Scientists have discovered an organism so unusual. Named Sukunaarchaeum mirabile—after a tiny Japanese deity—this microbe straddles the line between life and non-life. Found by researchers while studying marine plankton DNA, it belongs to the domain Archaea.
But unlike typical cells, Sukunaarchaeum has an extraordinarily small genome—just 238,000 base pairs, making it one of the simplest cellular organisms ever identified.
Despite its simplicity, Sukunaarchaeum can produce ribosomes and messenger RNA, molecular tools that viruses lack. Yet it cannot survive on its own, depending on a host for energy and essential life processes. This duality makes it a true biological paradox. The discovery blurs the long-held boundary between viruses and living cells, hinting that the microbial world may be filled with hidden hybrids that defy traditional definitions of life. As scientists continue to explore Earth’s microscopic ecosystems, Sukunaarchaeum mirabile stands as a reminder that life’s diversity may be stranger—and more fluid—than we ever imagined.
Source: biorxiv
Post from LinkedIn!
Join us:
🆔 @RNA_Biology
RNA Biology
Scientists have discovered an organism so unusual. Named Sukunaarchaeum mirabile—after a tiny Japane
☝️☝️☝️
خبر جالب:
محققان به تازگی موجودی را کشف کردهاند که حدواسط بین سلول و ویروس است. این موجود میتواند mRNA و ریبوزوم بسازد (کاری که ویروسها نمیتوانند انجام دهند) اما نمیتواند به طور مستقل زندگی کند.
Join us:
🆔 @RNA_Biology
سلام خدمت اعضای محترم کانال
گروه پژوهشی آقای دکتر مرادی در پژوهشگاه رویان، برای یکی از پروژههای خود نیاز به مقدار کمی از آنتیبادیهای موشی علیه پروتئینهای Bdnf, Ets1 و Dnmt1 دارد. لطفا چنانچه از این آنتیبادیها موجود داريد، ممنون میشويم به صورت هدیه یا با دریافت هزینه با ما به اشتراک بگذارید.
لطفا از طریق ایمیل زیر: minapahlava77@gmail.com
یا شناسه @miRasAdmin با ما در ارتباط باشید.
با تشکر
Join us:
🆔 @RNA_Biology
هدایت شده از miRas Biotech
آيا الیگوی موردنظر خود را ثبت سفارش کردهاید؟
شما میتوانید حداکثر تا پنجشنبه همین هفته، الیگونوکلئوتیدهای موردنیاز خود شامل microRNA، مولکولهای siRNA، آنتاگومیر، الیگونوکلئوتیدهای آنتیسنس، الیگوهای CpG، الیگونوکلئوتیدهای فلوروفوردار و پرایمرها و پروب ها را ثبت سفارش نمایید و حوالی اواخر آبانماه تحویل بگيريد.
دور بعدی ثبت سفارش، چندماه بعد خواهد بود.
با تشکر
تیم میراث 🌸😊🌸
راه ارتباطی شما با ما:
09909599373
02122338248
@miRasAdmin
آدرس سایت میراث (مشاهده محصولات الیگونوکلئوتیدی):
www.miras-biotech.com
Join us:
🆔 @miRasBiotech
🔺 واکسنهای mRNA و افزایش طول عمر بیماران سرطانی
تحقیقات جدید نشان میدهد که واکسنهای mRNA کووید-۱۹ ممکن است فراتر از محافظت در برابر ویروس کرونا عمل کنند.
بررسی سوابق پزشکی بیش از ۱۰۰۰ بیمار مبتلا به سرطان پوست (ملانوما) و ریه نشان داد که دریافت این واکسنها با افزایش قابل توجهی در طول عمر بیماران همراه بوده است. بهطور خاص، بیماران مبتلا به نوع خاصی از سرطان ریه پس از واکسیناسیون، بهطور میانگین ۳۷ ماه زنده ماندند در حالی که افراد واکسینهنشده تنها ۲۱ ماه عمر کردند.
این اثر شگفتانگیز نه به دلیل محافظت در برابر کرونا، بلکه بهخاطر تحریک گسترده سیستم ایمنی بدن است. واکسنهای mRNA مانند آژیر خطر عمل کرده و سیستم ایمنی را در سراسر بدن فعال میکنند؛ حتی درون تومورها، جایی که پاسخ ایمنی برای نابودی سلولهای سرطانی برنامهریزی میشود. این فعالسازی باعث تقویت عملکرد داروهای "بازدارندههای نقاط کنترل" میشود؛ درمانهایی که سیستم ایمنی را برای حمله به سلولهای سرطانی آزاد میکنند اما در بسیاری از بیماران بهتنهایی مؤثر نیستند.
این یافتهها نشان میدهد که واکسنهای mRNA میتوانند بهعنوان مکملی قدرتمند در درمانهای ایمنیدرمانی سرطان عمل کنند. این کشف میتواند مسیر جدیدی برای درمانهای مقرونبهصرفهتر و مؤثرتر در برابر سرطان باز کند.
✍🏻 تهیه مطلب: مینا پهلوان نشان، دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی پژوهشگاه رویان
📝 مطالعه بیشتر:
https://www.nature.com/articles/d41586-025-03432-7
Join us:
🆔 @RNA_Biology
🔺 جیمز واتسون، زیستشناس برجسته آمریکایی که کشف ساختار DNA او در سال ۱۹۵۳ عصر ژنتیک را آغاز کرد و پایه و اساس انقلاب بیوتکنولوژی در اواخر قرن بیستم را فراهم نمود، در سن ۹۷ سالگی درگذشت.
Join us:
🆔 @RNA_Biology
RNA Biology
🔺 جیمز واتسون، زیستشناس برجسته آمریکایی که کشف ساختار DNA او در سال ۱۹۵۳ عصر ژنتیک را آغاز کرد و پا
James Watson dead at 97: his world-changing discovery and how it all went wrong
James Watson, who won a Nobel Prize for his role in discovering the double-helix structure of DNA, has died aged 97. “The elucidation of the structure of the double helix goes down, along with Mendel and Darwin, as the three greatest discoveries in biology,” says Bruce Stillman, president of Cold Spring Harbor Laboratory — which Watson led for decades and helped transform into a biology powerhouse. Watson was also instrumental in initiating and propelling the Human Genome Project. He was “a superlative teacher”, says historian Matthew Cobb, and at the peak of his career Watson trained and supported many female scientists.
But the DNA discovery was tarnished by Watson and Francis Crick using data from X-ray crystallographer Rosalind Franklin without her permission and without due credit. And Watson later turned himself into a scientific pariah by tenaciously expressing racist and sexist opinions — for example, that Black people are less intelligent than white people. Cold Spring cut ties with him and Watson sold his Nobel medal.
Source: Nature
Join us:
🆔 @RNA_Biology
What happened to James Watson?
“He built the field of modern biology, but he didn’t know when to get off the stage,” says molecular biologist Nancy Hopkins, a former friend and mentee of Watson and a pioneering advocate for equality in science. She is among the scientists who wrestle with Watson’s legacy in an obituary pre-written by renowned science journalist Sharon Begley before her own death in 2021. “I really don’t know what happened to Jim,” says Hopkins. “At a time when almost no men supported women, he insisted I get a PhD and made it possible for me to do so.” But later, he held the view “that women can’t be great at anything”. Some of those who knew him posit that as his biggest achievements faded into the past — he did his Nobel prizewinning work when he was barely 25 — Watson developed an inflated sense of his own genius and a belief that his intuition was a better gauge of truth than logic or empirical research.
Source: STAT
Join us:
🆔 @RNA_Biology
هدایت شده از مهارت مقالهنویسی
.
⚜️دهمین وبینار چگونه یک مقاله انگلیسی بنویسیم؟⚜️
❌این برنامه بصورت آنلاین در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می گردد❌
✔️شرکت کنندگان در این دوره مطالب زیر را فرا میگیرند:
نکات و معیار های نویسندگی
سازمان دهی شکل ها و پیش نویس
نگارش بخش های مختلف
باید ها و نباید های نگارش
تخلف علمی و سرقت ادبی
تعامل موثر با داوران
نحوه موثر نوشتن نامه همراه مقاله
انتخاب مجله هدفِ معتبر
کاربرد هوش مصنوعی در بهبود نگارش مقالات
–
🕑ساعت شروع کلاس: ۱۳ الی ۱۷
💻دوره: آنلاین (نرم افزار ادوب کانکت)
.
.
تاریخ شروع: ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
تاریخ پایان: ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
📢 برای ثبتنام به لینک زیر مراجعه فرمایید:
🌐 www.royan-edu.ir
👈 برای پیدا کردن این کارگاه در سايت فوق، عکس پوستر پیوست را در بخش "برنامههای آموزشی مجازی" دنبال کنید.
🔹 و یا با شماره ۲۳۵۶۲۱۸۳ تماس بگیرید 🔹
.
021-23562183
Join us:
@write_paper
هدایت شده از مهارت مقالهنویسی
بعد از مدتها به پیشنهاد معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان، قرار است دور جدیدی از کارگاه نگارش مقالات اوریجینال با تدریس آقای دکتر مرادی برگزار شود.
این فرصت را برای شرکت در این کارگاه منحصربهفرد از دست ندهید. 👇
www.royan-edu.ir
🔺 بازسازی یکی از بنیادیترین مراحل آغاز حیات: شیمیدانان نحوه تکثیر RNA در زمین اولیه را شبیهسازی کردند
پژوهشگران دانشگاه کالج لندن (UCL) و آزمایشگاه زیستشناسی مولکولی MRC موفق شدند برای نخستینبار نشان دهند که RNA چگونه ممکن است میلیاردها سال پیش بدون وجود آنزیمها و پروتئینها تکثیر شده باشد؛ فرآیندی که یکی از کلیدیترین گامها در شکلگیری حیات اولیه محسوب میشود.
دانشمندان مدتها معتقد بودند که در ابتداییترین اشکال حیات، RNA نقش همزمان ذخیره و تکثیر اطلاعات ژنتیکی را پیش از ظهور DNA و پروتئینها ایفا میکرد. اما تکثیر RNA در شرایط اولیه زمین یک مشکل بزرگ داشت: رشتههای RNA مانند «چسب ولکرو» سریعاً به یکدیگر میچسبند و یک مارپیچ دورشتهای پایدار میسازند که اجازه تکثیر را نمیدهد.
اکنون پژوهش جدید این چالش را با استفاده از ترینوکلئوتیدها (سهحرفیهای RNA) و چرخههای طبیعی اسیدیته، گرما، انجماد و ذوب حل کرده است. محققان با افزودن اسید و گرما، رشتههای دورشتهای RNA را جدا کردند و سپس با خنثیسازی و انجماد دوباره، مشاهده کردند که ترینوکلئوتیدها مانع چسبیدن مجدد رشتهها شده و امکان تکثیر RNA را فراهم میکنند. در فضای مایع بین کریستالهای یخ، این بلوکهای سهتایی RNA رشتهها را پوشش داده و فرآیند تکثیر را آغاز کردند.
با تکرار چرخههای طبیعی گرمایش–انجماد–ذوب که در محیطهای زیستی اولیه مانند برکههای آب شیرین یا مناطق زمینگرمایی رخ میداده، RNA توانست بارها تکثیر شود و طول رشتههایی را بسازد که ازنظر زیستی بالقوه کارکردی داشتند.
به گفته پژوهشگران، این نتایج نشان میدهد که تکثیر RNA بدون نیاز به آنزیمهای پیچیده – در شرایطی مشابه چرخههای روز و شب یا محیطهای گرم–سرد زمین اولیه – کاملاً امکانپذیر بوده است. این کشف یک گام مهم در درک منشأ حیات است و با مدلهای شیمیایی پیشین که نشان داده بودند مولکولهای کلیدی (نوکلئوتیدها، آمینواسیدها، لیپیدها و… ) میتوانند در زمین اولیه تشکیل شوند، همراستا است.
✍🏻 تهیه مطلب: احمدرضا قیاسی، دانشجوی کارشناسی ارشد سلولهای بنیادی و بازسازی بافت، دانشگاه تهران
📝 لینک خبر:
https://www.ucl.ac.uk/news/2025/may/chemists-recreate-how-rna-might-have-reproduced-first-time
Join us:
🆔 @RNA_Biology