لوگوی پیام رسان بلهدانلود «بله»
عکس پروفایل BioGen Academy 🦠🧬B
۱۶۸ عضو

BioGen Academy 🦠🧬

آکادمی بایوژن برگزار کننده کلاس‌ها و وبینار‌های آموزشی
بایوژن ؛ پیشرو در علم ژن
مشاهده در وب بله
۲۴ شهریور
🫀آناتومی قلب؛
undefinedحفره‌ها و دریچه‌های قلب | PART 2

قلب دارای چهار حفره است: دهلیز راست، بطن راست، دهلیز چپ و بطن چپ.
undefined دهلیز راست خون کم‌اکسیژن را از طریق ورید اجوف فوقانی و تحتانی دریافت می‌کند و آن را به بطن راست می‌فرستد. بطن راست خون را از طریق دریچه ریوی (Pulmonary Valve) به سمت ریه‌ها هدایت می‌کند.
undefined دهلیز چپ خون اکسیژن‌دار را از طریق وریدهای ریوی دریافت کرده و آن را از طریق دریچه میترال (Mitral Valve) به بطن چپ منتقل می‌کند. بطن چپ خون را از طریق دریچه آئورتی (Aortic Valve) وارد آئورت می‌کند.
قلب دارای چهار دریچه اصلی است:
• دریچه سه‌لتی (Tricuspid)• دریچه ریوی (Pulmonary)• دریچه میترال (Mitral)• دریچه آئورتی (Aortic)این دریچه‌ها باعث می‌شوند خون فقط در یک جهت حرکت کند و از برگشت خون جلوگیری می‌کنند.
[همچنین سپتوم بین‌دهلیزی و بین‌بطنی، قسمت راست و چپ قلب را از هم جدا می‌کنند]
undefined عنوان تصویر: حفره‌ها و دریچه‌های قلب (Heart Chambers and Valves)
undefined رفرنس:NHLBI – How Blood Flows Through the HeartNCBI Bookshelf – Anatomy, Thorax, Heart

undefined کاری از آکادمی بایوژن
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefinedundefinedروابط عمومی بایوژنundefinedundefinedدر تلگرام undefined @BioGenBridge undefined
undefined ارتباط با ما undefined تلگرام | اینستاگرام | بله
https://ble.ir/Bioogenehttp://instagram.com/genbiologyhttps://t.me/Bioogene

۳۸

۱۵:۱۶

۲۵ شهریور
thumbnail
undefined کاری از آکادمی بایوتکنولوژی بایوژن
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
🟪undefinedشرح کامل تصویر undefined🟪

۲۷

۱۴:۱۳

undefined سلول‌های مصنوعی؛ رؤیای خلق حیات در دل یک لوله‌ی آزمایش 🧫🧬
undefined سلول، آن معجزه‌ی خاموشی است که در دل خود، هزاران سال تجربه‌ی حیات را نجوا می‌کند؛ نفس می‌کشد، می‌خورد، رشد می‌کند، و در سکوتی شگفت‌انگیز، خود را تکثیر می‌کند. اما اگر روزی اجزای این معجزه را یکی‌یکی در دست بگیریم، آیا می‌توانیم آن‌ها را دوباره کنار هم بچینیم و نفسی تازه در کالبدشان بدمیم؟ این پرسشی است که زیست‌شناسی مصنوعی، با جسارتی بی‌سابقه، در پی پاسخ آن است.
undefined برای ساختن یک سلول مصنوعی، پژوهشگران دو راه پیش رو دارند. راه نخست، کاستن است؛ از دل یک باکتری زنده آغاز می‌کنند و ژن به ژن، هر آنچه را برای بقا ضروری نیست کنار می‌زنند،
undefined تا سرانجام به کوچک‌ترین نسخه‌ی ممکن از حیات برسند؛ اسکلتی مینیمال که هنوز می‌تپد. اما راه دوم، جسورانه‌تر و رؤیایی‌تر است:
undefined آفرینش از دل نیستی. پژوهشگران ابتدا حبابی ظریف از جنس چربی می‌سازند، شبیه پوسته‌ای که سلول‌های واقعی را در بر می‌گیرد، و سپس در دل این حباب، مواد اولیه‌ی حیات را می‌ریزند: پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، و رشته‌هایی از DNA که قرار است زبان زندگی را بازخوانی کنند.
در این میان، DNA دیگر تنها راوی اطلاعات ژنتیکی نیست؛ به مصالحی ساختمانی بدل شده که می‌تواند اسکلتی هوشمند بسازد یا چون دروازه‌بانی هوشیار، عبور و مرور مولکول‌ها را کنترل کند. اما شاید مهم‌ترین درسی که این پژوهش‌ها به ما آموخته‌اند این باشد که حیات را نمی‌توان تکه‌تکه ساخت. باید همه‌چیز را هم‌زمان و در هماهنگی طراحی کرد، درست همان‌گونه که در دل یک سلول طبیعی، صدها فرایند بی‌آنکه بر سر راه هم قرار بگیرند، در رقصی هماهنگ به پیش می‌روند.undefinedهنوز هیچ سلول مصنوعی به‌طور کامل «زنده» نفس نمی‌کشد؛
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedاما هر گام کوچک در این مسیر، پرده از رازی دیگر از منشأ حیات برمی‌دارد؛ و شاید روزی، همین آزمایش‌های خاموش در دل لوله‌های آزمایشگاهی، راه را به سوی داروهایی هوشمند و درمان‌هایی که تاکنون تنها در خیال می‌گنجیدند، بگشایند.undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefinedگردآورنده:هستی نانوائی فرخاد undefinedویراستار علمی: فاطمه آب‌پیکر undefinedویراستار ادبی وطراح گرافیک: یاشار سلیمی

منابع undefinedundefined:undefined رفرنس‌ یک undefined رفرنس دوundefined رفرنس سه
undefined کاری از آکادمی بیوتکنولوژی بایوژن
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefinedundefinedروابط عمومی بایوژنundefinedundefinedدر تلگرام undefined @BioGenBridge undefined
undefined ارتباط با ما undefined تلگرام | اینستاگرام | بله
https://ble.ir/Bioogenehttp://instagram.com/genbiologyhttps://t.me/Bioogene
undefined۱

۲۰

۱۴:۱۳

thumbnail
undefined کاری از آکادمی بایوژن
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
🟪undefinedشرح کامل تصویر undefined🟪

۲۱

۱۴:۱۳

🫀 آناتومی قلب | PART 2
undefinedعروق بزرگ و مسیر جریان خون
قلب از طریق چند رگ بزرگ با ریه‌ها و سایر قسمت‌های بدن ارتباط دارد. مهم‌ترین آن‌ها شامل ورید اجوف فوقانی و تحتانی، تنه و شریان‌های ریوی، وریدهای ریوی و آئورت هستند.
خون کم‌اکسیژن از بدن از طریق ورید اجوف فوقانی و تحتانی وارد دهلیز راست می‌شود. سپس به بطن راست رفته و از طریق شریان‌های ریوی به ریه‌ها می‌رسد.undefined در ریه‌ها خون اکسیژن دریافت می‌کند و از طریق وریدهای ریوی وارد دهلیز چپ می‌شود. سپس به بطن چپ منتقل شده و از طریق آئورت به تمام بدن پمپاژ می‌شود.
undefined مسیر کلی جریان خون undefinedundefined:بدن ← وریدهای اجوف ← دهلیز راست ← بطن راست ← شریان‌های ریوی ← ریه‌ها ← وریدهای ریوی ← دهلیز چپ ← بطن چپ ← آئورت ← بدن
به این ترتیب، قلب دو نوع گردش خون را انجام می‌دهد:گردش خون ریوی بین قلب و ریه‌ها و گردش خون سیستمیک بین قلب و سایر قسمت‌های بدن.undefined رفرنس:NHLBI – How Blood Flows Through the HeartNCBI Bookshelf – Cardiovascular System

undefined کاری از آکادمی بایوژن
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefinedundefinedروابط عمومی بایوژنundefinedundefined در تلگرام undefined @BioGenBridge undefined
undefined ارتباط با ما undefined تلگرام | اینستاگرام | بله
https://ble.ir/Bioogenehttp://instagram.com/genbiologyhttps://t.me/Bioogene

۳۷

۱۴:۱۴

۲۶ شهریور
بازارسال شده از BioGen Academy 🦠🧬
thumbnail
undefined کاری از آکادمی بایوژن
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
🟪undefinedشرح کامل تصویر undefined🟪

۱

۸:۱۹

بازارسال شده از BioGen Academy 🦠🧬
undefinedTreponema pallidumundefined
undefined باکتری Treponema pallidum یک اسپیروکت بسیار ظریف و عامل بیماری سفلیس است؛ باکتری‌ای که به دلیل فرار هوشمندانه از سیستم ایمنی، به «پاتوژن پنهان‌کار» معروف است.

undefined مورفولوژی این باکتری undefined:
undefined︎مارپیچی و بسیار باریک؛ حدود ۰٫۲ میکرومتر قطرundefined︎با رنگ‌آمیزی گرم به‌راحتی دیده نمی‌شودundefined︎دارای فیلامنت‌های محوری و حرکت چوب‌پنبه‌ایundefined︎غشای خارجی با پروتئین‌های محدود و کم‌ایمنوژنundefined این باکتری چگونه فرار می‌کند؟این باکتری با تغییر آنتی‌ژن‌های سطحی و پنهان‌شدن از سیستم ایمنی، می‌تواند مدت زیادی در بدن باقی بماند.

undefined سفلیس چه مراحلی دارد؟undefined اولیه: شانکر در محل ورود باکتریundefined ثانویه: ضایعات پوستی و مخاطیundefined نهفته: بدون علامت، اما عفونت باقی استundefined سوم: آسیب‌های جدی عصبی و قلبی‌عروقی
undefined چرا مطالعه‌اش سخت است؟
یکی از ویژگی‌های عجیب T. pallidum این است که در محیط‌های کشت معمولی رشد نمی‌کند؛ همین موضوع مطالعه و تحقیقات آزمایشگاهی روی آن را دشوار کرده است.

undefinedیک باکتری بسیار ظریف، اما با توانایی قابل‌توجه در انتشار، فرار از ایمنی و ایجاد بیماری مزمن؛ همین ویژگی‌ها T. pallidum را به یکی از جذاب‌ترین اسپیروکت‌های پزشکی تبدیل کرده استundefined

undefinedگردآورنده: ترانه علی نیا، زهرا صمدی undefined ویراستار علمی: سحر همتی undefined ویراستار ادبی و طراح گرافیک: یاشار سلیمی
undefined رفرنس این مطلب
undefined کاری از آکادمی میکروبیولوژی بایوژن
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefinedundefinedروابط عمومی بایوژنundefinedundefinedدر تلگرام undefined @BioGenBridge undefined
undefined ارتباط با ما undefined تلگرام | اینستاگرام | بلهhttps://ble.ir/Bioogenehttp://instagram.com/genbiologyhttps://t.me/Bioogene

۱

۸:۱۹

thumbnail
undefined کاری از آکادمی بایوژن
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
🟪undefinedشرح کامل تصویر undefined🟪

۲۷

۱۵:۰۲

🫀آناتومی قلب | PART 4عروق کرونری و سیستم هدایتی قلب
عضله قلب نیز مانند سایر اندام‌ها به اکسیژن و مواد غذایی نیاز دارد. خون‌رسانی خود قلب توسط گردش خون کرونری (Coronary Circulation) انجام می‌شود.
دو شریان اصلی کرونری، یعنی شریان کرونری راست (RCA) و شریان کرونری چپ (LCA)، از ابتدای آئورت منشأ می‌گیرند و بخش‌های مختلف عضله قلب را خون‌رسانی می‌کنند.undefinedشریان کرونری چپ عمدتاً به دو شاخه مهم LAD و LCx تقسیم می‌شود. خون وریدی قلب نیز از طریق وریدهای قلبی جمع شده و عمدتاً وارد سینوس کرونری (Coronary Sinus) و سپس دهلیز راست می‌شود.
قلب همچنین دارای یک سیستم هدایتی الکتریکی است که باعث هماهنگی ضربان قلب می‌شود.
undefinedمهم‌ترین بخش‌های این سیستم عبارت‌اند از:• گره SA: ضربان‌ساز طبیعی قلب• گره AV• دسته هیس (Bundle of His)• شاخه‌های راست و چپ• فیبرهای پورکینژه (Purkinje Fibers)
undefinedپیام الکتریکی از گره SA شروع شده، به گره AV می‌رسد و سپس از طریق دسته هیس و فیبرهای پورکینژه در بطن‌ها پخش می‌شود و باعث انقباض هماهنگ قلب می‌گردد.

undefined رفرنس:NCBI Bookshelf – Anatomy, Thorax, HeartStatPearls – Gross Anatomy and Coronary Vasculature of the Heartundefined کاری از آکادمی بایوژنگرد آورنده و طراح گرافیک: ساناز طریقی ویراستار علمی: مهتاب ملکیویراستار ادبی: یاشار سلیمی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefinedundefinedروابط عمومی بایوژنundefinedundefined undefined @BioGenBridge undefined
undefined ارتباط با ما undefined تلگرام | اینستاگرام | بله

https://ble.ir/Bioogenehttp://instagram.com/genbiologyhttps://t.me/Bioogen
undefined۱

۶۰

۱۵:۰۳

۳۰ شهریور
thumbnail
🧬 وقتی شناسایی یک پاتوژن، از کشت شروع می‌شود و به تشخیص مولکولی می‌رسد!
شناسایی و تشخیص پاتوژن‌ها امروزه تنها به روش‌های کشت و بررسی‌های افتراقی محدود نمی‌شود؛ تکنیک‌های مولکولی و رویکردهای نوین مانند متاژنومیکس، مسیرهای دقیق‌تر و سریع‌تری برای بررسی عوامل بیماری‌زا فراهم کرده‌اند.
undefinedانجمن علمی زیست شناسی دانشگاه شاهد با همکاری آکادمی آموزشی CAN برگزار می‌کند:
کارگاه آنلایناز کشت تا CRISPR؛ مسیر تشخیص و شناسایی پاتوژن‌ها
undefined محورهای کارگاه :undefined روش‌های کشت و شناسایی افتراقیundefined آشنایی با متاژنومیکسundefined روش‌های مولکولی شناسایی پاتوژن‌هاundefined تکنیک‌های نوین SHERLOCK و DETECTRundefined آشنایی با Dip Stick ها و کاربرد آن‌ها در تشخیص
undefined مدرس: دکتر مهتاب ملکی undefined زمان برگزاری: 9 مهرundefined ساعت برگزاری: ساعت 18 تا 21undefined هزینه ثبت‌نام: 190 هزارتومان
undefinedبه همراه صدور گواهی انگلیسی معتبر انجمن زیست شناسی دانشگاه شاهد
ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق آیدی زیر :@Biology_SHU

گروه آکادمی آموزشی CANکانال انجمن زیست شناسی شاهد

۴۵

۱۸:۵۱