🏫 با تدریس:
خانم دکتر مهسا یوسفیان
دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی
🧬 سرفصلها:
▫️ مروری بر مفاهیم پایه
▫️ نقش طراحی صحیح پرایمر در موفقیت آزمایشهای مولکولی
▫️ طراحی پرایمر برای Real-time PCR (qPCR)و Exon-Exon Junction
▫️ طراحی پرایمر برای Allele Specific PCR و SNP Detection
▫️ طراحی پرایمر برای Multiplex، Nested و MSP PCR
▫️ ارزیابی و اعتبارسنجی پرایمر با BLAST و OligoAnalyzer
📅 ۸ و ۹ مرداد ماه (دو جلسهای/آنلاین)❌پس از تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام وجود ندارد.
⏰ ساعت ۱۶ الی ۱۸
📜 همراه با گواهی معتبر دانشگاهی
🧪 پشتیبانی علمی و دسترسی به محتوای آموزشی تا ۹۰ روز
❌به علت تنوع مباحث، کارگاه هر موضوع سالی یک بار قابل برگزاری میباشد.
💰 هزینه ثبتنام:۵۲۹هزار تومان
🟠 ۱۵٪ تخفیف ویژه ثبت نام گروهی 🟠
🖇 جهت ثبتنام 👈 کلیک کنید ❌
📩 پشتیبانی و ثبت نام گروهی در تلگرام و بله:
@exobiogen
همراه ما باشید🌱
وبسایت | تلگرام | اینستاگرام | بله | لینکدین
Forwarded from انجمن سلولهاى بنيادى و مهندسى بافت (𝙼𝙾𝙷𝙰𝙼𝙼𝙰𝙳)
🧬 سرطان؛ از یک تغییر کوچک در سلول تا یکی از پیچیدهترین بیماریهای انسان.
آکادمی آموزشی CAN با همکاری انجمن سلولهای بنیادی و مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی برگزار میکند:
🖥 کارگاه آنلاین
سرطان؛ از سلول تا درمان
سرفصلهای کارگاه:
🔹 تفاوت سلول نرمال و سرطانی
🔹 آپوپتوز و کارسینوژنز
🔹 درمانهای رایج و نوین سرطان
🔹 مسیرهای سیگنالینگ مؤثر در سرطان
✨ اگر میخواهید درک عمیقتری از زیستشناسی سرطان و مبانی درمانهای امروزی به دست آورید، این کارگاه را از دست ندهید.
📩 جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام، به آیدی زیر پیام ارسال کنید
@Ravabet_omumiCAN
➖➖➖➖➖
📲 کانال تلگرامی آکادمی CAN
📲 انجمن در فضای مجازی:
مجله بنیان •|• تلگرام •|• اینستاگرام •|• لینکدین •|• یوتیوب
➖➖➖➖➖➖➖➖
🔬 بیایید تا با قدرت سلولها، داستانی نو برای بازسازی حیات بنویسیم.
آکادمی آموزشی CAN با همکاری انجمن سلولهای بنیادی و مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی برگزار میکند:
🖥 کارگاه آنلاین
سرطان؛ از سلول تا درمان
سرفصلهای کارگاه:
🔹 تفاوت سلول نرمال و سرطانی
🔹 آپوپتوز و کارسینوژنز
🔹 درمانهای رایج و نوین سرطان
🔹 مسیرهای سیگنالینگ مؤثر در سرطان
👩🏫 مدرس: سرکار خانم مهتاب ملکی
🗓 زمان برگزاری: شنبه | ۱۰ مرداد
💻 مکان برگزاری: در بستر اسکایروم
⏰ ساعت برگزاری: ۱۹ تا ۲۱
💵 هزینه ثبتنام:۱۱۰ هزار تومان
💎 به همراه صدور گواهی انگلیسی انجمن سلولهای بنیادی و مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی
✨ اگر میخواهید درک عمیقتری از زیستشناسی سرطان و مبانی درمانهای امروزی به دست آورید، این کارگاه را از دست ندهید.
📩 جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام، به آیدی زیر پیام ارسال کنید
@Ravabet_omumiCAN
➖➖➖➖➖
📲 کانال تلگرامی آکادمی CAN
📲 انجمن در فضای مجازی:
مجله بنیان •|• تلگرام •|• اینستاگرام •|• لینکدین •|• یوتیوب
➖➖➖➖➖➖➖➖
🔬 بیایید تا با قدرت سلولها، داستانی نو برای بازسازی حیات بنویسیم.
❤1
انجمن سلولهای بنیادی ایران (سبا)
✅ آیا میدونستین شماره ۱۵ [سلولهای بنیادی در فضا] (Stem Cells in Space) آیا میدونستین دانشمندا سلولهای بنیادی رو به فضا فرستادن تا رازهای بدن انسان رو کشف کنن؟! 🚀 در محیط بیوزنی، رفتار سلولهای بنیادی با روی زمین فرق میکنه. به همین دلیل، پژوهشگران این…
✅ آیا میدونستین شماره ۱۶
[پیوند سلولهای بنیادی و تغییر گروه خونی]
(Stem Cell Transplantation & Blood Type Change)
آیا میدونستین گاهی اوقات یک فرد بعد از پیوند سلولهای بنیادی، میتونه «گروه خونی جدیدی» پیدا کنه؟! 😳
سلولهای جدیدِ خون از سلولهای بنیادی اهداکننده ساخته میشن، ممکنه بعد از موفقیت پیوند، گروه خونی فرد هم به گروه خونی اهداکننده تغییر کنه!
البته این اتفاق همیشه رخ نمیده و به عواملی مثل نوع پیوند، میزان جایگزین شدن سلولهای مغز استخوان و سازگاری اهداکننده و گیرنده بستگی داره.
اگر سیستم ایمنی جدید بدن، سلولهای خود فرد رو بیگانه تشخیص بده، ممکنه عارضهای به نام «بیماری پیوند علیه میزبان» (GVHD) ایجاد بشه؛ جایی که سلولهای ایمنیِ تازهوارد به بافتهای بدن حمله میکنن.
حالا سؤال اینه:
اگر سلولهای بنیادی بتونن هویت خونی یک انسان رو تغییر بدن، آیا روزی میتونن بخشهای بزرگتری از هویت سلولی بدن ما رو هم بازسازی کنن؟🫣
✍🏼 نسترن کشفی
#آیا_میدونستین
#سهشنبه_دانستنی
@sabastemcell
[پیوند سلولهای بنیادی و تغییر گروه خونی]
(Stem Cell Transplantation & Blood Type Change)
آیا میدونستین گاهی اوقات یک فرد بعد از پیوند سلولهای بنیادی، میتونه «گروه خونی جدیدی» پیدا کنه؟! 😳
سلولهای جدیدِ خون از سلولهای بنیادی اهداکننده ساخته میشن، ممکنه بعد از موفقیت پیوند، گروه خونی فرد هم به گروه خونی اهداکننده تغییر کنه!
البته این اتفاق همیشه رخ نمیده و به عواملی مثل نوع پیوند، میزان جایگزین شدن سلولهای مغز استخوان و سازگاری اهداکننده و گیرنده بستگی داره.
اگر سیستم ایمنی جدید بدن، سلولهای خود فرد رو بیگانه تشخیص بده، ممکنه عارضهای به نام «بیماری پیوند علیه میزبان» (GVHD) ایجاد بشه؛ جایی که سلولهای ایمنیِ تازهوارد به بافتهای بدن حمله میکنن.
حالا سؤال اینه:
اگر سلولهای بنیادی بتونن هویت خونی یک انسان رو تغییر بدن، آیا روزی میتونن بخشهای بزرگتری از هویت سلولی بدن ما رو هم بازسازی کنن؟🫣
✍🏼 نسترن کشفی
#آیا_میدونستین
#سهشنبه_دانستنی
@sabastemcell
❤7
انجمن سلولهای بنیادی ایران (سبا)
Photo
🧫 Confluency در کشت سلول چیست؟
Confluency (همپوشانی سلولی) به درصدی از سطح فلاسک یا پلیت کشت گفته میشود که توسط سلولهای چسبیده (adherent cells) پوشانده شده است.
به زبان ساده، نشان میدهد چه مقدار از سطح ظرف کشت توسط سلولها اشغال شده است.
10% confluency: تعداد کمی سلول روی سطح وجود دارد و فضای خالی زیاد است.
50% confluency: حدود نیمی از سطح پوشیده شده است.
100% confluency: تمام سطح ظرف توسط سلولها پوشیده شده و سلولها به هم متصل شدهاند.
🧬 چرا Confluency مهم است؟
میزان Confluency روی رفتار سلولها تأثیر مستقیم دارد:
✅ رشد سلولی (Cell proliferation):
وقتی سلولها فضای کافی دارند، معمولاً سریعتر تکثیر میشوند.
✅ تمایز سلولی (Differentiation):
در سلولهای بنیادی، میزان Confluency میتواند روی حفظ حالت بنیادی یا شروع تمایز اثر بگذارد.
✅ سلامت سلولها:
Confluency بیش از حد باعث:
کاهش مواد غذایی محیط کشت
افزایش مواد زائد متابولیکی
تغییر مورفولوژی سلول
کاهش سرعت تکثیر
میشود.
🧪 چه زمانی باید سلولها پاساژ شوند؟ (Subculture)
بسته به نوع سلول، معمولاً زمانی که سلولها به حدود:
🔹 70–90% confluency
رسیدند، زمان مناسبی برای پاساژ (جدا کردن و انتقال بخشی از سلولها به محیط کشت تازه برای ادامه رشد و تکثیر) است.
اگر خیلی زود پاساژ شوند:
❌ تعداد سلولها کم است و رشد کند میشود.
اگر خیلی دیر پاساژ شوند:
❌ سلولها وارد حالت استرس، پیری سلولی (senescence) یا حتی مرگ میشوند.
📌 چگونه Confluency را اندازهگیری میکنیم؟
معمولاً با استفاده از:
🔹 میکروسکوپ معکوس (Inverted microscope)
و تخمین درصد سطح پوشیده شده توسط سلولها انجام میشود.
امروزه نرمافزارهای تصویربرداری نیز میتوانند Confluency را بهصورت خودکار محاسبه کنند.
⭐ نکته مهم در کشت سلولهای بنیادی:
در کشت سلولهای بنیادی پرتوان (مثل ESC و iPSC)، کنترل Confluency بسیار حیاتی است؛ زیرا تراکم بیش از حد میتواند مسیر تمایز سلولی را فعال کند و ویژگیهای پرتوانی سلولها کاهش یابد.
✍ترانه رحیمیان
#آموزش_سلول_های_بنیادی
@sabastemcell
Confluency (همپوشانی سلولی) به درصدی از سطح فلاسک یا پلیت کشت گفته میشود که توسط سلولهای چسبیده (adherent cells) پوشانده شده است.
به زبان ساده، نشان میدهد چه مقدار از سطح ظرف کشت توسط سلولها اشغال شده است.
10% confluency: تعداد کمی سلول روی سطح وجود دارد و فضای خالی زیاد است.
50% confluency: حدود نیمی از سطح پوشیده شده است.
100% confluency: تمام سطح ظرف توسط سلولها پوشیده شده و سلولها به هم متصل شدهاند.
🧬 چرا Confluency مهم است؟
میزان Confluency روی رفتار سلولها تأثیر مستقیم دارد:
✅ رشد سلولی (Cell proliferation):
وقتی سلولها فضای کافی دارند، معمولاً سریعتر تکثیر میشوند.
✅ تمایز سلولی (Differentiation):
در سلولهای بنیادی، میزان Confluency میتواند روی حفظ حالت بنیادی یا شروع تمایز اثر بگذارد.
✅ سلامت سلولها:
Confluency بیش از حد باعث:
کاهش مواد غذایی محیط کشت
افزایش مواد زائد متابولیکی
تغییر مورفولوژی سلول
کاهش سرعت تکثیر
میشود.
🧪 چه زمانی باید سلولها پاساژ شوند؟ (Subculture)
بسته به نوع سلول، معمولاً زمانی که سلولها به حدود:
🔹 70–90% confluency
رسیدند، زمان مناسبی برای پاساژ (جدا کردن و انتقال بخشی از سلولها به محیط کشت تازه برای ادامه رشد و تکثیر) است.
اگر خیلی زود پاساژ شوند:
❌ تعداد سلولها کم است و رشد کند میشود.
اگر خیلی دیر پاساژ شوند:
❌ سلولها وارد حالت استرس، پیری سلولی (senescence) یا حتی مرگ میشوند.
📌 چگونه Confluency را اندازهگیری میکنیم؟
معمولاً با استفاده از:
🔹 میکروسکوپ معکوس (Inverted microscope)
و تخمین درصد سطح پوشیده شده توسط سلولها انجام میشود.
امروزه نرمافزارهای تصویربرداری نیز میتوانند Confluency را بهصورت خودکار محاسبه کنند.
⭐ نکته مهم در کشت سلولهای بنیادی:
در کشت سلولهای بنیادی پرتوان (مثل ESC و iPSC)، کنترل Confluency بسیار حیاتی است؛ زیرا تراکم بیش از حد میتواند مسیر تمایز سلولی را فعال کند و ویژگیهای پرتوانی سلولها کاهش یابد.
✍ترانه رحیمیان
#آموزش_سلول_های_بنیادی
@sabastemcell
❤3👌1
انجمن سلولهای بنیادی ایران (سبا)
Photo
🗓به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، در دنیای پزشکی مدرن، پیوند سلول های بنیادی خونساز یکی از مهمترین دستاوردها برای نجات جان بیماران مبتلا به بدخیمیهای خونی محسوب میشود. این روش که طی دهههای اخیر دستخوش تحولات شگرفی شده، اکنون به نقطه عطفی رسیده است که میتوان آن را «انقلاب خاموش» نامید. آنچه زمانی تنها محدود به اهداکنندگان کاملاً سازگار بود، امروز به لطف پژوهشهای گسترده، افقهای تازهای گشوده است.
📌 سالهاست که پزشکان با یک چالش بزرگ روبرو هستند: بسیاری از بیماران نیازمند پیوند، اهداکننده کاملاً سازگار (HLA-identical) ندارند. این مسئله به ویژه در میان اقوام مختلف و جمعیتهای نژادی گوناگون، یک مانع جدی محسوب میشود. برای عبور از این مانع، دو راهکار اصلی پیش روی متخصصان قرار گرفته است: استفاده از اهداکنندگان نیمههمسان (Haploidentical) که معمولاً اعضای خانواده هستند و تنها نیمی از نشانگرهای ژنتیکی را با بیمار مشترک دارند، و یا استفاده از خون بند ناف که نیاز به تطابق کامل ندارد.
🔍 تحقیقات گستردهای که بر روی دادههای بالینی یک دهه اخیر انجام شده، نشان میدهد که هر دو روش مزایا و چالشهای خاص خود را دارند.
🧷 یکی از چالشهای اساسی در پیوند خون بند ناف، تعداد محدود سلولهای بنیادی موجود در هر واحد خون بند ناف است.
🔗 سالها بود که پیوند خون بند ناف عمدتاً در کودکان مورد استفاده قرار میگرفت و در بزرگسالان به دلیل تعداد ناکافی سلولها، با تردید همراه بود. اما تحولات اخیر در استفاده از دو واحد خون بند ناف به طور همزمان (Double Unit Cord Blood Transplantation)، این نگاه را کاملاً دگرگون ساخته است.
✍سینا خسروی
#اخبار_سلول_های_بنیادی
# بند ـــ ناف
#جنین
@sabastemcell
https://www.bonyannews.ir/News/ID/38697/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
📌 سالهاست که پزشکان با یک چالش بزرگ روبرو هستند: بسیاری از بیماران نیازمند پیوند، اهداکننده کاملاً سازگار (HLA-identical) ندارند. این مسئله به ویژه در میان اقوام مختلف و جمعیتهای نژادی گوناگون، یک مانع جدی محسوب میشود. برای عبور از این مانع، دو راهکار اصلی پیش روی متخصصان قرار گرفته است: استفاده از اهداکنندگان نیمههمسان (Haploidentical) که معمولاً اعضای خانواده هستند و تنها نیمی از نشانگرهای ژنتیکی را با بیمار مشترک دارند، و یا استفاده از خون بند ناف که نیاز به تطابق کامل ندارد.
🔍 تحقیقات گستردهای که بر روی دادههای بالینی یک دهه اخیر انجام شده، نشان میدهد که هر دو روش مزایا و چالشهای خاص خود را دارند.
🧷 یکی از چالشهای اساسی در پیوند خون بند ناف، تعداد محدود سلولهای بنیادی موجود در هر واحد خون بند ناف است.
🔗 سالها بود که پیوند خون بند ناف عمدتاً در کودکان مورد استفاده قرار میگرفت و در بزرگسالان به دلیل تعداد ناکافی سلولها، با تردید همراه بود. اما تحولات اخیر در استفاده از دو واحد خون بند ناف به طور همزمان (Double Unit Cord Blood Transplantation)، این نگاه را کاملاً دگرگون ساخته است.
✍سینا خسروی
#اخبار_سلول_های_بنیادی
# بند ـــ ناف
#جنین
@sabastemcell
https://www.bonyannews.ir/News/ID/38697/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی ایران
پیشرفتی خاموش در پیوند سلولهای بنیادی؛ چگونه خون بندناف جان بیماران سرطانی را نجات می دهد؟
پیوند دو واحدی خون بندناف با رژیمهای هوشمندانه و انبساط سلولی، نتایجی همتراز با پیوند نیمههمسان دارد، با خطر کمتر GVHD و بقای بالای بدون پیشرفت، بهویژه در ب...
❤1
Forwarded from 🦠Microbiome magazine
سلام! به مجلهی میکروبیوم خوش آمدید🌱
اینجا جاییست برای جستوجو در دنیای شگفتانگیز میکروبیوم؛
جایی که آخرین پیشرفتهای علمی و صنعتی را رهگیری میکنیم،
و تلاش میکنیم دنیای درونی خودمان را بهتر بفهمیم تا سالمتر و هوشمندانهتر زندگی کنیم.
در این مجله هر هفته:
🌟مقالات علمی روز دنیا را ساده و جذاب بررسی میکنیم،
🌟نقش باکتریها در سلامت و بیماری را کشف میکنیم
🌟کیس استادیها، کوئیز و نکات کاربردی میکروبیوم را ارائه میدهیم.
🧬 با ما همراه شوید و سفری هیجانانگیز به اعماق روده و جهان میکروبها داشته باشید!
@microbiomemagazine 🦠
اینجا جاییست برای جستوجو در دنیای شگفتانگیز میکروبیوم؛
جایی که آخرین پیشرفتهای علمی و صنعتی را رهگیری میکنیم،
و تلاش میکنیم دنیای درونی خودمان را بهتر بفهمیم تا سالمتر و هوشمندانهتر زندگی کنیم.
در این مجله هر هفته:
🌟مقالات علمی روز دنیا را ساده و جذاب بررسی میکنیم،
🌟نقش باکتریها در سلامت و بیماری را کشف میکنیم
🌟کیس استادیها، کوئیز و نکات کاربردی میکروبیوم را ارائه میدهیم.
🧬 با ما همراه شوید و سفری هیجانانگیز به اعماق روده و جهان میکروبها داشته باشید!
@microbiomemagazine 🦠
Forwarded from انجمن سلولهاى بنيادى و مهندسى بافت (𝙼𝙾𝙷𝙰𝙼𝙼𝙰𝙳)
🧬 دعوت به یک نشست علمی
🧫 زیستشناسی سنتتیک، امروزه تنها یک فناوری نوظهور نیست؛ بلکه به یکی از ارکان آیندهی پزشکی، زیستفناوری و امنیت زیستی در جهان تبدیل شده است. اما این حوزه چگونه از یک ایدهی آزمایشگاهی به یک مأموریت ملی رسیده است؟
«زیستشناسی سنتتیک؛ از یک فناوری نوظهور تا یک مأموریت ملی»
🔗 لینک ثبتنام و ورود به نشست:
https://www.roytab.ir/Default/WorkShopDetails/1619
➖➖➖➖➖
📲 انجمن در فضای مجازی:
مجله بنیان •|• تلگرام •|• اینستاگرام •|• لینکدین •|• یوتیوب
➖➖➖➖➖➖➖➖
🔬 بیایید تا با قدرت سلولها، داستانی نو برای بازسازی حیات بنویسیم.
🧫 زیستشناسی سنتتیک، امروزه تنها یک فناوری نوظهور نیست؛ بلکه به یکی از ارکان آیندهی پزشکی، زیستفناوری و امنیت زیستی در جهان تبدیل شده است. اما این حوزه چگونه از یک ایدهی آزمایشگاهی به یک مأموریت ملی رسیده است؟
📯 گروه پژوهشی بیولوژی سلولی و پزشکی بازساختی جهاد دانشگاهی واحد استان قم با همکاری انجمن سلولهای بنیادی و مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی برگزار میکند:🔺 نشست علمی
«زیستشناسی سنتتیک؛ از یک فناوری نوظهور تا یک مأموریت ملی»
🎙 سخنران: دکتر هدی فضائلی
مدیر برنامهریزی، نظارت و توسعه پژوهش و فناوری
🗓 زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
⏰ ساعت برگزاری: ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
📌 پیش از ورود به نشست، ثبتنام در سامانه رویتاب الزامی است.
🔗 لینک ثبتنام و ورود به نشست:
https://www.roytab.ir/Default/WorkShopDetails/1619
➖➖➖➖➖
📲 انجمن در فضای مجازی:
مجله بنیان •|• تلگرام •|• اینستاگرام •|• لینکدین •|• یوتیوب
➖➖➖➖➖➖➖➖
🔬 بیایید تا با قدرت سلولها، داستانی نو برای بازسازی حیات بنویسیم.