Advanced Technologies
754 subscribers
1.72K photos
211 videos
469 files
638 links
علم و تكنولوژى

Admin: @sajad2529
Download Telegram
Ab Initio Prediction of Piezoelectricity in Two-Dimensional Materials. @nanotech1
Stretchable Array of Highly Sensitive Pressure Sensors Consisting of Polyaniline Nanofibers and Au-Coated Polydimethylsiloxane Micropillars.
Carbon Nanotube Degradation in Macrophages: Live Nanoscale Monitoring and Understanding of Biological Pathway. @nanotech1
High-Performance Capacitive Deionization Disinfection of Water with Graphene Oxide-graft-Quaternized Chitosan Nanohybrid Electrode Coating.
Ratiometric Biosensor for Aggregation-Induced Emission-Guided Precise Photodynamic Therapy. @nanotech1
Multipronged Design of Light-Triggered Nanoparticles To Overcome Cisplatin Resistance for Efficient Ablation of Resistant Tumor. @nanotech1
سنندج: اندازه‌گیری گونه‌ای پروتئین در نمونه‌های حقیقی به کمک نانوزیست حسگر آزمایشگاهی


پژوهشگران دانشگاه کردستان در تحقیقات خود نمونه‌ی آزمایشگاهی نانوزیست‌حسگری طراحی کرده‌اند که قادر است با دقت بالایی گونه‌ای پروتئین را در نمونه‌های حقیقی اندازه‌گیری کند. حسگر طراحی شده حد تشخیص پایینی دارد. پروتئین مورد بررسی در این تحقیق نقش ضدباکتری داشته و میزان غیرطبیعی آن در بدن نشانگر بیماری‌های خاصی است.
لیزوزیم پروتئینی است که در بافت‌ها و ترشحات بدن پستانداران و سفیده‌ی تخم پرندگان به وفور یافت می‌شود. نقش بارز لیزوزیم خاصیت ضد میکروبی آن است. در واقع این ماده یک آنتی بیوتیک طبیعی است که به درمان بسیاری از بیماری‌ها کمک می‌کند.@nanotech1
به گفته‌ی دکتر عبدلله سلیمی، غلظت غیر طبیعی لیزوزیم در سرم خون و ادرار می‌تواند نشان دهنده‌ی انواع بیماری‌ها از قبیل لوسمی، بیماری‌های کلیوی و مننژیت باشد. همچنین لیزوزیم به دلیل داشتن فعالیت علیه سلول‌های باکتریایی، ساختار مشخص و وزن مولکولی کم، نسبت به سایر پروتئین‌ها کاربرد گسترده‌تری در صنایع غذایی و پزشکی نیز دارد. بنابراین اندازه‌گیری آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لذا در این پژوهش یک نانو زیست حسگر بر پایه‌ی نانو ذرات طلا برای اندازه‌گیری لیزوزیم طراحی و ساخته شده است.
سلیمی در ادامه در خصوص ویژگی‌های حسگر ساخته شده افزود: «طراحی و ساخت این زیست حسگر به گونه‌ای صورت گرفته که نمونه‌ی سنتز شده از حساسیت بالا با گستره‌ی خطی بسیار وسیع و تکرارپذیری مناسب برخوردار است. از طرفی گزینش‌پذیری بالا و حد تشخیص بسیار پایین و همچنین کارایی آن در بررسی نمونه‌های حقیقی از دیگر ویژگی‌های این حسگر است.»
طبق بررسی‌های صورت گرفته، به کمک این حسگر امکان سنجش دقیق و نسبتاً سریع پروتئین لیزوزیم در نمونه‌های حقیقی و زیستی از جمله سفیده‌ی تخم پرندگان وجود دارد که اهمیت بسیار بالایی در صنایع غذایی، دارویی و درمانی دارد.
این روش سنجش کم هزینه بوده و بدون استفاده از معرف‌های خاص انجام میگیرد و و به راحتی می‌توان آنرا برای تشخیص مقادیر بسیار جزیی لیزوزیم بکار برد.
سلیمی نحوه‌ی ساخت این نانوزیست حسگر را بدین شرح بیان کرد: «برای ساخت این حسگر، نانو ذرات طلا توسط روش الکترو انباشت بر روی سطح الکترود کربن شیشه‌ای تثبیت گردید. نانو ذرات طلا بستر بسیار مناسبی برای تثبیت مولکول‌های هدف بر روی سطح الکترود را فراهم می‌کند. همچنین با تثبیت ترکیب تمایلی مس- ایمینودی استیک اسید بر روی سطح نانوذرات طلا، امکان سنجش لیزوزیم در نمونه‌های حقیقی فراهم می‌شود. در روند مطالعات از روش‌های SEM، طیف بینی امپدانس الکتروشیمیایی، ولتامتری چرخه‌ای و ولتامتری پالس تفاضلی برای شناسایی و بررسی مراحل ساخت زیست حسگر استفاده شده است.»
دکتر عبدلله سلیمی- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان و عباس عرب زاده- دانشجوی دکترای شیمی تجزیه از این دانشگاه در انجام این طرح همکاری داشته‌اند و نتایج آن در مجله‌ی Biosensors and Bioelectronics (جلد 74، سال 2015، صفحات 270 تا 276) به چاپ رسیده است. http://news.nano.ir/51547/1
Scanning electron microscope (SEM) image of quantum dots fabricated through electron beam lithography and subsequent dry-chemical etching on a quasi bidimensional layer (GaAl heterostructure). These structures are used to study the behavior of electrons, which are confined into tiny spaces – approximate. 10 electrons per dot. The diameter of each quantum dot is 200 nm (which means that a billion of these structure easily fit on the tip of your finger).

Read more: Blow-up: The startling landscapes of nanotechnology
@nanotech1
SEM image of a micron sized trench (10 x 20 x14 µm3) in a Cu/SiO2/Si multilayer, obtained through FIB milling. The precision of this technique allows the visualization of ultrathin (tens of nanometers) layers
@nanotech1
Tiny spaces have formed inside titanium dioxide nanocrystals, as shown in this SEM image. The square structure of these inside spaces, which measure between 20 nm and 40 nm, is due to the crystalline structure of the material.
@nanotech1
Scanning electron microscope (SEM) image of quantum dots fabricated through electron beam lithography
@nanotech1
SEM image of a micron sized trench in a Cu/SiO2/Si multilayer
@nanotech1
SEM image of a work sample on a magnesium oxide surface using FIB. The diameter of the hole measures approximate. 4 µm.
@nanotech1
Tiny spaces have formed inside titanium dioxide nanocrystals, as shown in this SEM image.
@nanotech1
@nanotech1 کانال نانوتکنولوژی
Gold-manganese nanoparticles for targeted diagnostic and imaging. @nanotech1
Gold-manganese nanoparticles for targeted diagnostic and imaging
(Nanowerk Spotlight) Imagine the possibility of non-invasive, non-radiation based Magnetic Resonance Imaging (MRI) in combating cardiac disease. Researchers at the Savannah River National Laboratory (SRNL) are developing a process that would use nanotechnology in a novel, targeted approach that would allow MRIs to be more descriptive and brighter, and to target specific organs.
An MRI is a non-invasive procedure that uses a superconducting magnet to align the hydrogen protons in the body. Magnetic resonance imaging is one of the most powerful imaging and diagnostic techniques used to visualize the internal structure of the body. Contrast agents, or dyes, are used to help provide different signals and improve the captured magnetic image. Of the contrast agents, one can be extremely toxic, while overexposure to another can lead to Parkinson’s disease. A third agent has limitations that can create “black holes” in the image.
By using nanoparticle-based MRI positive contrast agents, you can specifically target different tissues or organs, you can control active component loading, and you can generate bright or hyperintense anatomical view of the tissue.
Researchers at SRNL have discovered a way to use multifunctional metallic gold-manganese nanoparticles to create a unique, targeted positive contrast agent (Journal of Nanoparticle Research, "Manganese–gold nanoparticles as an MRI positive contrast agent in mesenchymal stem cell labeling"). SRNL Senior Scientist, Dr. Simona Hunyadi Murph, first thought of using nanoparticles for cardiac disease applications after learning that people who have survived an infarct exhibit have up to a 15 times higher rate of developing chronic heart failure, arrhythmias and/or sudden death compared to the general population.

Read more: Gold-manganese nanoparticles for targeted diagnostic and imaging
http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=41828.php