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 moreThe country is not specifiedThe category is not specified
521
Subscribers
+224 hours
+37 days
+2430 days
Posts Archive
+1
بسیاری از داروهای درمانی ضدسرطان، با وجود اثربخشی فارماکولوژیک در درمان سرطان بهدلیل سمیتهای جدی، در کاربردهای بالینی خود محدودیت دارند برای مثال، دوکسوروبیسین (DOX) یکی از مؤثرترین داروها علیه طیف گستردهای از سرطانها است.با این حال، کاربرد بالینی آن بهدلیل عوارض جانبی شدیدی مانند سمیت قلبی و مقاومت دارویی اکتسابی محدود شده است.مقاومت چنددارویی، از جمله مقاومتی که در اثر پدیده پمپاژ P-gp(وسیله ای که طی دوره زمانی مشخص دارو را منتقل می کند) ایجاد میشود،معمولاً اثربخشی عوامل شیمیدرمانی را در درمان بدخیمیها محدود
🔬دنیای پلیمر ها را عمیقتر و کاربردی تر دنبال کنید:
@polymer_association
🎥 از گرانول تا لوله؛ سفری پیوسته در خط اکستروژن HDPE
در این ویدیو، بخشی از فرآیند تولید لولههای HDPE (High Density Polyethylene) را مشاهده میکنید. در این خط، گرانولهای پلیاتیلن پس از ذوب و اختلاط در اکسترودر، از دای عبور کرده و با عبور از واحد کالیبراسیون و خنککاری، به لولههایی با ابعاد دقیق و خواص مکانیکی مطلوب تبدیل میشوند.
لولههای HDPE به دلیل استحکام بالا، مقاومت شیمیایی، انعطافپذیری، وزن کم و عمر طولانی، کاربرد گستردهای در شبکههای انتقال آب، گاز، فاضلاب و صنایع مختلف دارند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد HDPE
به دایرهالمعارف پلیمرها مراجعه کنید!
#اکستروژن #HDPE #پلی_اتیلن #لوله_پلیمری #فرآیندهای_پلیمری
🔬دنیای پلیمر ها را عمیقتر و کاربردی تر دنبال کنید:
@polymer_association
Repost from انجمن سلولهاى بنيادى و مهندسى بافت
🧬 دعوت به یک نشست علمی
🧫 زیستشناسی سنتتیک، امروزه تنها یک فناوری نوظهور نیست؛ بلکه به یکی از ارکان آیندهی پزشکی، زیستفناوری و امنیت زیستی در جهان تبدیل شده است. اما این حوزه چگونه از یک ایدهی آزمایشگاهی به یک مأموریت ملی رسیده است؟
📯 گروه پژوهشی بیولوژی سلولی و پزشکی بازساختی جهاد دانشگاهی واحد استان قم با همکاری انجمن سلولهای بنیادی و مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی برگزار میکند:🔺 نشست علمی «زیستشناسی سنتتیک؛ از یک فناوری نوظهور تا یک مأموریت ملی»
🎙 سخنران: دکتر هدی فضائلی مدیر برنامهریزی، نظارت و توسعه پژوهش و فناوری 🗓 زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ ⏰ ساعت برگزاری: ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ 📌 پیش از ورود به نشست، ثبتنام در سامانه رویتاب الزامی است. 🔗 لینک ثبتنام و ورود به نشست: https://www.roytab.ir/Default/WorkShopDetails/1619 ➖➖➖➖➖ 📲 انجمن در فضای مجازی: مجله بنیان •|• تلگرام •|• اینستاگرام •|• لینکدین •|• یوتیوب ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔬 بیایید تا با قدرت سلولها، داستانی نو برای بازسازی حیات بنویسیم.
«تأثیر جنگ بر هرمز؛ قیمت جهانی پلیمرها به بالاترین سطح ۴ ساله رسید / غولهای پتروشیمی از اختلال در عرضه خاورمیانه میگویند»
تنشهای نظامی در منطقه خلیجفارس و اختلال در تردد از تنگه هرمز، زنجیره تأمین جهانی صنعت پتروشیمی را با بحرانی بیسابقه مواجه کرده است. قیمت مواد اولیه کلیدی مانند پلیاتیلن (PE) و پلیپروپیلن (PP) در ماههای اخیر به بالاترین سطح خود در چهار سال اخیر رسیده و تحلیلگران از «شوک خوراک» در مقیاس جهانی سخن میگویند .
بر اساس گزارش رویترز، حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار محصولات پتروشیمیای بهطور سالانه از تنگه هرمز عبور میکند و خاورمیانه بیش از ۴۰ درصد صادرات جهانی پلیاتیلن را در سال ۲۰۲۵ به خود اختصاص داده بود. اختلال فعلی، بهویژه کشورهای آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی و هند را که به شدت به خوراک وارداتی وابستهاند، در تنگنا قرار داده است .
شرکتهای بزرگ صنعت پلیمر واکنش سریعی نشان دادهاند:
· لایوندلباسل اعلام کرده که حدود ۶ میلیون تن از ظرفیت پلیاتیلن خاورمیانه آسیب دیده و حداقل تا سال ۲۰۲۷ قابل بازگشت به مدار نیست. سود خالص این شرکت در سهماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل بیش از سه برابر شده و به ۲.۱ میلیارد دلار رسیده است .
· داو کمیکال قیمت پلیاتیلن خود را برای ماه آگوست افزایش داده و مدیرعامل آن اعلام کرده تا ۵۰ درصد از عرضه پلیاتیلن جهانی یا از مدار خارج شده یا با محدودیت مواجه است .
· باسف نیز همزمان با افزایش قیمتها برای جبران هزینههای حملونقل و مواد اولیه، برنامههای خود برای تعطیلی واحد EPS کرهجنوبی را نهایی کرده است .
در بازار نفتخام و خوراکهای اولیه، قیمت نفتا در سنگاپور از مرز ۱۰۰۰ دلار در هر تن عبور کرده که افزایشی ۶۰ درصدی نسبت به یک ماه قبل دارد و حاشیه سود پالایش نفتا در آسیا به بیش از ۴۰۰ دلار در هر تن رسیده است. این شرایط، مزیت رقابتی آشکاری برای تولیدکنندگان آمریکایی که از خوراک گاز طبیعی ارزانتر استفاده میکنند، ایجاد کرده و شکاف قیمتی میان دو سوی اقیانوس اطلس را به بیش از ۱۲۰۰ دلار در هر تن رسانده است .
گفتنی است بازارهای اروپا و آسیا با کاهش شدید تقاضا مواجه شدهاند، زیرا خریداران از انبار کردن مواد اولیه گرانقیمت خودداری کرده و نرخ بهرهبرداری کارخانجات پایین آمده است. قیمت پلیاتیلن سنگین (HDPE) در بازار آمریکا از ۸۳۸ دلار در هر تن در اواخر فوریه به اوج ۱۷۶۴ دلار در آوریل رسید و اگرچه اندکی کاهش یافته، اما همچنان بسیار بالاتر از سطوح پیش از بحران است .
#اخبار
🔬دنیای پلیمر ها را عمیقتر و کاربردی تر دنبال کنید:
@polymer_association
نکات SOP نوشتن:
«باید و نبایدها»
✅ باید:
۱) علایق پژوهشیتون (Research Interests) رو بهوضوح ذکر کنید و توضیح بدید چطور با تمرکز پوزیشن مورد نظر همخوانی داره. ۲) تجربیات پژوهشیتون رو با مثالهای مشخص و دستاوردهای قابل اندازهگیری ارائه بدید. ۳) انگیزه خودتون رو برای انتخاب این پروگرم/پوزیشن به شکل مشخص بیان کنید و اونو به اهداف بلندمدت آکادمیک-حرفهای خودتون پیوند بدید. ۴) توضیح بدید چطور مهارتها و تجربیاتتون تا امروز شما رو برای چالشهای این پروگرم آماده کردهن. ۵) دانش خودتون از رشته رو با اشاره به نظریهها، روشها یا شکافهای پژوهشی مرتبط نشون بدید. ۶) اساتید خاصی رو که کارشون برای شما الهامبخش بوده، شناسایی کنید و توضیح بدید که چطور پژوهش اونا با علایق شما همخوانی داره. ۷) ویژگیهای منحصربهفرد پروگرم رو برجسته کنید و توضیح بدید و بگید چطور این ویژگیها میتونن از مسیر پژوهشی شما حمایت کنن. ۸) مسیر شغلی مشخصی رو ترسیم کنید و اشاره کنید چطور تحصیل تو این پوزیشن/پروگرم یه بخش مهم از این مسیر محسوب میشه. ۹) انتخاب خودتون رو با پیوند دادن نقاط قوت دانشگاه به اهداف پژوهشیتون توجیه کنید. ۱۰) لحن حرفهای و مثبت خودتون رو حفظ کنید.❌نباید:
۱) از عبارات مبهم مثل «من همیشه به علم علاقهمند بودهام» بدون ارائه مثالهای مشخص خودداری کنید. ۲) درباره علایق پژوهشی یا اهداف خودتون مبهم نباشید، چون این مسئله نشون از عدم تمرکز و جدی بودن شما داره. ۳) از پر کردن SOP با واژههای تخصصی بدون درک ارتباطشون با کار خودتون پرهیز کنید؛ ممکنه کلا داستان رو عوض کنه براتون. ۴) اهمیت بازبینی و ویرایش رو دستکم نگیرید. اشتباهات شما (چه معمایی و چه نگارشی) میتونن اعتبار شما رو تو چشم کمیته تضعیف کنن. ۵) تو توضیح مهارتها یا دستاوردهای خودتون اغراق نکنید؛ صداقت کلید کمیته برای رسیدن به فهم واقعی از پتانسیلهای شماست. ۶) از استفاده از عبارات کلیشهای واقعا خودداری کنید. هر SOP رو برای پروگرم خودش سفارشیسازی کنید. ۷) بیخیال نقاط ضعف شدن همیشه خوب نسست؛ بهتره نشون بدید چطوری نقاط ضعف رو برطرف کردید یا قصد بهبودشونو دارید. ۸) از به اشتراکگذاری دیدگاه یا پیشینه منحصربهفرد خودتون نترسید. گفتن یهسری نکات راجع به خودتون دقیقا همون نقاط تفاوت شما با بقیه میشه. ۹) نادیده گرفتن اساتید پروگرم واقعا به ضررتون تموم میشه. با اشاره به اونها، نشون بدید خوب تحقیق کردید. ۱۰) ساختار نامنظم SOP واقعا اثر بدی میذاره. اطمینان حاصل کنید که SOP شما به صورت منظم تنظیم شده تا خواننده رو به طور منطقی از نقطه A به نقطه B هدایت کنه. #اپلای 🔬دنیای پلیمر ها را عمیقتر و کاربردی تر دنبال کنید: @polymer_association
🔬 وبینار تخصصی کاربرد فناوری نانو در صنعت پلیمر
با گسترش استفاده از فناوری نانو در صنایع پلیمری، شناخت نانومواد و کاربرد آنها در بهبود خواص محصولات، به یکی از موضوعات مهم و کاربردی این حوزه تبدیل شده است. در این وبینار، مفاهیم پایه فناوری نانو و مهمترین کاربردهای آن در صنعت پلیمر بررسی میشود.
📚 محورهای وبینار:
▪️ آشنایی با فناوری نانو و مفاهیم پایه
▪️ معرفی نانومواد پرکاربرد در صنعت پلیمر
▪️ نقش فناوری نانو در بهبود خواص محصولات پلیمری
▪️ کاربردهای فناوری نانو در تولید محصولات پلاستیکی
▪️ ایمنی و ملاحظات زیستمحیطی استفاده از نانومواد
👨🏻🏫 مدرس وبینار:
دکتر ایمان علیبخشی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
🗓 زمان برگزاری: ۲۴ مردادماه
⏰ ساعت: ۱۶ تا ۱۸
💻 نحوه برگزاری: آنلاین در بستر اسکایروم
💳 هزینه ثبتنام: رایگان
⚠️ ظرفیت شرکتکنندگان تنها ۶۰ نفر است؛ برای قطعیشدن ثبتنام، زودتر اقدام کنید.
📩 ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر در پیامرسانهای بله و تلگرام:
@PolymerAssoc_PR
🔬دنیای پلیمر ها را عمیقتر و کاربردی تر دنبال کنید:
@polymer_association
🌍 مسئله
برای دویدن در مسافت ۴۲ کیلومتری ماراتن، بدن انسان با یک محدودیت بزرگ مواجه است: اتلاف انرژی. با هر گامی که دوندگان روی زمین میگذارند، بخشی از انرژی عضلات آنها ضربه زمین را جذب کرده و به شکل حرارت تلف میشود. چطور میتوان این انرژی تلفشده را مثل یک فنر به پای دونده بازگرداند؟
🤔 چرا حل آن سخت است؟
مواد سنتی مثل لاستیکهای معمولی یا فومهای EVA (که در کفشهای عادی استفاده میشوند) دو مشکل بزرگ دارند:
- اگر خیلی نرم باشند، انرژی را جذب میکنند اما بازنمیگردانند (پا در کفش فرو میرود).
- اگر خیلی سفت باشند، انرژی را برمیگردانند اما به مفاصل آسیب میزنند و وزن سنگینی دارند.
🧪 رد پای پلیمر
کلید حل این معما در ساخت یک پلیمر ترموپلاستیک الاستومر (PEBA) نهفته بود. این فوم پلیمری فوقالعاده سبک، ساختاری میکروسکوپی از سلولهای بسته دارد که مثل میلیونها بالشتک هوای مینیاتوری عمل میکنند.
👨🔬 مهندس پلیمر چه مسئلهای را حل میکند؟
مهندس پلیمر در این پروژه فقط یک «ماده» انتخاب نکرد؛ او یک تعادل مکانیکی و ویسکوالاستیک ایجاد کرد:
🔹 بازگشت انرژی (Energy Return): تنظیم چگالی و ساختار سلولی فوم بهگونهای که تا ۸۵٪ انرژی فشاری گام را دوباره به گام بعدی منتقل کند (در مقایسه با ۶۰٪ در فومهای قدیمی).
🔹 کاهش وزن: مهندسی وزن فوم بدون کاهش مقاومت در برابر پارگی یا از دست دادن خاصیت ارتجاعی در طی ۴۲ کیلومتر فشار مداوم.
🔹 ماتریس کامپوزیتی: قرار دادن یک صفحه فیبر کربنی پلیمری در میان فوم برای تثبیت فرم مچ پا و هدایت بهینه نیرو.
💡 لحظه کشف
عملکرد این ساختار پلیمری چنان جهش عظیمی در رکوردها ایجاد کرد که فدراسیون جهانی دوومیدانی (World Athletics) قوانین جدیدی وضع کرد تا ضخامت این فومهای پلیمری را در مسابقات رسمی محدود کند؛ زیرا آن را نوعی «دوپینگ تکنولوژیک» میدانستند!
❓ پرونده هنوز بسته نشده...
اگر یک تغییر کوچک در ساختار مولکولی فوم پلیمری توانست رکورد تاریخ انسان را تغییر دهد، فومهای هوشمند بعدی که به دمای بدن یا فشار پا واکنش نشان میدهند، چه بستر جدیدی در جهان ورزش و توانبخشی پزشکی باز خواهند کرد؟
#پرونده
🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید:
@polymer_association
📂 پرونده ۰۰۱: راز کفشی که مرزهای زیستشناسی انسان را جابهجا کرد!
👀 یک سؤال جذاب
آیا یک ماده پلیمری میتواند سرعت دویدن انسان را بدون هیچ دوپینگ دارویی ۴٪ افزایش دهد و رکورد تاریخ ماراتن جهان را بشکند؟
🔝با ما همراه باشید...
🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید:
@polymer_association
مکانیسم اصلی تغییر رفتار رهایش انسولین از حالت «نفوذ ساده» به «کنترلشده با تورم (غیرفیکی)» در شرایط چشم بیمار (pH=7.4, دمای 37 درجه) چیست؟
📚 معرفی منبع | Handbook of Foaming and Blowing Agents
اگر به دنیای فومهای پلیمری علاقهمند هستید، این کتاب یکی از منابع کاربردی و ارزشمند در زمینه عوامل فومزا و فناوری تولید فومهاست. در این کتاب با انواع Blowing Agentها (مواد ایجادکننده گاز برای تشکیل ساختار سلولی) و Foaming Agentها، مکانیزم عملکرد، ویژگیها، مزایا، محدودیتها و کاربرد آنها در صنایع مختلف آشنا میشوید.
این منبع برای دانشجویان مهندسی پلیمر، پژوهشگران، فعالان صنایع فوم، بستهبندی، عایقها و قطعات سبکوزن، و همچنین افرادی که در زمینه فرآیندهای اکستروژن و قالبگیری تزریقی فومی فعالیت میکنند، انتخابی مناسب و کاربردی است.
#معرفی_منابع #فوم #فومینگ_ایجنت #بلویینگ_ایجنت
🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید:
@polymer_association
📌 بعد از مرور تکتک آنالیزهای حرارتی پلیمر، وقت یک جمعبندی بود.
در این اینفوگرافیک، مهمترین تکنیکها یعنی TGA، DSC، DTA، TMA، DMA و Dilatometry از نظر کاربرد، خروجی، مزایا و محدودیتها در کنار هم مقایسه شدهاند تا انتخاب روش مناسب برای هر پروژه سادهتر شود.
امیدواریم این پوستر، یک مرجع سریع و کاربردی برای دانشجویان، پژوهشگران و مهندسان پلیمر باشد.
💬 شما در پروژههایتان بیشتر از کدام آنالیز استفاده کردهاید؟
#اطلس_آنالیز_پلیمر #TGA #DSC #DMA #TMA #DTA #Dilatometry #Characterization
🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید:
@polymer_association
رنگهای رسانا و نیمهرسانا،
به ویژه پوششهای حاوی کربن، تنها جنبه تزئینی ندارند. این مواد میتوانند به عنوان حسگر، کلید لمسی یا بخشی از یک مدار الکترونیکی عمل کنند و با لمس دست، سیگنالهای مختلفی را منتقل کنند.
در این ویدیو، کاربردی جذاب از این فناوری را میبینید؛ جایی که یک سطح رنگشده به یک رابط تعاملی تبدیل شده و تنها با لمس، صدا، نور یا حتی نقاشی دیجیتال را کنترل میکند.
🔋 اگر کنجکاوید ببینید چگونه یک لایه رنگ میتواند نقش یک کلید هوشمند را ایفا کند، تماشای این ویدیو را از دست ندهید.
#پوشش_رسانا #پوشش_های_هوشمند
🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید:
@polymer_association
Dual_Responsive_Chitosan_Grafted_PNIPAAm_Hydrogel_Eye_Drop_Incorporating.pdf4.14 MB
🔸ایده اصلی پژوهش؛ همافزایی ماتریس کوپلیمری و میکروژلهای قالبگیریشده
ایده کلیدی ساخت یک سیستم چندمنظوره ترکیبی (Composite Hydrogel) است که از دو بخش اصلی تشکیل شده:
1️⃣ماتریس پایه: کوپلیمر پیوندی کیتوسان و پلیان-ایزوپروپیل آکریلآمید.
2️⃣فاز پراکنده: میکروژلهای کلسیم آلجینات که به روش قالبگیری مولکولی (IMIP) برای رهایش انسولین اختصاصیسازی شدهاند.
منطق طراحی سیستم بر مبنای حساسیت دوگانه (Dual-Responsive) به دما و pH است؛ به طوری که تغییر فاز فیزیکی (Sol-to-Gel) توسط ماتریس پلیمری و رهایش هدفمند و کنترلشده انسولین توسط میکروژلهای IMIP مدیریت میشود.🔹منطق انتخاب اجزا و روشهای سنتز دلیل این ترکیب انتخاب شده، برای برطرف کردن نقاط ضعف تکتک اجزا انجام شده است: چرا PNIPAAm خالص استفاده نشد؟ این پلیمر دمای در محدوده 30 درجه سانتی گراد دارد اما زیستتخریبپذیر نیست و سمیت سلولی مشخصی دارد. پیوند زدن آن به زنجیرههای کیتوسان، علاوه بر افزایش زیستسازگاری و فراهم کردن تخریب آنزیمی، دمای انتقال فاز را به محدوده 31-32 سانتی گراد (نزدیک به دمای سطح چشم) جابجا میکند. چرا میکروژلهای قالبگیری مولکولی (MIP)؟ رهایش پروتئینهایی مثل انسولین از هیدروژلهای معمولی معمولاً دچار پدیده رهایش انفجاری (Burst Release) میشود. استفاده از میکروژلهای آلجیناتی قالبگیریشده، حفرههای شناسایی اختصاصی برای انسولین ایجاد میکند تا رهایش آن کاملا تحت کنترل و وابسته به تغییرات pH محیط چشم (چشم سالم ۶.۴ و چشم مبتلا به خشکی ۷.۴) باشد. 🔸جزئیات ساختاری و برهمکنشهای پنهان شبکه
نکته بارزی که در آنالیزهای ساختاری این طرح وجود دارد و شاید در نگاه اول به چشم نیاید، نحوه قرارگیری و اثر میکروژلها بر شبکه پلیمری است: طیفسنجی FTIR نشان میدهد هیچ پیوند کووالانسی جدیدی بین میکروژلها و ماتریس کوپلیمری تشکیل نشده است؛ جابجایی پیکها نشان میدهد شبکه صرفاً از طریق پیوندهای هیدروژنی و برهمکنشهای الکترواستاتیک میان گروههای عاملی کیتوسان و آلجینات تقویت شده است. افزودن میکروژلها به عنوان پرکننده (Filler)، اتصالات فیزیکی شبکه را فشردهتر کرده و طبق تصاویر SEM، میانگین اندازه منافذ را از 81.8 میکرومتر در نمونه خالص به 9.2 میکرومتر در درصدهای بالا کاهش داده است. این تغییر مورفولوژی مستقیما باعث کنترل نفوذپذیری آب و پایداری شبکه میشود. 🔹تحلیل جامع نتایج رئولوژی و رفتار رهایش رفتار رئولوژیک: در آزمونهای نوسانی، ''G' > G بودن نمونهها رفتار الاستیک آنها را تأیید میکند. با افزودن میکروژل تا 15 (mg/mL}، گرانروی اولیه پایینی دارد که باعث چکاندن آسان میشود؛ اما با رسیدن به دمای قرنیه 31.1 درجه سانتی گراد، 'G جهش کرده و ژلی مقاوم در برابر برش تشکیل میدهد. مکانیزم رهایش: رهایش انسولین در شرایط چشم بیمار دمای 37 درجه سانتی گراد و با PH=7.4 به مراتب بیشتر از حالت استاندارد است. بر اساس مدل Korsmeyer-Peppas، با n > 0.43 مکانیسم رهایش از نفوذ ساده به کنترلشده با متورم شدن شبکه (غیرفیکی) تغییر میکند؛ چون جمعشدگی زنجیرههای PNIPAAm و افزایش آبدوستی آلجینات در pH قلیاییتر، رهایش را هدایت میکنند.🔸چشمانداز توسعه و ایدههای پژوهشی آتی
منطق مهندسی بهکاررفته ترکیب ماتریس پاسخگو به دما + میکروژلهای پاسخگو به pH و قالبگیریشده قابلیت تعمیم فوقالعادهای دارد: زخمهای مزمن دیابتی: استفاده از این هیدروژل دوگانه برای پوشش زخمهای دیابتی جهت رهایش موضعی و کنترلشده فاکتورهای رشد یا انسولین. داربستهای مهندسی بافت قرنیه: با توجه به قابلیت نفوذ عمیق سلولهای اپیتلیال قرنیه (HCEC) به داخل ساختار ۳ بعدی این هیدروژل (طبق تصاویر Confocal)، میتوانند از آن به عنوان ماتریکس خارج سلولی مصنوعی (ECM) برای بازسازی بافت آسیبدیده چشم بهره برد. سیستمهای ضدگرفتگی زیستی (Anti-biofouling): بهکارگیری کوپلیمر پایه کیتوسان/PNIPAAm در ساخت غشاهای جداسازی پزشکی و پوششهای ضدباکتری.#تحلیل_مقاله 🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید: @polymer_association
📌 فراتر از قطرههای چشمی سنتی؛ رهایش هوشمند انسولین در هیدروژلهای دوگانه-پاسخگو و زیستتخریبپذیر بر پایه کیتوسان
🔹چالش ماندگاری فاز مایع در سطح قرنیه و ضرورت طراحی شبکههای تزریقپذیر
مهمترین چالش در درمان سندروم خشکی چشم (DES)، زمان ماندگاری بسیار کوتاه قطرههای چشمی معمولی (کمتر از ۵ دقیقه) به دلیل شستشوی ناشی از پلک زدن و جریان اشک است. از آنجا که افزایش سادهی گرانروی باعث دشواری در چکاندن دارو میشود، راهکار مؤثر استفاده از سیستمهایی است که پیش از ورود به چشم رفتار سیال و روان داشته باشند، اما پس از قرارگیری روی قرنیه بلافاصله به ژلی الاستیک، زیستسازگار و مقاوم در برابر نیروهای برشی پلک تبدیل شوند.
🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید:
@polymer_association
📚 معرفی منابع | Hydrogels Based on Natural Polymers
اگر به حوزه هیدروژلها، پلیمرهای طبیعی و کاربردهای زیستپزشکی علاقهمند هستید، این کتاب یکی از منابع ارزشمند برای آشنایی با مبانی، روشهای سنتز، ساختار، خواص و کاربردهای هیدروژلهای مبتنی بر پلیمرهای طبیعی است.
این اثر علاوه بر بررسی جنبههای علمی، به کاربردهای این دسته از مواد در مهندسی بافت، دارورسانی، ترمیم زخم و سایر حوزههای نوین نیز میپردازد و میتواند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران و علاقهمندان به پلیمرهای زیستی منبعی مفید باشد.
📖 Hydrogels Based on Natural Polymers
Editor: Yu Chen
Publisher: Elsevier
#معرفی_منابع #هیدروژل #پلیمرهای_طبیعی #Biomaterials
🔬 دنیای پلیمرها را عمیقتر و کاربردیتر دنبال کنید:
@polymer_association
