AUT-StemHub – Telegram
AUT-StemHub
981 subscribers
482 photos
25 videos
29 files
237 links
🔹️ کانال اطلاع رسانی هسته دانشجویی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر انجمن:
@yas_haririan

مسئول اجرایی:
@mohammad_1911

مسئول برنامه ریزی و فضای مجازی:
@enazaninfatemeh

مسئول علمی:
@Sab_say

روابط عمومی:
@AUTStemHub_Admin
Download Telegram
📸 گزارش تصویری سومین جلسه از سلسله نشست‌های روایت رشد با حضور دکتر انسیه حاجی‌زاده صفار (بخش اول)

📆 ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴

🔗Telegram: @aut_stemhub
📬Instagram: aut_stemhub
💬LinkedIn: Aut_StemHub
😍6🤩1💯1
📸 گزارش تصویری سومین جلسه از سلسله نشست‌های روایت رشد با حضور دکتر انسیه حاجی‌زاده صفار (بخش دوم)

📆 ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴

🔗Telegram: @aut_stemhub
📬Instagram: aut_stemhub
💬LinkedIn: Aut_StemHub
😍5👏2🤩1
🖇 در روزهای گذشته با مفهوم و پیشرفت‌های چاپ چهاربعدی آشنا شدیم. حالا مسیر این فناوری از آزمایشگاه تا بالین را بررسی می‌کنیم و به پاسخ این سوال می‌پردازیم که چاپ چهاربعدی امروز دقیقاً در کجای مسیر بالینی ایستاده است؟

🔍 وضعیت بالینی چاپ چهاربعدی در پزشکی
چاپ چهاربعدی هنوز یک درمان رایج در سیستم‌های درمانی نیست، اما بر اساس گزارش *Verified Market Reports*، این فناوری وارد مرحله‌ی ترجمه بالینی شده و برخی کاربردهای آن به‌صورت محدود در انسان استفاده شده‌اند یا در حال بررسی در کارآزمایی‌های بالینی اولیه هستند.


🦴 ایمپلنت‌های تطبیق‌پذیر؛ نزدیک‌ترین کاربرد به بالین
در ارتوپدی و دندان‌پزشکی، ایمپلنت‌ها و داربست‌های استخوانی ساخته‌شده از پلیمرهای حافظه‌دار و مواد هوشمند، پس از کاشت و در پاسخ به شرایط بدن تغییر شکل می‌دهند. این ویژگی باعث می‌شود ایمپلنت با بافت اطراف تطبیق بهتری داشته باشد.
داده‌های حاصل از مطالعات پایلوت بالینی نشان می‌دهد که این رویکرد می‌تواند:
● زمان ترمیم را کاهش دهد.
● پایداری ایمپلنت را افزایش دهد.
● در برخی موارد نیاز به جراحی مجدد را کمتر کند.


💊 دارورسانی خودتنظیم؛ حضور واقعی در کارآزمایی بالینی
واضح‌ترین ارتباط چاپ چهاربعدی با کارآزمایی‌های بالینی در حوزه‌ی دارورسانی دیده می‌شود. ایمپلنت‌های هیدروژلی پاسخ‌گو به محرک‌های فیزیولوژیک مانند pH یا قند خون، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دارو را فقط هنگام نیاز آزاد کنند.
طبق گزارش، این سیستم‌ها در مراحل اولیه‌ی کارآزمایی بالینی قرار دارند و نتایج اولیه نشان می‌دهد که می‌توانند:
■ کنترل بیماری‌های مزمن را پایدارتر کنند.
■ نیاز به تزریق‌های مکرر را کاهش دهند.


🩹 پانسمان‌های پویا؛ ورود محدود به محیط درمان
پانسمان‌های چاپ چهاربعدی که می‌توانند متناسب با مرحله‌ی ترمیم زخم، مواد ضدباکتری یا فاکتورهای رشد آزاد کنند، به‌صورت محدود در کلینیک‌های تخصصی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
این فناوری به‌ویژه در درمان زخم‌های مزمن مانند زخم پای دیابتی نتایج امیدوارکننده‌ای از جمله کاهش عفونت و تسریع ترمیم نشان داده است.


🩻 راهنماهای جراحی شخصی‌سازی‌شده؛ مسیر سریع‌تر به بالین
راهنماهای جراحی که حین عمل تغییر شکل می‌دهند و با آناتومی بیمار تطبیق پیدا می‌کنند، در برخی مراکز درمانی وارد استفاده‌ی بالینی شده‌اند. از آنجا که این ابزارها کاشتنی نیستند، مسیر قانونی ساده‌تری دارند و به افزایش دقت جراحی و کاهش زمان عمل کمک می‌کنند.


🧫 مهندسی بافت پاسخ‌گو؛ هنوز پیش‌بالینی
داربست‌های بافتی که در طول زمان سفتی یا تخلخل خود را تغییر می‌دهند، همچنان در مرحله‌ی پژوهش و آزمایش‌های حیوانی قرار دارند. اگرچه نتایج اولیه امیدوارکننده است، اما این حوزه هنوز وارد کارآزمایی‌های انسانی نشده است.


⚖️ چالش‌های مسیر بالینی
طبق گزارش، چالش‌های اصلی شامل عوامل زیر است:
🔻پیچیدگی دریافت مجوزهای FDA و EMA
🔻نیاز به داده‌های ایمنی بلندمدت
🔻کنترل دقیق رفتار مواد هوشمند در بدن
🔻هزینه‌ی بالای توسعه
این عوامل باعث شده‌اند ورود گسترده چاپ چهاربعدی به کلینیک با احتیاط و به‌صورت مرحله‌ای انجام شود.


📈 چاپ چهاربعدی در سال ۲۰۲۵ در نقطه‌ی گذار قرار دارد؛ نه صرفاً آزمایشگاهی است و نه درمانی فراگیر.
📉 ایمپلنت‌های تطبیق‌پذیر و سیستم‌های دارورسانی هوشمند جلوتر از سایر کاربردها حرکت کرده‌اند و مهندسی بافت پاسخ‌گو مسیر آینده‌ی این فناوری را شکل می‌دهد.


🔖 منبع:
https://www.linkedin.com/pulse/4d-printing-healthcare-real-world-5-uses-youll-pwsvc/


#clinical_trials

🔗Telegram: @aut_stemhub
📬Instagram: aut_stemhub
💬LinkedIn: Aut_StemHub
💯3🤩21🔥1👏1👌1
🖇 حالا پس از مرور پیشرفت‌های چاپ ۴ بعدی، نوبت به معرفی جوایز و رویدادهای مهم این حوزه‌ها می‌رسد.

🇸🇬 Material Scientists International Award 2025

جایزه بین‌المللی دانشمندان مواد، یک رویداد جهانی برجسته است که پژوهشگران و نوآوران علوم مواد را گرد هم می‌آورد. این کنفرانس در سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار شد و بستری برای به اشتراک‌گذاری آخرین دستاوردها، همکاری‌های علمی و الهام‌بخشی به نوآوری فراهم کرد.

🏆 دکتر Kaushendarsia Saptaji — چهره برجسته و پیشگام

دکتر کاوشندارسیا ساپتاجی، استاد دانشیار دانشگاه سامپورنا، اندونزی، به‌خاطر پژوهش‌هایش در چاپ سه‌بعدی و چهار‌بعدی، مواد هیبریدی و رباتیک پایدار، به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی این رویداد معرفی شد.

📚 فعالیت‌های او:

• طراحی مواد پایدار برای ساخت جاده و داربست‌های زیست‌سازگار
• بهینه‌سازی سیستم‌های مکانیکی و کاربرد شبکه‌های عصبی
• توسعه فناوری‌های پیشرفته چاپ سه بعدی و چهار بعدی



🇪🇺 4D Printing Society Global Leaders Awardees 2025

سال ۲۰۲۵، انجمن چاپ چهار بعدی میزبان معرفی برترین رهبران این حوزه بود؛ رویدادی که دستاوردهای علمی و صنعتی پیشرو در چاپ چهار بعدی را جشن گرفت و چهار پژوهشگر برجسته از آمریکا، اروپا و آسیا را معرفی کرد.

🏆 دریافت‌کنندگان این جایزه

🧑🏻‍🔬ه. جری چی — مؤسسه فناوری جورجیا، آمریکا
🧑🏻‍🔬فردریک دمولی — دانشگاه فناوری بلفورت-مون‌بلیارد (UTBM)، فرانسه
🧑🏻‍🔬 کارلوس سانچز سمولینوس — شورای ملی تحقیقات اسپانیا (CSIC)، اسپانیا
🧑🏻‍🔬 هیدمیتسو فورکاوا — دانشگاه یاماگاتا، ژاپن

این افراد پیشرو نه تنها مرزهای تولید افزودنی با مواد هوشمند را توسعه داده‌اند، بلکه نسل بعدی نوآوران را از طریق همکاری‌های بین‌المللی و پروژه‌های با اثرگذاری بالا در چاپ چهار بعدی الهام بخشیده‌اند.

🌍 روند جهانی چاپ چهار بعدی

جوایز رهبران جهانی نشان می‌دهند که چاپ چهار بعدی تنها یک فناوری نوظهور نیست؛ بلکه راهی به سوی طراحی هوشمند، مواد تغییرپذیر و محصولات کاربردی است که در صنایع مختلف از پزشکی تا مهندسی ساخت و طراحی نقش‌آفرینی خواهند کرد.

🔖 منابع:
https://4dprintings.com/news/4d-printing-society-global-leaders-awardees-2025/

https://materialscientists.com/assoc-prof-drkushendarsyah-saptaji-4d-printing-best-researcher-award-1851/

#events_and_awards

🔗 Telegram: @aut_stemhub
📬 Instagram: aut_stemhub
💬 LinkedIn: Aut_StemHub
🤩2👏1
👩🏻‍🔬 Jennifer Lewis

💫 جنیفر لوئیس یکی از پیشگامان برجستهٔ جهان در حوزهٔ مهندسی مواد و زیست‌چاپ سه‌بعدی است. او استاد دانشگاه هاروارد و عضو آکادمی ملی علوم آمریکا است و با ترکیب خلاقانهٔ مهندسی و زیست‌شناسی، راهی نو برای چاپ کردن حیات گشوده است.

فعالیت‌های او در مرز میان مواد مصنوعی و بافت‌های زنده قرار دارد؛ جایی که جوهرهای مهندسی‌شده می‌توانند به رگ‌های خونی و بافت‌های عملکردی بدن انسان تبدیل شوند. جنیفر لوئیس به‌عنوان یکی از نوآورترین چهره‌های دنیای فناوری شناخته می‌شود؛ کسی که توانسته مفاهیم پیچیدهٔ علم مواد را مستقیماً در خدمت پزشکی و درمان قرار دهد.


انگیزه کاری و دیدگاه او
جنیفر لوئیس در سخنرانی‌ خود از قدرت دگرگون‌کنندهٔ فرآوری دیجیتال مواد صحبت می‌کند. او معتقد است که ما وارد عصری شده‌ایم که در آن می‌توانیم ماده را نه‌تنها از نظر شکل ظاهری، بلکه از نظر ساختار و عملکرد در مقیاس‌های میکروسکوپی نیز به‌دقت کنترل کنیم.

به گفته خودش:
«اشتیاق من زمانی شعله‌ور شد که فهمیدم نحوهٔ ساخت یک ماده، تأثیر عمیقی بر خواص و رفتار آن دارد. ما صرفاً اشیاء تولید نمی‌کنیم؛ ما عملکرد خلق می‌کنیم.»

او توضیح می‌دهد که انگیزهٔ اصلی‌اش در سال‌های اخیر، حل بحران جهانی کمبود اعضای پیوندی—به‌ویژه کلیه—بوده است. به همین دلیل، تیم تحقیقاتی او به‌جای روش‌های سنتی، روی ترکیب ارگانوئیدها (اندام‌های مینیاتوری) با چاپ سه‌بعدی رگ‌های خونی تمرکز کرده‌اند تا بافت‌هایی بسازند که واقعاً زنده‌اند، نفس می‌کشند و عملکرد دارند.


📚 مسیر علمی او
او با صداقت و شجاعت از مسیر علمی خود صحبت می‌کند و می‌گوید با وجود سال‌ها موفقیت در مهندسی مواد، پس از ورود به هاروارد مجبور شد زیست‌شناسی را تقریباً از صفر یاد بگیرد.

او در این باره اشاره می‌کند:
«در چند سال اخیر احساس می‌کردم مثل کسی هستم که سعی می‌کند از یک شلنگ آتش‌نشانی آب بنوشد! سرعت یادگیری در زیست‌شناسی سرسام‌آور است، اما اگر بخواهیم تغییر واقعی ایجاد کنیم، باید از منطقهٔ امن خود خارج شویم.»


💎 پیام‌های الهام‌بخش جنیفر لوئیس
▫️ از یادگیری حوزه‌ها و رشته‌های جدید نترسید؛ نوآوری‌های بزرگ دقیقاً در مرز بین رشته‌ها شکل می‌گیرند.
▫️ به‌جای تقلید صرف از طبیعت، تلاش کنید اصول مهندسی پنهان در آن را درک و بازآفرینی کنید.
▫️ هدف نهایی علم مواد، ساختن جهانی است که در آن بتوان نقص‌های بدن انسان را با مهندسی دقیق و هوشمندانه ترمیم کرد.


🔖 منبع
https://youtu.be/kREHBFnLFjI?si=jmO1Creew4oqpYmK
https://share.google/qZGmMRVjNOTbyPGtE


#science_inspiration

🔗 Telegram: @aut_stemhub
📬 Instagram: aut_stemhub
💬 LinkedIn: Aut_StemHub
😍4🔥2💯1
✉️ انجمن سلول های بنیادی و مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی با همکاری دانشکده علوم‌زیستی خوارزمی برگزار می‌کند 📣

💻 کارگاه
«باید و نبایدها در آغاز، پیشبرد و ارائه دستاوردهای یک پروژه تحقیقاتی»
🎓 سخنران کارگاه: سرکار خانم دکتر الهه امینی

🗓 زمان برگزاری: چهارشنبه ۳ دی‌ماه

📌 مکان برگزاری: سالن شماره ۷ دانشکده علوم‌زیستی و همزمان، به‌صورت مجازی در بستر اسکای روم

ساعت برگزاری: 13 الی 15

💲هزینه ثبت‌نام: رایگان!

به همراه صدور گواهی پژوهشی دانشگاه خوارزمی
📝 نحوه ثبت‌نام:
با مراجعه به سامانه پژوهشی دانشگاه خوارزمی
Workshop.khu.ac.ir
و تکمیل فرم ثبت‌نام و یا ورود، انتخاب دانشکده علوم‌زیستی و ثبت نام کارگاه

⚠️ لطفا پس از ثبت‌نام در سامانه، جهت ثبت‌نام نهایی و همچنین درصورت وجود هرگونه ابهام، به آیدی زیر پیام ارسال کنید. ⬇️
@StemCell_Support

🔗 لینک شرکت در جلسه (برای ثبت‌نامی‌های آنلاین) در صورت ثبت‌نام نهایی، در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت!


📱 کانال تلگرامی علمی بنیان

🖥 انجمن سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت در فضای مجازی

🔬 اینجاییم تا با قدرت سلول‌ها، داستانی نو برای بازسازی حیات بنویسیم.
2
طولانی‌ترین شب سال بر شما عزیزان که برای تکرار ضربان زندگی تلاش می‌کنید، مبارک🍉


🔗Telegram: @aut_stemhub
📬Instagram: aut_stemhub
💬LinkedIn: Aut_StemHub
6🥰4🤩2👏1
چارچوب‌های فلزی–آلی (MOFs)؛ معماری هوشمند ماده در مقیاس اتمی

💠 چارچوب‌های فلزی–آلی (MOFs) گروهی از مواد سه‌بعدی پیشرفته‌اند که از اتصال یون‌ها یا خوشه‌های فلزی به لیگاندهای آلی ساخته می‌شوند. این اجزا مثل بلوک‌های سازنده، شبکه‌هایی منظم و تکرارشونده ایجاد می‌کنند؛ شبکه‌هایی با دقتی در حد اتم.

🧬 نام‌های مختلفی برای MOFها در منابع علمی در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله
○ مواد هیبریدی آلی–غیرآلی
○ پلیمرهای فلزی–آلی
○ پلیمرهای کوئوردیناسیون
○ آنالوگ‌های آلی زئولیت‌
این تنوع نام‌گذاری نشان می‌دهد MOFها در مرز بین شیمی آلی، شیمی معدنی و علم مواد قرار دارند.


🕸️ راز جذابیت MOFها: تخلخل قابل‌مهندسی
ساختار شبکه‌ای MOFها باعث ایجاد حفره‌های فراوان و منظم می‌شود؛ حفره‌هایی که اندازه‌ی آن‌ها از چند آنگستروم تا چند نانومتر قابل تنظیم است.
به همین دلیل، برخی MOFها سطح ویژه‌ بسیار بالا دارند؛ به‌طوری که در MOF-5 این مقدار به حدود ۲۲۰۰ مترمربع بر سانتی‌متر مکعب می‌رسد؛ عددی در حدود ۱۵ برابر سطح ویژه‌ ریه‌های انسان!


🔬 از چه اجزایی ساخته شده‌اند؟
• گره‌های فلزی (Metal Nodes یا Clusters)
• لیگاندهای آلی (Organic Linkers)

حالت شبکه‌ای سه‌بعدی با حفره‌های کنترل‌شده باعث شده MOFها به یکی از مواد با قابلیت دستکاری و اصلاح بالا تبدیل شوند؛ موادی که می‌توان ساختار و عملکردشان را دقیقاً متناسب با کاربرد موردنظر تنظیم کرد.


⚙️ گره‌های فلزی؛ تعیین‌کننده‌ی عملکرد
گره‌های فلزی می‌توانند یک اتم منفرد یا خوشه‌هایی پایدار از چند اتم فلزی باشند که با نام واحدهای سازنده‌ی ثانویه (SBU) شناخته می‌شوند. این خوشه‌ها معمولاً توسط اتم‌های اکسیژن به هم متصل‌اند و دارای هندسه‌های مشخص و پایدار هستند؛ به‌طوری که محل‌های اتصال لیگاندها از پیش تعیین شده و شبکه‌های منظم و تکرارشونده ایجاد می‌شود.

نمونه‌هایی از خوشه‌های فلزی رایج در MOFها:
• M₃O (M = Al, Fe, Cr)
• M₄O (M = Zn)
• M₆O₄ (OH)₄ (M = Zr, Hf, Ce)
• M₈O₈ (OH)₄ (M = Ti)

انتخاب فلز، ویژگی‌های عملکردی MOF را مشخص می‌کند:
• کاتالیزوری ⬅️ Cu / Co / Ni
• مغناطیسی و زیست‌سازگار ⬅️ Fe
• فعال نوری و ریدوکس ⬅️ Ti
• پایدار و زیست‌سازگار ⬅️ Zn


🫧 لیگاندهای آلی؛ مهندسی فضا و شیمی سطح
لیگاندها یا پیونددهنده‌های آلی، گره‌های فلزی را به هم متصل می‌کنند و برای این کار باید حداقل دو جایگاه اتصال داشته باشند. این جایگاه‌ها معمولاً شامل اتم‌های الکترونگاتیو مانند اکسیژن یا نیتروژن هستند.

گروه‌های عاملی رایج در لیگاندهای MOF شامل:
• اسید بورونیک
• اسید کربوکسیلیک
• اسید فسفونیک
• اسید سولفونیک
• آمین
• آمین‌های هتروسیکلی

بسته به تعداد جایگاه‌های اتصال، لیگاندها به‌صورت دوتایی، سه‌تایی، چهارتایی یا چندتایی طبقه‌بندی می‌شوند. این ویژگی نقش کلیدی در تعیین اندازه‌ی حفره‌ها، شکل شبکه و شیمی سطح داخلی MOF دارد و حتی امکان اصلاح آن‌ها پس از سنتز را فراهم می‌کند.


🧷 پیوندهای کوئوردیناسیون؛ قوی اما انعطاف‌پذیر
اتصال فلز و لیگاند از طریق پیوندهای کوئوردیناسیون انجام می‌شود؛ پیوندهایی که در آن‌ها لیگاند با اهدای جفت‌الکترون به مرکز فلزی متصل می‌شود. این پیوندها پایدار اما برگشت‌پذیرند و می‌توان با تغییر شرایطی مانند pH آن‌ها را کنترل کرد؛ ویژگی‌ای کلیدی برای کاربردهای هوشمند.


⭕️ چرا MOFها مهم‌اند؟
به‌خاطر تخلخل بالا و قابلیت طراحی دقیق، MOFها در حوزه‌های زیر می‌درخشند:
• ذخیره و جداسازی گازها
• کاتالیز پیشرفته
• دارورسانی هدفمند
• حسگرهای شیمیایی
• تصفیه و جذب آلاینده‌ها

🗯 تاکنون بیش از ۹۰٬۰۰۰ نوع MOF شناسایی شده و این خانواده‌ی مواد همچنان در حال گسترش است؛ موضوعی که اهمیت آن‌ها را در شیمی مدرن نشان می‌دهد. MOFها امروزه یکی از ستون‌های اصلی آینده‌ی علم مواد و نانوفناوری محسوب می‌شوند.



🔖 منبع:
https://www.ossila.com/pages/what-are-metal-organic-frameworks


#1minute_with_stemhub

🔗 Telegram: @aut_stemhub
📬 Instagram: aut_stemhub
💬 LinkedIn: Aut_StemHub
👌3🔥1💯1
🖇 چارچوب‌های فلزی–آلی هیبریدی؛ پلی‌ماده‌های آینده برای دارورسانی و درمان هدفمند
در پیام‌های قبلی با MOFها آشنا شدیم؛ مواد شبکه‌ای سه‌بعدی با حفره‌های قابل مهندسی، سطح ویژه بسیار بالا و قابلیت اصلاح ساختار. اما پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که MOFها می‌توانند فراتر از کاربردهای سنتی عمل کنند و به سامانه‌های چندمنظوره برای پزشکی، دارورسانی و نانوفناوری پیشرفته تبدیل شوند.

🧬 سه عملکرد در یک ساختار
چارچوب‌های آلی–فلزی–سایکلودکسترین (CD-MOF) نمونه‌ای برجسته هستند. با مهندسی سطح و افزودن نانوذرات طلا (AuNPs)، این سیستم قادر است همزمان سه عملکرد کلیدی داشته باشد:
1️⃣ دارورسانی هدفمند: داروهای هیدروفوبیک با راندمان بالا بارگذاری و با لایه‌های لیپیدی کنترل می‌شوند.
2️⃣ درمان فوتوترمال: نانوذرات طلا تحت نور نزدیک به مادون‌قرمز (NIR) گرما تولید می‌کنند و سلول‌های هدف را تخریب می‌کنند.
3️⃣ فعالیت نانوزیمی (Nanozyme): واکنش‌های کاتالیزوری شبیه پراکسیداز انجام می‌دهد و حتی در شرایطی که آنزیم‌های طبیعی غیر فعال هستند، فعال باقی می‌ماند.

💊 چالش ناپایداری در آب
به دلیل حساسیت پیوندهای کوئوردیناسیون، MOFهای مبتنی بر -CD در محیط‌های آبی به سرعت هیدرولیز می‌شوند؛ در نتیجه دارو پیش از رسیدن به هدف آزاد شده و ساختار کریستالی تخریب می‌گردد. پژوهش جدید با مهندسی لایه‌به‌لایه، این محدودیت را برطرف کرده است.

🧪 پروتکل پنج‌مرحله‌ای؛ مهندسی لایه به لایه
تیم پژوهشی یک ابرسازه نانویی طراحی کرد:
1. سنتز هسته بلوری: یون پتاسیم و دکسترین به‌عنوان بلوک‌های سازنده
2. پوشش فلوئوروکربنی: ایجاد لایه آب‌گریز برای محافظت از هسته
3. بارگذاری دارو: داروهای ضدسرطان با بازده بالا
4. پوشش لیپیدی DPPC: شبیه‌سازی غشای سلولی و کنترل خروج دارو
5. نشاندن نانوذرات طلا (AuNPs): ایجاد عملکرد فوتوترمال و نانوزیمی

⚙️ مهندسی ساختار هیبریدی
پلتفرم پایه CD-MOF: حفره‌های قابل تنظیم برای بارگذاری دارو
پوشش فلورکربنی: افزایش پایداری و محافظت در محیط آبی
دو لایه لیپیدی: کنترل دقیق آزادسازی دارو و ثبات ساختار
نانوذرات طلا (AuNPs): ایجاد عملکرد فوتوترمال و نانوزیمی

⚡️ نتایج خیره‌کننده در آزمایشگاه
پایداری حرارتی و ساختاری: ساختار کریستالی در آب پایدار ماند و ابعاد ذرات برای گردش خون مناسب بود
جادوی فوتوترمال: تابش لیزر NIR باعث رسیدن دمای محلول به ۴۸.۲°C شد
فعالیت نانوزیمی: تولید رادیکال‌های هیدروکسیل در محیط اسیدی تومور
ظرفیت بارگذاری بالا: LC افزایش یافت؛ بالاتر از بسیاری از نانوحامل‌های معمول

🧠 تلفیق تشخیص و درمان
این سامانه تنها یک حامل دارو نیست؛ بلکه یک پلتفرم چندمنظوره است:
✔️ دارورسانی هدفمند
✔️ گرمادرمانی با نور لیزر
✔️ فعالیت نانوزیمی برای تغییر محیط شیمیایی بافت
با پوشش لایه‌بندی‌شده (Sequential Coating)، مواد حساس به محیط می‌توانند برای ماموریت‌های پیچیده داخل بدن آماده شوند.

🧩 چرا مهم است؟
این پژوهش نشان می‌دهد MOFها فراتر از کاربردهای سنتی عمل می‌کنند و می‌توانند همزمان نقش دارورسان، درمان فوتوترمال و نانوزیم را در یک ساختار قابل مهندسی در مقیاس نانو ایفا کنند. این دستاورد پلی بین علم مواد، نانوفناوری و پزشکی هدفمند ایجاد می‌کند و آینده مواد هوشمند را در سیستم‌های هیبریدی چندمنظوره نشان می‌دهد.

🔖 منابع:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/smll.202505408


#bionews
#MOF
#drug_delivery
#nanomedicine
#smart_materials
#targeted_therapy

🔗 Telegram: @aut_stemhub
📬 Instagram: aut_stemhub
💬 LinkedIn: Aut_StemHub
🤩3👌2👍1💯1
Forwarded from 🧬Genomics.USC🧬
نشریه ژنومیکس -شماره پنجم.pdf
38 MB
🟧نشریه ژنومیکس با افتخار تقدیم می‌کند:
شماره پنجم از نشریه ژنومیکس با موضوع وزیکول‌های خارج سلولی و نقش آن‌ها در تشخیص و درمان بیماری‌ها

🔶با بررسی موضوعاتی چون:

🔸نقش EV در درمان بیماری‌های ژنتیکی
🔸استخراج و آنالیز وزیکول‌ها
🔸استفاده از EV به عنوان ابزار انتقال مولکول‌های اصلاحی
🔸استفاده از EV در درمان بیماری‌های خودایمنی، قلبی_عروقی و سرطان
🔸مصاحبه با سرکار خانم دکتر فائزه شکری
🔸همراه با جدول و مسابقه
🔸وموضوعات جذاب دیگر...

🎙این شماره از نشریه حاوی نسخه صوتی است.

🗳منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده‌ شما هستیم.

📞راه‌های ارتباطی با تیم نشریه:
@FaMP_03
@Miyna_gh


Genomics_USC
🤩2
انجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری پروفسور قطره و جمعی از انجمن‌ها ‌و نهادهای برتر کشور برگزار می‌کند:

“وبینار نانوکامپوزیت‌های شیشه زیست فعال با کاربرد زیست پزشکی”

🧑🏻‍🏫مدرس:
آقای دکتر امین شیر‌علی‌زاده دزفولی


-بنیان‌گذار شرکت دانش‌بنیان امین‌بیک

-بنیان‌گذار و مدیرعامل آکادمی پروفسور قطره
--پژوهشگر پسا‌دکتری در دانشگاه ابوآکادمی فنلاند


📆تاریخ:
چهارشنبه 3 دی ماه 1404


زمان:
ساعت 18 الی 19


🌐بستر برگزاری:
اسکای روم


💰هزینه:
50 هزار تومان


به همراه تخفیف ویژه ثبت‌نام گروهی!


📩جهت ثبت‌نام به ایدی زیر در تلگرام پیام دهید:
@sabme_aut
🤩2
🖇 در روزهای گذشته به سراغ چارچوب‌های فلزی–آلی (MOFs) رفتیم؛ از معرفی ساختار، اجزای سازنده و منطق طراحی آن‌ها تا بررسی سامانه‌های هیبریدی MOFمحور در دارورسانی و درمان هدفمند.
حالا نوبت یک نمونه‌ی کاملاً کاربردی است؛
جایی که MOFها نه‌تنها یک ماده‌ی پیشرفته آزمایشگاهی، بلکه یک راه‌حل واقعی برای یکی از چالش‌های سلامت جهانی می‌شوند.


💥 وقتی MOFها زنجیره سرد واکسن را حذف می‌کنند
واکسن‌های ویروسی زنده به‌دلیل ساختار حساس خود، به‌شدت به زنجیره سرد وابسته‌اند؛ عاملی که نگهداری، حمل‌ونقل و توزیع آن‌ها را به یکی از چالش‌های اصلی سلامت جهانی تبدیل کرده است.
پژوهشی تازه نشان می‌دهد که چارچوب‌های فلزی–آلی (MOFs) می‌توانند به‌عنوان یک پوشش محافظ، این محدودیت بنیادی را برطرف کنند.


🧠 ایده‌ی محوری پژوهش
از MOFها به‌عنوان یک لایه محافظ نانوساختار برای کپسوله‌سازی واکسن‌های ویروسی زنده استفاده می‌شود، به‌گونه‌ای که:
• ویروس از تنش‌های حرارتی محافظت شود.
• توان تکثیر و ایمنی‌زایی حفظ گردد.
• رهاسازی بدون آسیب امکان‌پذیر باشد.


🧪 مکانیزم کپسوله‌سازی
در این مطالعه از تکنیک معدنی‌سازی زیست‌تقلیدی (Biomimetic mineralization) استفاده شد؛ روشی که در آن MOFها مستقیماً در محیط آبی، روی سطح ویروس و بدون شرایط خشن شیمیایی رشد کرده و یک پوسته یکنواخت محافظ ایجاد می‌کنند.


🌀 چه MOFهایی استفاده کردند؟
• ZIF-8 (بر پایه Zn)
• Aluminum fumarate


🦠 مدل‌های ویروسی به کار رفته
• واکسن ویروس بیماری نیوکاسل (NDV)
• ویروس آنفولانزای A (سویه WSN)


❄️ پایداری واکسن
برای اینکه مشخص شود این روش واقعاً کاربردی است یا نه، محققان واکسن‌ها را در شرایط مختلف نگه داشتند و دیدند تا چه مدت سالم می‌مانند.

سه دما بررسی شد:
• یخچال (۴ درجه سانتی‌گراد)
• دمای معمولی محیط
• دمای بدن (۳۷ درجه سانتی‌گراد)

این آزمایش‌ها به مدت ۱۲ هفته ادامه داشت و واکسن‌های پوشش‌دار با واکسن‌های معمولی مقایسه شدند.


⚙️ چطور واکسن را مقاوم‌تر کردند؟
برای اینکه واکسن در گرما آسیب نبیند:
• یک لایه‌ی محافظ از جنس MOF دور ویروس ساخته شد
• واکسن به‌صورت خشک نگهداری شد (مثل بعضی داروهای پودری)
• از موادی طبیعی مثل ترئالوز (یک قند محافظ) و شیر خشک بدون چربی استفاده شد که از ساختار ویروس محافظت می‌کنند.


📊 نتیجه‌های بدست آمده
• این پوشش محافظ باعث نشد ویروس از کار بیفتد یا قدرتش کم شود.
• واکسن‌های معمولی در دمای بدن، بعد از حدود ۴ هفته عملاً بی‌اثر شدند.
• اما واکسن‌های دارای پوشش محافظ تا ۳ ماه سالم ماندند حتی در دمای اتاق و دمای بدن.
• وقتی لازم بود واکسن استفاده شود، پوشش محافظ به‌راحتی حل شد و ویروس بدون آسیب آزاد شد.


📌 چرا این مطالعه مهم است؟
این کار نشان می‌دهد که MOFها می‌توانند:
• یک پلتفرم پایدارسازی عمومی برای واکسن‌های زنده باشند.
• وابستگی به زنجیره سرد را به حداقل برسانند.
• مسیر توزیع واکسن در مناطق کم‌برخوردار را متحول کنند.


🔅 چارچوب‌های فلزی–آلی، با تخلخل مهندسی‌شده و پیوندهای کوئوردیناسیون کنترل‌پذیر، می‌توانند از یک ماده‌ی آزمایشگاهی به یک ابزار کلیدی در فناوری واکسن تبدیل شوند؛ پلی میان علم مواد، زیست‌فناوری و سلامت جهانی.


🔖 منبع:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706122000769

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1742706122000769-ga1_lrg.jpg

#bionews
#MOF
#vaccines
#cold_chain
#nanobiotechnology
#smart_materials


🔗 Telegram: @aut_stemhub
📬 Instagram: aut_stemhub
💬 LinkedIn: Aut_StemHub
👍3🔥1🤩1
ژورنال کلاب

🍡 یکشنبه ۷ دی ساعت ۱۲

🟠 Unlocking targeted therapies: The miracle of MOFs from porous crystals to biomedical engineering


💭Highlights:

1. Versatile Metal–Ligand Combinations 

2. Exceptional Porosity & High Surface Area 

3. Advanced Drug Delivery Applications


👩🏻‍💻 ارائه دهنده: مهندس یاسمین حریریان

📍اتاق ۳۲۴ دانشکده مهندسی پزشکی

حضور در این جلسه برای همه علاقه‌مندان آزاده

دانشجویان غیر امیرکبیری برای شرکت در ژورنال کلاب به آیدی زیر پیام دهند:
@AUTStemHub_Admin


🔗Telegram: @aut_stemhub
📬Instagram: aut_stemhub
💬LinkedIn: Aut_StemHub
😍3🔥1💯1
AUT-StemHub
ژورنال کلاب 🍡 یکشنبه ۷ دی ساعت ۱۲ 🟠 Unlocking targeted therapies: The miracle of MOFs from porous crystals to biomedical engineering 💭Highlights: 1. Versatile Metal–Ligand Combinations  2. Exceptional Porosity & High Surface Area  3. Advanced Drug…
⭕️ با توجه به اینکه در طول این هفته به بررسی و معرفی MOF و اهمیت آن‌ها در پژوهش‌های نوین می‌پردازیم، ژورنال کلاب این هفته فرصت مناسبی است تا این مباحث در فضایی علمی و تخصصی دنبال شوند.

‼️ اگر موضوع MOFها و نقش آن‌ها در توسعه فناوری‌های نوین برای شما جذاب بوده و علاقه‌مند هستید نگاه عمیق‌تری به این حوزه داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم ژورنال کلاب این هفته را از دست ندهید‼️

🔗Telegram: @aut_stemhub
📬Instagram: aut_stemhub
💬LinkedIn: Aut_StemHub
🥰2👌2💯2