en
Feedback
انجمن علمي مهندسي پليمر

انجمن علمي مهندسي پليمر

Open in Telegram

🔶️ انجمن علمی مهندسی پلیمر شبکه نخبگان ایران 🔺️ مرجع فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه مهندسی پلیمر 💬 ارتباط با ادمین @PolymerAssoc_PR @Abbasbayati96 @IranElitesNetAdmin وابسته به شبکه نخبگان ایران https://t.me/Iran_Elites_Net

Show more
The country is not specifiedThe category is not specified
521
Subscribers
+224 hours
+37 days
+2430 days
Posts Archive
🧪 افزودنی‌های پلیمر؛ نقش حیاتی در صنعت در صنایع مستربچ و کامپاندینگ، افزودنی‌ها نقش حیاتی در بهبود فرآیند، افزایش طول عمر و اصلاح خواص مکانیکی، حرارتی و الکتریکی پلیمرها ایفا می‌کنند. این مواد شامل آنتی‌اکسیدان‌ها (مانند Irganox 1010 و Irgafos 168) برای جلوگیری از تخریب اکسایشی، پایدارکننده‌های نوری (مانند جاذب‌های یووی و HALS) برای مقابله با تخریب نوری، آنتی‌بلاک‌ها و عوامل لغزش (مانند سیلیکا، تالک، اولئامید و اروکامید) برای بهبود سطح فیلم‌ها، روان‌کننده‌های خارجی و داخلی (مانند وکس پارافین و استئارات‌ها) برای کاهش اصطکاک و بهبود جریان، ضدشعله‌ها (مانند آلومینیوم هیدروکسید و آمونیوم پلی‌فسفات) برای کاهش اشتعال‌پذیری، آنتی‌استاتیک‌ها برای کاهش الکتریسیته ساکن، عوامل هسته‌زا و شفاف‌کننده‌ها (مانند سدیم بنزوات و Millad 3988) برای بهبود تبلور و شفافیت، سازگارکننده‌ها و عوامل کوپلینگ (مانند PP-g-MAH و سیلان‌ها) برای بهبود برهمکنش بین فازها، عوامل ضد مه و آزادکننده قالب (مانند استرهای گلیسرول و روغن سیلیکون) و در نهایت رنگدانه‌ها (شامل Dye و Pigment) برای ایجاد رنگ مطلوب، مجموعه‌ای کامل از افزودنی‌ها را تشکیل می‌دهند که انتخاب صحیح هر یک، کلید موفقیت در تولید محصولات پلیمری با کیفیت است. #افزودنی#کامپاندینگ#مستربچ 🔬دنیای پلیمر ها را عمیق‌تر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association

افزودنی‌های پلیمر؛ نقش حیاتی در صنعت نویسنده: امیرمحمد مومنی راد گوینده: امیرمهدی صانعی ادیتور: محمد مهدی احمدی #پلی_پاد | پادکستی برای دنیای پلیمرها و مواد پیشرفته 🔬دنیای پلیمر ها را عمیق‌تر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association

🛩  فهرست اصطلاحات رایج در فرایند اپلای 🔹درخواست (Apply) 🔹ریز نمرات تحصیلی (Transcript of Records) 🔹متقاضی دریافت پذیرش (Applicant) 🔹کمک‌ مالی برای عدم پرداخت هزینه خوابگاه یا یک واحد درسی (Waiver) 🔹فاندی که به دانشجویان برای هزینه واحد درسی یا همان شهریه دانشگاه اعطا می شود(Tuition) 🔹کمک هزینه (Fund) 🔹انگیزه نامه (SOP): نامه ای است که در آن هدف شما را برای ادامه تحصیل به‌صورت کلی و خلاصه بیان می کند. 🔹سی وی (CV): سی وی مشابه رزومه می باشد، با این تفاوت که محدودیتی در تعداد صفحاتش وجود ندارد و هر مورد فعالیت‌های فرد مانند مقاله، سابقه کاری، جوایز گرفته‌شده، در آن ذکر می‌شود. 🔹 رزومه (resume): خلاصه‌ای از سوابق تحصیلی، کاری، مهارت‌ها، آثار منتشرشده و ... فرد است. رزومه معمولاً ۱ تا ۲ صفحه است. 🔹ددلاین (deadline): تاریخی است که قبل از آن باید مدارک متقاضی به دانشگاه ارسال شود. 🔹توصیه نامه (LOR): نامه‌ای که استاد برحسب شناختی که از دانشجو دارد مهارت‌ها و توانایی‌های آن را توصیف می کند. 🔹شرح دروس (Course Description): مختصری از شرح دروس گذرانده شده در دوره یا دوره‌های تحصیلی قبل که معمولاً نیازی به ترجمه رسمی ندارد . 🔹پذیرش مشروط (Conditional admission) : زمانی اتفاق می افتد که در صورت پذیرش فرد و با ناقص بودن مدرک مانند زبان به شرطی اجازه تحصیل خواهد یافت که تا تاریخی مشخص آن مدرک یا نمره زبان کافی را ارائه دهد. 🔹دیفر کردن( Deferral / Deferred admission): به تعویق انداختن پذیرش یا تحصیل به دلیل تاخیر در ویزا یا ... . 🔹پذیرش( admission) 🔹پذیرش باز (Open admissions): مؤسساتی که پذیرش آن‌ها بر اساس شرایط دانشجو نبوده تا زمان پر شدن ظرفیت دوره دانشجوهایی که ثبت‌نام می‌کنند را می‌پذیرند. 🔹پذیرش در جریان (Rolling admissions): شیوه‌ای از پذیرش که در آن مدارک هر دانشجو زمانی که به دست دانشگاه می‌رسند بررسی می‌شوند که با روش معمولی که مدارک در انتهای ددلاین موردبررسی قرار می‌گیرند در تناقض است. 🔹اپلیکیشن فی (application fee): هزینه‌ای که برای اقدام و ارسال درخواست پذیرش باید پرداخت شود. 🔹  فلوشیپ (fellowship): کمک‌هزینه‌ای است که به دانشجویان ممتاز تعلق می‌گیرد. 🔹 ویزای (F-1 ): ویزای دانشجویی آمریکا  می باشد که برای تمام افرادی که برای تحصیل به آمریکا سفر می‌کنند باید این نوع ویزا را دریافت نمایند. 🔹 فرم (I-20): فرمی است که پس از گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های آمریکا دریافت کرده تا در زمان مراجعه به سفارت برای دریافت ویزای دانشجویی آن را ارائه دهید. 🔹  کارآموزی (internship): دوره‌ای است که در طی آن دانشجو در موسسه‌ای کار می‌کند تا قبل کار خود حقوق دریافت ‌نماید. 🔹  دروه (M.Phil): این دوره اولین مرحله دوره دکترا (Ph.D) در برخی دانشگاه‌ها مخصوصاً انگلستان است. 🔹 ریزنمرات، کارنامه تحصیلی(transcripts) 🔹 استاد راهنما (Academic adviser) 🔹 مدرک (Associate's): مدرکی که معمولاً در پایان دوره‌هایی معادل 2 سال تحصیل تمام‌وقت و معمولاً توسط کالج‌ها ارائه می‌شود. 🔹 مستمع آزاد (Audit) 🔹 مدرک کارشناسی (Bachelor's) 🔹 مختلط (Coed): مجموعه فاقد تفکیک جنسیتی 🔹 کالج (College): دانشگاهی که در آن عموماً دوره‌هایی تا سقف کارشناسی ارائه می‌شود. 🔹 جشن دانش آموختگی(Commencement) 🔹 دروس اصلی (Core requirements) 🔹 واحد درسی (Credits) 🔹 پایان نامه (Dissertation): عموماً به پایان‌نامه دکترا گفته می‌شود. 🔹 تحصیل در دو رشته (Double major): برخی از برنامه‌های دانشگاهی که اجازه تحصیل هم‌زمان در دو رشته را فراهم می‌کند. 🔹 دروس اختیاری (Electives) 🔹 دانشجوی تمام وقت (Full-time student): دانشجویی که تعداد حداقل واحد تعریف‌شده توسط دانشگاه به ازای هر ترم را اخذ کرده باشد 🔹 معدل (Grade point average) 🔹 معرفی به استاد (Independent study) 🔹 رشته (Major) 🔹 گرایش (Minor) 🔹 سیستم نمره دهی که در آن تنها قبول یا رد می شود (Pass-fail) 🔹 دوره نظارت (Probation): معمولاً برای دانشجویانی که بازده تحصیلی پایین دارند زمانی در نظر گرفته می‌شود تا آزموده شوند. 🔹 حذف درس یا انصراف از تحصیل(Withdraw) 🔹 کمک‌هزینه (Financial aid) 🔹 کمک مالی (Grant) 🔹جایزه شایستگی (Merit aid / merit scholarships): کمک‌هزینه‌ای برای دانشجویان با قابلیت‌های آکادمیک بالا. 🔹 کمک هزینه ضروری (Need-based financial aid): کمک‌هزینه‌ای که به دلیل نیاز مالی و درزمینهٔ خاصی به دانشجو پرداخت می‌شود. 🔹 هزینه‌ای تعیین وقت سفارت آمریکا (MRV Fee) 🔹مراجعه جهت دریافت ویزا به سفارت (Pick-Up) #اپلای 🔬دنیای پلیمر ها را عمیق‌تر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association

📌پلیمری با اسکلت طلا وقتی صدها اتم طلا در کنار هم زنجیر می‌شوند! 🌟 تولد یک پلیمر بی‌نظیر دانشمندان دانشگاه فودان در شانگهای با استفاده از فشار فوق‌بالا، موفق به ساخت نوعی پلیمر کاملاً جدید شده‌اند که در آن به جای اتصالات کربن-کربن، اتم‌های طلا به صورت زنجیره‌ای در کنار هم قرار گرفته‌اند . این دستاورد که در تازه‌ترین شماره مجله Chinese Journal of Polymer Science منتشر شده، مرزهای دانش پلیمر را جابه‌جا کرده است. 🔬 روش ساخت: فشار، کلید طلایی موفقیت محققان با اعمال فشار ۲۵ گیگاپاسکال (حدود ۲۵۰ هزار برابر فشار اتمسفر) بر روی یک ترکیب ساده طلا، موفق شدند اتم‌های مجاور را به پیوند با یکدیگر وادار کنند . این روش که «پلیمریزاسیون فاز جامد با فشار بالا» نام دارد، زنجیره‌های پیوسته‌ای از طلا ایجاد می‌کند که هر کدام به طور میانگین شامل ۱۰۸ اتم طلا است . جالب اینجاست که این پلیمر برخلاف بسیاری از ترکیبات مشابه، در حلال‌های آلی معمولی حل می‌شود و می‌توان آن را به شکل فیلم درآورد که کاربردپذیری آن را بسیار افزایش می‌دهد. ✨ خواص خارق‌العاده این پلیمر طلایی دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است: · درخشندگی گسترده: از نور مرئی تا مادون قرمز نزدیک، نور ساطع می‌کند که برای ساخت LED و حسگرها بسیار ارزشمند است · پایداری حرارتی بالا: تا دمای حدود ۳۰۶ درجه سانتی‌گراد مقاوم است · خواص نیمرسانا: زنجیره طلا امکان حرکت الکترون‌ها را فراهم می‌کند و برای ساخت ادوات الکترونیکی انعطاف‌پذیر مناسب است 💡 آینده درخشان در انتظار با وجود گران‌بودن طلا، این کشف عمدتاً از جنبه علمی اهمیت دارد. محققان معتقدند این روش می‌تواند الگویی برای ساخت پلیمرهای مشابه با فلزات دیگر باشد . کاربردهای بالقوه این پلیمر در حوزه‌هایی مانند : · ذخیره‌سازی انرژی (باتری‌ها و ابرخازن‌ها) · اپتوالکترونیک (دیودهای نورافشان و سلول‌های خورشیدی) · کاتالیزورهای پیشرفته 🧪 سابقه و روند تحقیقات این اولین بار نیست که دانشمندان به دنبال ساخت زنجیرهایی از اتم‌های فلزی هستند. مفهوم «پلیمرهای با اسکلت فلزی» حدود دو دهه پیش مطرح شد ، اما تا کنون هیچ‌کس نتوانسته بود زنجیره‌ای با این طول و پایداری تولید کند. محققان چینی با این روش، رکورد جدیدی در پلیمریزاسیون فلزات ثبت کرده‌اند . این پژوهش در تازه‌ترین شماره Chinese Journal of Polymer Science منتشر شده است . مقاله با عنوان "High Pressure Synthesis for Gold-backboned Polymer" به صورت دسترسی آزاد (Open Access) در وبسایت این مجله موجود است . #اخبار 🔬دنیای پلیمر ها را عمیق‌تر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association

🌍 مسئله: تراشه‌های مغزی (مثل نئورالینک) برای خواندن سیگنال‌های عصبی و درمان بیماری‌هایی مانند فلج کامل، آسیب‌های نخاعی یا نابینایی طراحی شده‌اند. اما مغز انسان بافتی بسیار نرم و آسیب‌پذیر (با قوامی شبیه به ژله) دارد که با هر ضربان قلب یا حرکت سر، اندکی درون جمجمه می‌لغزد. 🤔 چرا حل آن سخت است؟ سوزن‌ها و الکترودهای سخت‌افزاری سنتی از جنس فلز یا سیلیکون هستند. این مواد اگرچه رسانای عالی برق‌اند، اما میلیون‌ها بار سفت‌تر از بافت مغزند. وارد کردن آن‌ها به مغز درست مثل فرو کردن میله‌های فولادی در ژله است؛ کوچک‌ترین حرکت، بافت مغز را پاره کرده و باعث التهاب شدید و تشکیل یک لایه عایق از بافت زخم (اسکار) دور الکترود می‌شود که انتقال سیگنال را کاملاً قطع می‌کند. 🧪 رد پای پلیمر کلید حل این چالش با ظهور پلیمرهای رسانا (مانند PEDOT:PSS) و هیدروژل‌های زیست‌سازگار زده شد؛ پلاستیک‌های هوشمندی که می‌توانند از نظر نرمی دقیقاً مشابه بافت زنده رفتار کنند، اما در عین حال جریان الکتریکی را منتقل نمایند. 👨‍🔬 مهندس پلیمر چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟ مهندس پلیمر در این پروژه یک تعادل سه‌گانه بین خواص مکانیکی، زیستی و الکتریکی ایجاد کرد: 🔹 تطابق مکانیکی (Mechanical Matching): کاهش مدول الاستیسیته شبکه پلیمری تا حد چند کیلوپاسکال، طوری که بافت مغز اصلاً حضور یک جسم خارجی و سخت را احساس نکند. 🔹 ترجمه سیگنال (یونی به الکترونیکی): تنظیم ساختار مولکولی برای تبدیل جریان یونیِ داخل بدن به سیگنال‌های الکترونیکیِ قابل فهم برای پردازنده تراشه. 🔹 استتار زیستی: پوشش‌دهی سطح الکترود با هیدروژل‌های آب‌دوست تا سیستم ایمنی بدن روی آن لایه عایق محافظ ایجاد نکند. 💡 لحظه کشف استفاده از پوشش‌های پلیمری نرم، عمر مفید الکترودهای مغزی را از چند هفته به چند سال افزایش داد؛ دستاوردی که رویای کنترل رایانه و پروتزهای حرکتی با ذهن را به واقعیتی پایدار تبدیل کرد. ❓ پرونده هنوز بسته نشده... اگر بتوانیم پلیمرهای رسانایی بسازیم که همراه با ترمیم بافت مغز تغییر شکل دهند، آیا روزی مرز بین سیستم عصبی انسان و مدارهای الکترونیکی کاملاً ناپدید خواهد شد؟ 📚 منابع علمی پرونده:
1. Lu, B., et al. (2020). "Pure PEDOT:PSS hydrogels". *Nature Communications*, 11(1), 1604. 2. Yuk, H., Lu, B., & Zhao, X. (2020). "Hydrogel bioelectronics". *Chemical Society Reviews*, 49(8), 2852-2886. 3. Yang, Q., et al. (2022). "Soft, conductive hydrogel-based neural interfaces". *Advanced Functional Materials*, 32(15), 2109577
#پرونده 🔬دنیای پلیمر ها را عمیق‌تر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association

📂 پرونده ۰۰۲: وقتی مغز انسان الکترودهای فلزی را پس می‌زند! 👀 یک سؤال جذاب چطور می‌توان یک تراشه ریز الکترونیکی را مستقیماً
📂 پرونده ۰۰۲: وقتی مغز انسان الکترودهای فلزی را پس می‌زند! 👀 یک سؤال جذاب چطور می‌توان یک تراشه ریز الکترونیکی را مستقیماً داخل مغز انسان کاشت، بدون اینکه بافتِ فوق‌العاده نرمِ مغز آن را مثل یک جسم خارجی متخاصم نابود یا فلج کند؟ 🔬دنیای پلیمر ها را عمیق‌تر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association

sticker.webp0.58 KB

کدام عامل، دلیل اصلی برتری پلیمرهای زوئیتریونی نسبت به پلیمرهای خنثی (مانند PEG) در ایجاد لایه هیدراتاسیون مقاوم در برابر جذب غیراختصاصی پروتئین‌ها است؟
Anonymous voting

sticker.webp0.71 KB

پانزدهمین مسابقه ملی نانو با نیترونو📚 چرا نیترونو؟! به مناسبت سه سالگی نیترونو، تمام کسانی که از سمت نیترونو ثبت‌نام کنند، ب
پانزدهمین مسابقه ملی نانو با نیترونو📚 چرا نیترونو؟!
به مناسبت سه سالگی نیترونو، تمام کسانی که از سمت نیترونو ثبت‌نام کنند، به صورت رایگان در ۱۵ ساعت جمع‌بندی شرکت خواهند کرد.
☆ همچنین فایل خلاصه مقالات به صورت رایگان در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.
شرکت در المپیاد از سمت نیترونو۱۵ ساعت وبینار جمع‌بندی۵ فایل PDF حرفه‌ای خلاصه مقالات نانو ---> 🚩 همگی فقط با ۱۵۰ هزارتومان
روش ثبت‌نام:🔻
۱- پرداخت هزینه مسابقه ملی نانو: برای پرداخت اینجا کلیک کنید. ۲- ارسال رسید واریزی + نام و نام خانوادگی به آیدی تلگرامی زیر: 🔗 @NitronoSup 📍برای مشاوره و بررسی شرایط خودتون جهت حضور در المپیاد میتوانید به آیدی فوق پیام دهید. ---------------------------🔻 آکادمی آموزش عالی نیترونو⚡️ وبسایت | تلگرام | اینستاگرام | بله | لینکدینگروه | ربات 🧪

#پلی_پاد 📌دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) در پلیمرها نویسنده: امیرمحمد مومنی راد گوینده: امیرمهدی صانعی ادیتور: محمد مهدی احمدی پلی‌پاد | پادکستی برای دنیای پلیمرها و مواد پیشرفته 🌡️ دمای انتقال شیشه‌ای؛ مرز بین سختی و نرمی در پلیمرها
دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) یکی از مهم‌ترین پارامترهای حرارتی در علم پلیمر است که نشان‌دهنده دمایی است که در آن، پلیمر از حالت سخت و شکننده‌ی شیشه‌ای به حالت نرم و شبه‌الاستیک تبدیل می‌شود. این تغییر با افت شدید مدول ذخیره (حدود ۱۰۰۰ برابر) و افزایش مدول اتلاف همراه است و با روش‌های مختلفی مانند انبساط‌سنجی (اندازه‌گیری تغییرات حجم یا ابعاد بر حسب دما)، اندازه‌گیری ظرفیت گرمایی (Cp)، آنالیز دینامیکی-مکانیکی (DMA) و روش‌های حرارتی DSC و DTA قابل اندازه‌گیری است. درک صحیح از Tg، نقش کلیدی در انتخاب مواد پلیمری مناسب برای کاربردهای مختلف ایفا می‌کند.
 #Tg #DSC #DTA #DMA 🔬دنیای پلیمر ها را عمیق‌تر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association

📚 معرفی منبع | Handbook of Plasticizers Handbook of Plasticizers – 3rd Edition ویراستار: George Wypych یکی از منابع جامع در زمینه Plasticizerها (نرم‌کننده‌ها) و کاربرد آن‌ها در پلیمرهاست. این کتاب به بررسی انواع نرم‌کننده‌ها، ساختار و خواص آن‌ها، سازوکار اثرگذاری، سازگاری با پلیمرها و کاربردهای صنعتی می‌پردازد. 🔹 مناسب برای دانشجویان و پژوهشگران مهندسی پلیمر، به‌خصوص در مباحث فرمولاسیون، PVC، کامپاندینگ، خواص مکانیکی و فرآوری پلیمرها.

Antifouling Zwitterionic Polymer Coatings for Blood-Bearing.pdf6.21 MB

🔸چند نکته کلیدی:
1️⃣ اثر تنش برشی (Shear Stress) بر طول زنجیره: طول زنجیره پلیمر زوئیتریونی یک پارامتر دوگانه است. زنجیره‌های بلندتر لایه هیدراتاسیون ضخیم‌تری می‌سازند، اما در جریانات خونی با سرعت و تنش برشی بالا (مثل پمپ‌های خونی VAD)، دچار درهم‌تنیدگی و تخریب مکانیکی می‌شوند. در مقابل، زنجیره‌های کوتاه‌تر چگالی پیوندزنی بالاتری ایجاد می‌کنند و پایداری مکانیکی بیشتری دارند. 2️⃣ تفاوت رفتار زوئیتریون‌ها در برابر تنش برشی: در تجهیزاتی مانند VADs، لخته‌زایی بیشتر ناشی از تنش برشی بالا و فعال‌سازی مستقیم پلاکت‌هاست، نه فقط جذب پروتئین روی سطح. به همین دلیل پوشش‌های زوئیتریونی در ریه و کلیه مصنوعی عملکرد به‌مراتب درخشان‌تری نسبت به پمپ‌های قلبی نشان داده‌اند. 3️⃣ خودپوشش‌دهی در PDMS: ایده اضافه کردن کوپلیمرهای زوئیتریونی به درون ماتریس PDMS در حین ساخت (کمتر از ۲ درصد وزنی)، باعث می‌شود این زنجیره‌ها به سمت سطح آبی مهاجرت کرده و خودبه‌خود سطح را Antibiofouling کنند؛ این یعنی حذف کامل مرحله اصلاح سطح در میکروفلوئیدیک‌ها!
🔹تحلیل مکانیسمی نتایج و عملکرد در تست‌های واقعی چرا نتایج تست‌های آزمایشگاهی (سطوح صاف) با تست‌های درون‌تنی (دستگاه‌های کامل) تفاوت معنادار دارند؟ سطوح صاف (Flat Surfaces): در شرایط استاتیک یا جریان ساده، تمام زوئیتریون‌ها (PCBMA ،PSBMA ،PMPC) جذب پروتئین را به زیر 10 نانو گرم بر سانتی متر مربع می‌رسانند. دلیل آن پوشش ۱۰۰٪ و یکنواخت سطح است.  تجهیزات کامل (Full Devices) و مدل‌های حیوانی: وقتی سیستم وارد فاز ارزیابی در دستگاه‌های سه‌بعدی مثل mini-lungs در مدل گوسفند یا خرگوش می‌شود، نتایج پیچیده می‌شود. به عنوان مثال، در یک تست ۳۶ ساعته ECMO بدون هپارین روی گوسفند، ۶۰٪ از اکسیژناتورهای بدون پوشش در ساعت ۷ دچار افت عملکرد و انسداد شدند، اما ۸۰٪ از نمونه‌های پوشش‌داده‌شده با DOPA-PCBMA تا ساعت ۳۶ بدون مشکل به کار خود ادامه دادند.
چرا؟ مکانیسم این پدیده، عدم مهار مستقیم فاکتورهای انعقادی نیست؛ بلکه جلوگیر‌ی از «تغییر شکل فضایی» پروتئین‌های جذب‌شده است. وقتی فیبرینوژن تغییر شکل ندهد، گیرنده‌های Gp IIb/IIIa پلاکت‌ها فعال نمی‌شوند و زنجیره واکنش‌های لخته‌زایی در همان نطفه خفه می‌شود.
۳/۳ #تحلیل_مقاله 🔬دنیای پلیمر ها را عمیق‌تر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association

از طرفی، تلاش‌های قبلی برای اتصال کووالانسی یا یونی هپارین به سطح تجهیزات هم عملکرد بلندمدت نشان نداده‌اند؛ چون هپارینِ متصل‌شده به سطح، به‌سرعت قابلیت اتصال به آنتی‌ترومبین III را از دست می‌دهد. گره اصلی جذب پروتئین‌ها است. به محض اینکه خون با یک سطح آب‌گریز پلیمری یا فلزی تماس پیدا می‌کند، پروتئین‌هایی مثل فاکتور XII و فیبرینوژن روی سطح می‌نشینند. تغییر شکل فضایی فاکتور XII آبشار انعقادی داخلی را فعال می‌کند و فیبرینوژن تغییرشکل‌یافته هم پلاکت‌ها را روی سطح فرامی‌خواند و لخته تشکیل می‌شود. بنابراین، تا زمانی که نتوانیم جلوی نشست اولیه پروتئین را بگیریم، تمام روش‌های پسیو یا دارو-محور شکست خواهند خورد.
🔸منطق پوشش‌های زوئیتریونی چیست؟ منطق طراحی روی یک اصل شیمی-فیزیکی استوار است: ایجاد لایه هیدراتاسیون شدیدا متراکم برای ایجاد سد انرژی (Energetic Barrier). پلیمرهای زوئیتریونی (مانند PCBMA ،PSBMA و PMPC) در زنجیره‌های جانبی خود دارای بارهای مثبت (آمین) و منفی (کاربوکسیلات، سولفونات یا فسفات) در فاصله بسیار کوتاهی از یکدیگر هستند. این آرایش بار الکتریکی، برخلاف پلیمرهای خنثی مثل PEG که بر پایه پیوند هیدروژنی آب را جذب می‌کنند، از طریق برهم‌کنش‌های الکترواستاتیک قدرتمند مولکول‌های آب را اطراف خود سازمان‌دهی می‌کند.
وقتی سطح تجهیزات با دانسیته بالایی از این پیوندها پوشانده می‌شود، یک لایه آب (Tightly-bound hydration layer) تشکیل می‌شود. برای اینکه یک پروتئین روی سطح بنشیند، باید انرژی صرف کند تا این مولکول‌های آب را جابه‌جا کند. این مانع انرژی، نرخ جذب پروتئین و در نتیجه لخته‌زایی و التهاب را به‌شدت کاهش می‌دهد.
🔹چرا روش‌های Grafting جایگزین روش‌های سنتی اصلاح سطح شده‌اند؟ در این مقاله، روش‌های مختلف اصلاح سطح مقایسه شده‌اند. سوال این است که چرا برای تجهیزات پیچیده‌ای مثل اکسیژناتورها (ریه مصنوعی)، روش‌های ساده‌ای مثل Dip-coating یا PVD جوابگو نیستند؟ محدودیت Dip-coating: این روش برای هندسه‌های ساده مثل کتترها عالی است، اما در شبکه‌های درهم‌تنیده الیاف توخالی (Hollow Fibers) در اکسیژناتورها، باعث مسدود شدن منافذ یا ضخامت نایکنواخت می‌شود. مزیت Graft-from و Graft-to با واسطه دوپامین (DOPA): در تجهیزاتی مثل ریه مصنوعی که عبور گازها (O2 و CO2) از میان غشا اهمیت حیاتی دارد، ضخامت پوشش نباید از چند ده نانومتر (زیر ۵۰ نانومتر) بیشتر شود تا مقاومت در برابر انتقال جرم ایجاد نشود. روش‌های Grafting امکان کنترل دقیق ضخامت و دانسیته زنجیره‌ها را فراهم می‌کنند. استفاده از واسطه‌های چسبنده مثل پلی‌دوپامین (pDOPA) اجازه می‌دهد زنجیره‌های زوئیتریونی روی سطوح متنوع آب‌گریز (مثل پلی‌پروپیلن، پلی‌کربنات و پلی‌یورتان) بدون نیاز به تغییر فرآیند ساخت صنعتی، به‌صورت یکدست قرار بگیرند. ۲/۳ #تحلیل_مقاله 🔬دنیای پلیمر ها را عمیق‌تر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association

📌چالش‌های ساختاری و مرزهای عملیاتی پوشش‌های زوئیتریونی در تجهیزات درگیر با خون 🔹چرا مهندسی سطح تجهیزات پزشکی درگیر با خون ی
📌چالش‌های ساختاری و مرزهای عملیاتی پوشش‌های زوئیتریونی در تجهیزات درگیر با خون 🔹چرا مهندسی سطح تجهیزات پزشکی درگیر با خون یک بن‌بست قدیمی است؟ همیشه وقتی صحبت از تجهیزات در تماس با خون (مثل اکسیژناتورهای ریوی، دیالیزورها و کتترها) می‌شود، اولین راه‌حل بالینی تزریق هپارین سیستمیک است. اما واقعیت این است که هپارین درمان علت نیست، بلکه صورت‌مسئله را پاک می‌کند. هپارین با مهار مسیر مشترک انعقاد، هم لخته‌زایی روی سطح مصنوعی را کم می‌کند و هم خطر خونریزی‌های مرگبار داخلی را در بیمار به‌شدت بالا می‌برد. ۱/۳ #تحلیل_مقاله 🔬دنیای پلیمر ها را عمیق‌تر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association

🎥 ویدیو | Pultrusion Pultrusion؛ تولید پیوسته کامپوزیت‌های پروفایلی در این ویدیو نمایی از یک خط صنعتی Pultrusion را می‌بینیم؛ فرآیندی پیوسته برای تولید پروفیل‌های کامپوزیتی با مقطع ثابت و خواص مکانیکی مطلوب. #Pultrusion #کامپوزیت #فرآوری_پلیمر 🔬دنیای پلیمر ها را عمیق‌تر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association

Self_assembled_pH_responsive_MPEG_b_PLA_co_PAE_block_copolymer_micelles.pdf1.41 MB

شد.رهایش in vitro دوکسوروبیسین از میسل‌ها هنگامی که pH محلول از 7.4 به 5.0 کاهش یافت،به‌طور معنی‌داری تسریع شد.رهایش DOX در 10 ساعت نخست، ظاهراً از مکانیزم انتشار فیکی پیروی می‌کرد. آزمون سمیت نشان داد که کوپلیمرها سمیت پایینی دارند،در حالی که میسل‌های بارگذاری‌شده با DOX همچنان برای سلول‌های HepG2 سمیت‌زایی بالایی نشان دادند.
 نتایج نشان می‌دهند که میسل pH-حساس MPEG-b-(PLA-co-PAE)می‌تواند به‌عنوان یک حامل بالقوه برای دارورسانی داروهای آب‌گریز در درمان هدفمند سرطان با رهایش پایدار مطرح باشد. #تحلیل_مقاله 🔬دنیای پلیمر ها را عمیق‌تر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association

می‌کند.برای غلبه بر این موانع، پژوهشگران بر توسعه حامل‌های دارویی ضدسرطان در مقیاس نانو تمرکز کرده‌اند تاهم اثربخشی درمانی را بهبود دهند و هم عوارض جانبی ناخواسته را کاهش دهند در مقایسه با نانوذرات امولسیون‌های مایع و لیپوزوم‌ها میسل‌های پلیمری مبتنی بر کوپلیمرهای بلوکی آمفی‌فیلیک دارای مزایای برتری از جمله سهولت فنی،زیست‌سازگاری بالا و ظرفیت بارگیری دارویی، سمیت پایین، و دارورسانی بسیار کارآمد هستند. آن‌ها به‌عنوان سامانه‌های دارورسانی نانومقیاس امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسند. در سال‌های اخیر توجه بسیار بیشتری را به خود جلب کرده‌اند.پروفایل متابولیکی تومور در ماتریکس بینابینی متفاوت است،به‌طوری‌که خون‌رسانی ضعیف اکسیژن موجب افزایش سطح اسید لاکتیک و کاهش pH از 7/4 به حدود 6 می‌شود طی دهه گذشته، مطالعات زیست‌مواد درباره میسل‌های پاسخ‌گو به محرکه از پلیمرهای آمفی‌فیلیک تهیه شده‌اند، توجه بسیاری را جلب کرده است. کوپلیمرهای بلوکی آمفی‌فیلیکِ زیست‌سازگار و پاسخ‌گو به محرک،که دارای هر دو بخش آب‌دوست و آب‌گریز هستند، به اجزای سازنده ضروری برای تهیه میسل‌های پاسخ‌گو به محرکِ مناسب جهت استفاده به‌عنوان حامل‌های دارویی تبدیل شده‌اند به‌خوبی شناخته شده است که میسل‌ها دارای معماری هسته/پوسته هستندکه از یک هسته داخلی آب‌گریز و یک تاج پیرامونی آب‌دوست تشکیل شده است.هسته داخلی فضایی برای بارگیری داروهای آب‌گریز فراهم می‌کند.تاج پیرامونی، یک سطح مشترک پایدار میان هسته آب‌گریز و محیط آبی ایجاد می‌کند،ازتجمع میسل‌ها جلوگیری می‌کند، از غیرفعال شدن داروها در محیط زیستی محافظت می‌کند،و عوارض جانبی داروها بر سلول‌ها و بافت‌های سالم را کاهش می‌دهد . در این مطالعه، ما یک میسل خودآرا بهبودیافته برای دارورسانی پایدارِ داروهای ضدسرطان طراحی کردیم.
این میسل بر پایه یک کوپلیمر آمفی‌فیلیک تازه‌سنتزشده با ساختار تصادفیِ آب‌گریز/حساس به pH یعنی پلی(اتیلن گلیکول) متیل اتر-b-(پلی‌لاکتیک اسید-کو-پلی(β-آمینو استرها))(MPEG-b-(PLA-co-PAE)) بودPLA.آب‌گریز و PAE حساس به pH به‌گونه‌ای طراحی شدند که یک ساختار کوپلیمری تصادفی را تشکیل دهند.ما فرض کردیم که این ساختار تصادفی می‌تواند ناحیه حساس به pH میسل‌ها را گسترش دهد،رهایش انفجاری را کاهش دهد، و ظرفیت بارگیری دارو را افزایش دهد. سرعت و بازده رهایش دارو می‌توانست با تنظیم مقدار PAE حساس به pH در کوپلیمریا با تغییر مقادیر pH کنترل شود.MPEGآب‌دوست، که به‌خاطر غیرایمون‌زا، غیرآنتی‌ژنی و غیرسمی بودن شناخته شده است،روی سطح میسل‌های خودآرا توزیع می‌شد و یک لایه محافظ استریک فشرده فراهم می‌کرد تا پایداری میسل‌ها را در طی گردش زیستی حفظ کند. دوکسوروبیسین (DOX)، که به‌طور گسترده در درمان انواع مختلف سرطان‌ها استفاده شده است،به‌عنوان داروی آب‌گریز مدل به‌کار گرفته شد و درون میسل‌های MPEG-b-(PLA-co-PAE) کپسوله شد.شمای 1، فرایند شماتیک میسل‌شدن و رهایش وابسته به pH دارو از MPEG-b-(PLA-co-PAE)را در محلول آبی نشان می‌دهد.ما امیدوار بودیم که میسل‌های بارگذاری‌شده با DOX بتوانند ساختاری فشرده و پایدار را حفظ کنندو در نتیجه از دارو محافظت نمایند، زیرا PLA و PAE در هسته میسل‌ها هر دو در شرایط معمولآب‌گریز هستند.اما در شرایط کمی اسیدیِ تومور، یونش گروه‌های بازیِ PAE می‌توانست به تورم ساختار میسلکمک کند، و سپس DOX کپسوله‌شده می‌توانست با سرعتی بیشتر آزاد شود.سمیت سلولیِ میسل‌های پلیمریِ بدون دارو باید بسیار پایین باشد،و سمیت سلولیِ میسل‌های بارگذاری‌شده با دارو در برابر تومور باید به DOX آزاد نزدیک باشد. ویژگی‌های فیزیکوشیمیاییِ میسل‌های بارگذاری‌شده با DOX،مانند اندازه ذره و پتانسیل زتا، نیز باید با انواع مختلفی از تکنیک‌های آزمایشگاهی بررسی شوند. مجموعه‌ای از کوپلیمرهای بلوکی آمفی‌فیلیکِ حساس به pH یعنی پلی(اتیلن گلیکول) متیل اتر-b-(پلی‌لاکتیک اسید-کو-پلی(β-آمینو استرها))(MPEG-b-(PLA-co-PAE)) با نسبت‌های مختلف PLA/PAE، به‌وسیله پلیمریزاسیون مرحله‌ای از نوع مایکل طراحی و سنتز شدند و ساختارهای مولکولی کوپلیمرها با ^1H NMR و کروماتوگرافی نفوذ ژل (GPC) تأیید شدند.این کوپلیمرهای آمفی‌فیلیک در محلول آبی، در غلظت‌های پایین، خودآرایی کرده و میسل‌های هسته/پوسته تشکیل دادند،و غلظت بحرانی میسل‌سازی (CMC) آن‌ها در آب برابر با 1.2 تا 9.5 میلی گرم بر لیتر بود. قطعه PAE پاسخ‌گو به pH در pH برابر 7.4 نامحلول بود، اما در pH کمتر از 6.5به‌واسطه پروتون‌دار شدن گروه‌های آمینی، باردارِ مثبت و محلول شد.اندازه متوسط ذره و پتانسیل زتای میسل‌ها، هنگامی که pH از 7.4 به 5.0 کاهش یافت،به‌ترتیب از 180 نانومتر و 15 میلی‌ولت به 220 نانومتر و 40 میلی‌ولت افزایش یافت.دوکسوروبیسین (DOX) با بارگذاری داروی بالا، برابر 18٪، درون هسته این میسل‌ها بارگذاری