🔺 مدل سازی منشا حیات: شواهد جدید برای دنیای RNA
دانشمندان موسسه Salk از قابلیتهای مولکول RNA که تکامل را در مقیاس مولکولی امکانپذیر میکند، رونمایی کردند و محققان را به تولید حیات مستقلِ RNA در آزمایشگاه نزدیکتر کردند.
دانشمندان در دهه ۱۹۶۰، پیشنهاد کردند که زندگی با "دنیای RNA" آغاز شد، دورانی فرضی که در آن مولکولهای RNA بر زمین اولیه حکومت میکردند.
تحقیقات در موسسه Salk، اکنون بینش جدید و شواهد قانع کننده ای در مورد منشاء حیات ارائه می دهد که از فرضیه "دنیای RNA" پشتیبانی می کند. این مطالعه که به تازگی در نشریه PNAS منتشر شده است، یک آنزیم RNA را معرفی میکند که میتواند نسخههای دقیقی از سایر رشتههای RNA عملکردی را ایجاد کند، در حالیکه به انواع جدیدی از این مولکول اجازه میدهد در طول زمان تکامل پیدا کنند. این قابلیتهای برجسته نشان میدهد که اولین اشکال تکامل ممکن است در مقیاس مولکولی در سطح RNA رخ داده باشد.
در طول دهه گذشته، دانشمندان موسسه Salk در حال توسعه ریبوزیم های RNA پلیمرازی در آزمایشگاه بودهاند و از نوعی تکامل هدایت شده برای تولید نسخههای جدید با قابلیت تکثیر مولکولهای بزرگتر استفاده کردهاند. اما بیشتر آنها با یک نقص بزرگ همراه بودهاند: این ریبوزیمها نمیتوانند توالیها را با دقت بالا کپیبرداری کنند. در طول چندین نسل، خطاهای زیادی در توالی وارد میشود که رشتههای RNA حاصل دیگر شبیه توالی اولیه نیستند و عملکرد خود را به طور کامل از دست دادهاند. در حال حاضر آخرین ریبوزیم RNA پلیمرازی توسعه یافته در آزمایشگاه شامل تعدادی جهش حیاتی است که این امکان را فراهم میکند تا رشتهای از RNA با دقت بسیار بالاتر کپی شود.
در این آزمایشها، رشته RNA کپی شده یک «سرچکش یا hammerhead» است که قادر است سایر مولکولهای RNA را به قطعات مختلف تقسیم کند. hammerhead یک ریبوزیم RNA پلیمرازی است که با تکامل هدایت شده به دست آمده و میتواند یک RNA عملکردی را ایجاد کند و در نتیجه تکامل را در سطح مولکولی امکانپذیر سازد. این گونههای جدید، عملکرد مشابهی داشتند، اما جهشهای آنها تکثیرشان را آسانتر کرد که باعث افزایش سازگاری تکاملی آنها میشد.
این یافتهها اهمیت حیاتی صحت همانندسازی را در رویداد تکامل نشان میدهد. دقت تکثیر RNA پلیمراز باید از یک آستانه بحرانی برای حفظ اطلاعات وراثت پذیر در طول چندین نسل فراتر رود و این آستانه با افزایش اندازه و پیچیدگی RNAهای در حال تکامل افزایش مییابد. در واقع، این مطالعه اهمیت حیاتی صحت همانندسازی را برای حفظ اطلاعات ارثی در یک سیستم در حال تکامل مبتنی بر RNA نشان میدهد.
تلاش برای بازآفرینی حیات مبتنی بر RNA در آزمایشگاه با پیشرفتهای بیشتری در صحت همانندسازی، راه را برای آزمایش ایدههای دیگر درباره منشأ حیات، از جمله اینکه چه شرایط محیطی میتوانست به بهترین شکل از تکامل RNA، چه در زمین و چه در سیارات دیگر، پشتیبانی کند، هموار میسازد.
✍🏻 تهیه مطلب: مینا پهلوان نشان، دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی، پژوهشگاه رویان
📝 مطالعه بیشتر:
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2321592121
Join us:
🆔 @RNA_Biology
🔺 متابولیت های هموسیستئین با تنظیم microRNAهایی در سلول های اندوتلیال عروق انسان، اتوفاژی را مهار می کنند.
کمبودهای تغذیهای و ژنتیکی در متابولیسم هموسیستئین (Hcy) منجر به هیپرهموسیستئینمی (HHcy) شده و باعث اختلال عملکرد اندوتلیال میشود که یکی از مشخصههای بیماری آترواسکلروز است. آترواسکلروز یک بیماری التهابی است که زمینه ساز بیماریهای قلبی عروقی، علت اصلی مرگ و میر، است.
سلولهای اندوتلیال یک تک لایه بر روی سطح عروق تشکیل میدهند که نفوذپذیری و هموستاز آنها را تنظیم میکنند. اختلال در عملکرد اندوتلیال، اولین مرحله در آترواسکلروز است که توسط عوامل بیوشیمیایی یا مکانیکی ایجاد میشود که هموستاز عروقی را مختل کرده و باعث التهاب میشود. علاوهبر افزایش لیپوپروتئین، استعمال دخانیات، فشار خون بالا، دیابت شیرین، میکروارگانیسمهای عفونی و تغییرات ژنتیکی از اختلالات عملکردی اندوتلیال است که میتواند ناشی از HHcy باشد. همچنین، اختلال در عملکرد اندوتلیال منجر به اختلال در اتوفاژی شده که باعث تجمع پروتئینها و اندامکهای آسیب دیده میشود که با بیماریهای قلبی عروقی همراه است.
از نظر بیوشیمیایی، HHcy با سطوح بالای Hcy و متابولیتهای آن، Hcy-thiolactone و پروتئین N-Hcy همراه است. در مقالهای که چند روز گذشته در نشریه Scientific reports چاپ شده است، محققان تأثیر این متابولیت ها را بر اتوفاژی سلولهای اندوتلیال رگ بند ناف انسان بررسی کردند. آنها دریافتند که تیمار با Hcy-thiolactone، پروتئین N-Hcy، و Hcy به طور قابلتوجهی بیان BECN1، ATG5، ATG7 وLC3 (ژنهای مربوط به اتوفاژی) را در دو سطح mRNA و پروتئین کاهش دادند. آنها دریافتند که این تغییرات توسط افزایش متابولیتهای ذکر شده ایجاد میشود که منجر به افزایش بیان microRNAهایی میشوند (miR-21, miR-155, miR-216 و miR-320c) که اتوفاژی را تنظیم میکنند.
در مجموع، یافتههای این محققان نشان میدهد که متابولیتهای Hcy میتوانند منجر به افزایش بیان miR-21، miR-155، miR-216 و miR-320c شود که سپس اتوفاژی را در سلولهای اندوتلیال انسان، که برای هموستاز عروقی مهم است، کاهش دهد.
✍🏻 تهیه مطلب: مینا پهلوان نشان، دانشجو کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی پژوهشگاه رویان
📝 مطالعه بیشتر:
https://www.nature.com/articles/s41598-024-57750-3
Jion us:
🆔 @RNA_Biology
🔺 مولکولهای RNA با عمر طولانی (long-lived RNAs)
مولکولهای RNA بهطور کلی یک واسطه کوتاه مدت برای اطلاعات ژنتیکی در نظر گرفته میشوند. در مطالعهای که چند روز گذشته در نشریه science به چاپ رسیده است، محققان کشف کردند که RNAهای هستهای خاصی که در طی رشد پس از تولد تولید میشوند، میتوانند برای سالها در برخی از سلولهای مغز موش باقی بمانند و حداقل به مدت ۲ سال در این سلولها تغییر نکنند.
این محققان همچنین نشان دادند که برخی از این RNAهای با عمر طولانی (LL-RNAs) نقش مهمی در حفظ یکپارچگی ژنوم و انعطاف پذیری سلولی دارند. از آنجایی که پستانداران بالغ ظرفیت محدودی برای جایگزینی نورونها دارند، طول عمر این نوع RNAها میتواند برای عملکرد مادام العمر مغز حیاتی باشد. این LL-RNAها بهطور پایدار در هستههای سلولهای عصبی، به شیوهای خاص حفظ شدهاند و برای حفظ هتروکروماتین مورد نیاز هستند. بنابراین، طول عمر سلولهای عصبی ممکن است هم به طول عمر مولکولی DNA برای ذخیره اطلاعات ژنتیکی و هم به پایداری RNA برای سازماندهی عملکردی کروماتین بستگی داشته باشد.
✍🏻 تهیه مطلب: مینا پهلوان نشان، دانشجو کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی پژوهشگاه رویان
📝 مطالعه بیشتر:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf3481
Join us:
🆔 @RNA_Biology
هدایت شده از مهارت مقالهنویسی
✅ کارگاه و دوره نگارش مقالات #مروری و #اوریجینال
مدرس: دکتر شریف مرادی، عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه
رئوس مطالب دوره:
- نگارش جزء به جزء مقالات براساس اصول outlining
- ارسال مقاله به مجله هدف و تعامل موفق با مجلات، دبیران و داوران
- آشنایی با اصول اخلاق آکادمیک در انتشار مقالات
- برگزاری به صورت مجازی
- آموزش دوطرفه و تعاملی همراه با تمرین و رفع اشکال
- برگزاری به صورت آنلاین و آفلاین + به اشتراک گذاری فایلهای تدریسی
- امکان پرسش و پاسخ
- و موارد متعدد دیگر
🔺 برگزاری طی بهار ۱۴۰۳
🔺عضویت در گروه مربوط به دوره:
https://t.me/writing_course1401
شماره (تماس و پیامک):
09909599373
کانال تلگرام:
@write_paper:
🔺لینک ثبتنام (سایت #میراث)👇
🔺 https://miras-biotech.com/workshops/
Join us:
@write_paper
@miRasBiotech
هدایت شده از سلولهایبنیادیوسرطان
🟢 استفاده از روش #RNAi در درمان تومورهای بدخیمِ مقاوم به #ایمنی_درمانی
🔺تومورهای بدخیم اغلب یک محیط سرکوبکننده سیستم ایمنی ایجاد میکنند که آنها را در برابر درمانهای ایمنی استاندارد مقاوم میکند. STAT3 به عنوان مبدل سیگنال و فعالکننده رونویسی، یک عامل کلیدی در این فرآیند است.
✔️ با توجه به دشواری هدف قرار دادن STAT3 با داروهای سنتی، محققان با استفاده از RNA مداخلهگر (#RNAi)، mRNA آن را در سلولهای ایمنیِ اطراف تومور هدف قرار دادند. نتایج در مدلهای پیش بالینی، به طور موثری سطوح STAT3 را کاهش و نفوذ سلولهای T سیتوتوکسیک را افزایش داد. این روش هنگام ترکیب با مهارکنندههای بازرسی ایمنی (CPIs) به طور موثری رشد تومور را مهار کرد. علاوه بر این، آنها از #RNAi دیگری جهت خاموش کردن Cd274، ژن رمزگردان PD-L1 (یکی از پروتئینهای نقطهی بازرسی سیستم ایمنی) استفاده کردند که در تومورهای مقاوم به ایمنیدرمانی با آنتیبادی PD-L1، به طور موثری عمل کرد.
به طور کلی این مطالعه پتانسیل تحویل RNAi سیستمیک را برای #ایمونوتراپی_سرطان را نشان میدهد و راههای نوینی جهت درمان پیشنهاد میکند.
✍ نیلوفر باجول، دانشجوی دکترای علوم سلولی کاربردی پژوهشگاه رویان
لینک مقاله:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525001624002132
Join us:
🆔 @pluricancer
🆔 @RNA_Biology
۳۰ام فروردین ماه, روز علوم آزمایشگاهی و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی طبیب و پزشک حاذق و برجسته بر تمامی متخصصین و دانشجویان پرتلاش این حوزه گرامی باد🎊👩🏻🔬🧑🏻🔬🎊
Join us:
🆔 @RNA_Biology
هدایت شده از سلولهایبنیادیوسرطان
🧬 درمانی نویدبخش برای تومورهای مغزی تهاجمی دوران کودکی با استفاده از #lnc_RNA
⁉️ مدولوبلاستوما شایع ترین نوع #سرطان بدخیم مغز در کودکان است. تهاجمیترین و سختترین شکل این بیماری، مدولوبلاستوما گرید 3 است که اغلب کشنده است. مطالعات اخیر نشان میدهد که RNAهای طولانی غیر رمزگردان (lncRNAs) در تشکیل و پیشرفت #مدولوبلاستوما نقش دارند.
🔬 دکتر Perera، مدیر مرکز زیست شناسی RNA در بیمارستان کودکان Johns Hopkins، در مطالعهای با هدف قرار دادن lnc-HLX-2-7 با استفاده از الیگونوکلئوتیدهای آنتیسنس (ASO)، کوچک شدن تومورهای مدولوبلاستوما گرید 3 در موش را نشان داد. در این مطالعه مشخص شد که lnc-HLX-2-7 به طور خاص به ناحیه پروموتر ژن HLX متصل شده و بیان آن را افزایش میدهد. سپس HLX با اتصال به نواحی پروموتر چندین ژن سرطانزا باعث افزایش بیان آنها و در نتیجه رشد تومور میشود. یکی از این ژنها، MYC است که خود بیان چندین ژن سرطانزای دیگر را نیز افزایش میدهد. بنابراین دکتر Perera و تیم او با ایجاد یک درمان داخل وریدی با استفاده از الیگونوکلئوتیدهای آنتیسنس پوشیده شده با #نانوذرات_سریم_اکسید (جهت محافظت از تخریب شدن این RNA) با جلوگیری از اتصال lnc-HLX-2-7 به پروموتر HLX، این آبشار بیان ژنهای سرطانزا را متوقف کردند. آنها همچنین نشان دادند که افزودن #سیس_پلاتین (داروی شیمیدرمانی که در حال حاضر برای درمان مدولوبلاستوما استفاده میشود) در ترکیب با این درمان جدید باعث کوچکشدن بیشتر تومورها و بقای طولانیتر موشها میشود.
✔️ دکتر Perera و همکارانش در حال همکاری با جراحان مغز و اعصاب Johns Hopkins جهت ارزیابی ایمنی و اثربخشی این درمان در انسان هستند.
✍ ملیکا زمانیان، دانشجوی دکترای علوم سلولی کاربردی پژوهشگاه رویان
📄 مطالعه بیشتر👇👇👇
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(24)00266-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2211124724002663%3Fshowall%3Dtrue
Join us:
🆔 @pluricancer
🆔 @RNA_Biology
🔺 سازمان غذا و داروی آمریکا داروی جدید تحقیقاتی را برای اولین و تنها واکسن mRNA برای سرطان مربوط به ویروس اپشتین بار (WGc-043) تأیید کرده است.
ویروس اپشتین بار (EBV)، نوعی از ویروس تبخال است که باعث مونونوکلئوز عفونی (بیماری بوسه) می شود و خطر ابتلا به انواع مختلف سرطان از جمله سرطان نازوفارنکس (سرطان سر و گردن)، لنفوم سلول T کشنده طبیعی، سرطان مری، سرطان سینه، سرطان دهانه رحم و سرطان معده را افزایش می دهد. همچنین با شرایط خودایمنی مانند MS و لوپوس اریتماتوز سیستمیک همراه است.
عفونت این ویروس مادام العمر است، اگرچه علائم معمولاً پس از چند هفته اول کاهش می یابد. EBV، لنفوسیت های B را آلوده می کند و در این سلول ها باقی می ماند. تقریباً 90 درصد از مردم ایالات متحده در سن 35 سالگی به EBV مبتلا می شوند.
در حال حاضر، هیچ درمان یا واکسن پیشگیرانه ای برای EBV وجود ندارد. با این حال، مدرنا در حال حاضر در حال بررسی mRNA-1189، یک واکسن mRNA برای EBV است. فاز 1 کارآزمایی بالینی به طور خاص ایمنی و پاسخ ایمنی این واکسن را ارزیابی می کند. این واکسن اثربخشی مثبت، سمیت کم، کاربرد وسیع و همچنین مقرون به صرفه بودن را نشان داده است. شرکت کنندگان شامل داوطلبان سالم 12 تا 30 ساله هستند که 3 تزریق mRNA-1189 یا دارونما دریافت خواهند کرد. پیش بینی می شود این کارآزمایی تا ژوئن 2025 ادامه خواهد یافت. شرکت در این کارآزمایی تقریباً 18 ماه طول می کشد که شامل یک دوره غربالگری 28 روزه، یک دوره دوز شش ماهه، و تا 11 ماه مشاهدات مربوط به پیگیری های لازم را به همراه دارد.
✍🏻 تهیه مطلب: مینا پهلوان نشان، دانشجو کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی پژوهشگاه رویان
📝 لینک خبر:
https://www.drugtopics.com/view/fda-approves-mrna-vaccine-for-epstein-barr-virus-related-cancer
📝 لینک سایت مدرنا برای این واکسن:
https://trials.modernatx.com/study/?id=mRNA-1189-P101
Join us:
🆔 @RNA_Biology
🔺 پایان خط برای واکسن های بوستر بی پایان؟ دانشمندان واکسنی را برای همه ویروس ها توسعه دادند!!🦠💉
ادامه در پست بعدی👇🏻
Join us:
🆔 @RNA_Biology
🔺 پایان خط برای واکسن های بوستر بی پایان؟ دانشمندان واکسنی را برای همه ویروس ها توسعه دادند!!🦠💉
محققان دانشگاه UC Riverside یک واکسن جدید با استفاده از RNAi توسعه دادند که در برابر هر گونه ویروس موثر است و می تواند به طور ایمن حتی برای نوزادان یا افراد دارای نقص ایمنی استفاده شود. این استراتژی جدید بخشی از ژنوم ویروسی را هدف قرار میدهد که در همه سویه های ویروس مشترک است، پس به طور گسترده در برابر هر نوع ویروس موثر است و برای طیف گسترده ای از مردم بی خطر است.
به طور معمول، واکسن ها حاوی یک نسخه زنده یا مرده از ویروس هستند. سیستم ایمنی بدن پروتئین موجود در ویروس را تشخیص میدهد و یک پاسخ ایمنی ایجاد میکند. این پاسخ، سلول های T را تولید می کند که به ویروس حمله کرده و از انتشار آن جلوگیری می کند. همچنین سلول های B خاطره را تولید می کند که سیستم ایمنی را برای محافظت در برابر حملات آینده آماده می کند.
این واکسن جدید از یک نسخه زنده و اصلاح شده ویروس استفاده می کند. با این حال، متکی به این نیست که بدن واکسینه شده این پاسخ ایمنی معمول یا پروتئینهای فعال ایمنی را داشته باشد. به همین دلیل است که میتواند توسط نوزادانی که سیستم ایمنی آن ها توسعه نیافته است یا افرادی که دارای نقص ایمنی هستند، استفاده شود. در عوض، این واکسن به مولکول های کوچک و خاموش کننده RNA متکی است.
میزبان (هر موجود آلوده شده) RNAهای مداخله گر کوچکی (small interfering RNA, RNAi) را به عنوان پاسخ ایمنی به عفونت ویروسی تولید می کند. این RNAiها ویروس را نابود می کنند. دلیل اینکه ویروس ها با موفقیت باعث بیماری می شوند این است که پروتئین هایی تولید می کنند که پاسخ RNAi میزبان را مسدود می کند. اگر یک ویروس جهش یافته بسازیم که نتواند پروتئینی را برای سرکوب RNAi میزبان تولید کند، می توانیم ویروس را ضعیف کنیم. ویروسی که از این طریق ضعیف شده است می تواند به عنوان واکسنی برای تقویت سیستم ایمنی RNAi استفاده شود.
این تیم تحقیقاتی به طور مشخص روی ویروس و واکسن آنفولانزا تحقیق می کنند چراکه سویه های آن هر سال تغییر می یابد. واکسن آنفولانزای آن ها نیز احتمالاً به شکل اسپری ساخته می شود، زیرا بسیاری از مردم از سوزن بیزارند. محققان این پژوهش بیان کردند که: "عفونتهای تنفسی از طریق بینی وارد می شوند، بنابراین واکسنِ اسپری می تواند یک سیستم انتقال آسانتر باشد."
در نهایت، محققان بر این باورند که می توانند از این استراتژی برای دیگر انواع واکسن های ویروسی استفاده کنند تا یک واکسن یکپارچه برای انواع ویروس ها بسازند، زیرا اکثر پاتوژن های ویروسی انسانی عملکردهای ویروسی مشابهی دارند.
✍🏻 تهیه مطلب: مینا پهلوان نشان، دانشجو کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی پژوهشگاه رویان
📣 لینک خبر:
https://scitechdaily.com/no-more-endless-boosters-scientists-develop-one-for-all-virus-vaccine/
📝 لینک مقاله:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38630724/
Jion us:
🆔 @RNA_Biology
هدایت شده از miRas Biotech
مژده مژده 😍
🎉به مناسبت اعیاد قربان و غدیرخم، تمامی محصولات شرکت زیست فناوری #میراث را می توانید به مدت یک ماه (۲۸ خرداد ماه تا ۲۸ تیرماه) با ۱۵% تخفیف تهیه کنید.
✴️شرکت زیستفناوری میراث، ارائهدهنده انواع الیگونوکلئوتیدها (میکروآرنا، siRNA، آنتاگومیر، پروب، الیگوهای آنتیسنس، الیگوهای فلوروفوردار و غیره) برای تحقیقات آزمایشگاهی و حیوانی شما👌🏻
🔆راه های ارتباطی با ما:
ارتباط با ادمین ها:
@miRasAdmin
@miRasPR
تماس با دفتر میراث:
02122338248
ایمیل:
mirasbiotech@gmail.com
سایت:
www.miRas-Biotech.com
✍پروژه الیگونوکلئوتیدی خود را با محصولات میراث پیش ببرید.
به زود جواب گرفتن عادت کنید. 😍
🔺میراث؛ فناوری جهانی، نوآوری ایرانی 🇮🇷
Join us:
🆔 @miRasBiotech
🔺فناوری seekRNA، فراتر از CRISPR، فرصت جدیدی را برای ویرایش دقیق ژن فراهم می کند
در مطالعه ای که چند روز گذشته در نشریه Nature Communications منتشر شده است، دانشمندان دانشگاه سیدنی توانستند یک ابزار ویرایش ژن با دقت بیشتری نسبت به CRISPR ایجاد کنند که مهندسی ژنتیک را در پزشکی، کشاورزی و بیوتکنولوژی متحول می کند.
فناوری seekRNA که از یک رشته RNA قابل برنامه ریزی استفاده می کند، با شناسایی مستقیم جایگاه های درج توالی، علاوه بر ساده کردن فرآیند ویرایش، خطاها را نیز کاهش می دهد.
فناوری CRISPR متکی بر ایجاد شکاف در هر دو رشته DNA هدف است و برای وارد کردن توالی DNA جدید به پروتئینهای دیگر یا ماشینهای ترمیم DNA نیاز دارد که این می تواند خطاهایی را ایجاد کند. اما seekRNA میتواند دقیقاً محل هدف را شکافته و توالی DNA جدید را بدون استفاده از هیچ پروتئین دیگری وارد کند که این منجر به ویرایشی بسیار دقیق تر با خطاهای کمتر می شود.
قابل ذکر است که seekRNA از خانواده ای از توالی های درج طبیعی به نام های IS1111 و IS110 مشتق شده است که در باکتری ها و آرکی ها کشف شده اند. با استفاده از دقت بالای این خانواده، seekRNA را می توان به هر توالی ژنومی تغییر داد و DNA جدید را در جهت گیری دقیق وارد کرد. seekRNA از یک پروتئین کوچک 350 آمینواسیدی و یک رشته RNA بین 70 تا 100 نوکلئوتید تشکیل شده است. سیستمی با این اندازه را می توان به راحتی در وزیکول ها یا نانوذرات لیپیدی برای تحویل به سلول های مورد نظر بسته بندی کرد.
تیم دانشگاه سیدنی در آزمایشگاه با موفقیت، seekRNA را در باکتری ها آزمایش کردند. آن ها در تلاش هستند که در گام های بعدی، این فناوری ارزشمند را در سلولهای یوکاریوتی آزمایش کنند.
✍🏻 تهیه مطلب: مینا پهلوان نشان، دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی پژوهشگاه رویان
📝 مطالعه بیشتر:
https://www.nature.com/articles/s41467-024-49474-9
Join us:
🆔 @RNA_Biology