مطالعه فرآیند گرمایش نانوذرات طلا در نانوپزشکی لیزری
Authors
Abstract:
مقدمه: برهمکنش پالسهای لیزری بسیار کوتاه با نانوذرات طلا در محیطهای بیولوژیکی برای تخریب سلولهای سرطانی، باکتریها، ویروسها و DNA بهکار میرود. پالسهای لیزری بسیار کوتاه انرژی بسیار زیادی را بر روی ذره بسیار کوچک فلزی متمرکز میکنند. فوتونهایی که توسط الکترونهای آزاد ذره جذب می شوند، به شبکه کریستالی ذره و سپس به محیط اطراف منتقل میشوند. بنابراین نانوذرات به صورت متمرکز باعث انتقال گرما از پالسهای بسیار کوتاه به سلولهای هدف میشوند. شبیهسازی این فرآیند تأثیر بهسزایی در تحقیقات این حوزه دارد و با استفاده از نتایج آن میتوان بهطور پیشبینی شده عمل نمود. روش بررسی: در میان نانوساختارها نانوذرات طلا کاندیدای مناسبی برای فرآیند گرمایش لیزری هستند، زیرا آنها جذبکنندههای نوری قوی، پایدار و غیرسمی هستند که بهراحتی به پروتئینها متصل میشوند و خواص اپتیکی آنها تنظیمپذیر میباشد. دو مدل دمایی برای محاسبه دمای الکترونها و دمای شبکه کریستال نانوذره وجود دارد. مدل تکدمایی که دمای یکسانی برای الکترونها و کریستال نانوذره فرض میکند و مدل دودمایی که برای پالسهای لیزری بسیار کوتاه بهکار میرود. پالسهای کوتاه قبل از انتقال کامل انرژی الکترونها به شبکه به اتمام میرسند و بنابراین دمای الکترونها و شبکه متفاوت است. برای شبیهسازی فرآیند گرمایش نانوذرات طلا از تقریب گرمایی یکنواخت و مدل تکدمایی استفاده شده است. اندازه کوچک نانوذرات در مقایسه با طول موج تابش لیزری تأیید میکند که این مدل تقریب مناسبی برای گرمایش نانوذرات پس از تابش پالسهای لیزری بسیار کوتاه فمتوثانیه، پیکوثانیه و نانوثانیه میباشد. در مدت اعمال پالس لیزری، انتقال گرما به محیط اطراف اندک است اما، زمانی که پالس شروع به تنزل میکند، انتقال گرما از ذره به محیط اطراف بهطور قابل ملاحظهای افزایش مییابد. تلفات دما برای پالسهای نانوثانیهای به دلیل طول پالس طولانیتر نسبت به دیگر پالسها بیشتر میباشد. تأثیرحضور نانوذرات در محیطهای بیولوژیکی مختلف از جمله آب، خون، پروستات، چربی و تومور بر روی دینامیک گرمایی لیزری نانوذرات طلای 30 نانومتری بررسی میشود. یافتهها: واکنش گرمایی نانوذرات طلا در خون، پروستات و تومور با حالتی که محیط اطراف آب میباشد ، مشابه و قابل مقایسه است. اما، نانوذرات در محیط چربی بهدلیل اینکه رسانایی گرمایی کمی دارد، بیشترین دما را در همان سطح انرژی و طول پالس لیزری در مقایسه با دیگر محیطهای بیولوژیکی بهدست میآورند. دینامیک دمایی ذرات به تلفات گرمایی از سطح نانوذرات به محیط اطراف حساس میباشند. در رژیم فمتوثانیه، طول پالس لیزر بسیار کوچک میباشد و محیط با مشخصات گرمایی بالا هم نمیتواند دما را در طول پالس به میزان چشمگیری کاهش دهد. اما، در رژیمهای پیکو و نانوثانیه محیط با رسانایی گرمایی کم هم میتواند دمای نانوذرات را به مقدار زیادی تغییر دهد. با بررسی مقالات دیگر، نتایج تئوری توسط آزمایشهای عملی تصدیق شده است. بهطوریکه ماکزیمم دما برای فمتو، پیکو و نانو به ترتیب حدوداً 1020، 1005 و 7000 درجه کلوین در شدت لیزر mJ/cm2 1، mJ/cm2 1و mJ/cm2 10میباشد. همچنین مقایسه مدل تکدمایی در این مقاله با مدل دودمایی در مقالات دیگر نشان میدهد که مدل دودمایی تنها برای رژیم فمتو ثانیه کاربرد دارد که دمای الکترونها از دمای شبکه متفاوت است، اما، این روش برای طول پالسهای طولانیتر (پیکو و نانوثانیه)، کاربردی ندارد و حتی بهدلیل عدم درنظر گرفتن تلفات گرمایی از سطح نانوذره به محیط اطراف، نتایج بهدست آمده از صحت کافی برخوردار نیست. نتیجهگیری: نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد که مدل تکدمایی روشی مناسب برای درک برهمکنش پالسهای لیزری کوتاه با نانوذرات فلزی میباشد. زیرا درصورتیکه اندازه نانوذره از طول موج تابش لیزر بسیار کوچکتر باشد، تأخیر زمانی بین برهمکنش الکترون و شبکه کریستالی قابل اغماض است و نتایجی مشابه با نتایج مدل دودمایی بهدست میآید.
similar resources
مطالعه گرمایش لیزری نانوذرات طلا در هدف گیری سلول
در آغاز با به کارگیری نظریه مای، عامل بهینه جذب نانوذرات طلا و مس محاسبه و سپس انرژی تابشی لیزر جذب شده و بیشینه دمایی نانوذرات تخمین زده شده است. در پایان، مدلی به منظور بیان چگونگی وابستگی دمای ذوب نانوذرات به اندازه ذره ارائه گشته است.
15 صفحه اولمطالعه گرمایش القایی لیزری نانوذرات طلا به روش شبیه سازی عددی
در مطالعه ی حاضر با توجه به ویژگی های اپتیکی منحصر به فرد نانو ذرات طلا ، به بررسی عوامل موثر بر رفتار حرارتی آنها پرداخته ایم. پس از تابش نور لیزر پالسی نانوثانیه بر روی این دسته از ذرات و بر انگیخته شدن پلاسمون های سطحی آنها در فرکانس های مربوطه و جذب فوتون های نوری، این ذرات مانند چشمه های حرارتی عمل می کنند. در این پایان نامه با تغییر پارامتر های لیزری وابسته، چون تغییر طول موج، تغییر پهنای...
اثر نانوذرات طلا و نقره بر سیستم تولیدمثل: مطالعه مروری
نانوتکنولوژی یکی از شاخههای در حال رشد علم است که شامل تولید، دستکاری و استفاده از مواد در مقیاسهای کوچکتر از میکرون است. نانوذرات برای اهداف زیادی در پزشکی و علم استفاده میشوند که شامل درمان سرطان، آلیاژهای دندانی، سوند مثانه، انتقال دارو میباشند. یکی از فاکتورهایی که دستخوش مسمومیت با نانوذرات قرار میگیرد، سیستم تولیدمثل و باروری است چراکه این مواد در غدد جنسی تجمع یافته و باعث بروز ...
full textتحلیل حرارتی بافت کبد در گرمایش لیزری
در این پایان نامه برای اولین بار مدل ریاضی کاملی برای تحلیل حرارتی بافت سالم و سرطانی کبد در گرمادرمانی کبد توسط لیزر (litt) ارائه شده است. مدل ارائه شده شامل دو قسمت اصلی می باشد که عبارتند از مدلسازی نحوه توزیع تشعشع و جذب آن در بافت و مدلسازی انتقال حرارت تولید شده در اثر تابش لیزر . در مدلسازی تشعشعی ، برای اولین بار از روش تقریب استفاده شده است که نسبت به روشهایی که تا کنون بکار رفته، ...
15 صفحه اولبررسی عددی انتقال حرارت در لایه های نازک مواد طی فرآیند گرمایش لیزری
در این رساله، مدلی حرارتی برای فرآیند های سوراخ کاری و برش لیزری ارائه شده است. در سوراخ کاری لیزری، پدیده های ذوب و تبخیر در حین فرآیند، مورد بررسی قرار گرفته اند. موقعیت مکانی فصول مشترک جامد-مایع و مایع-بخار، با استفاده از حل معادلات بقای انرژی به دست آمده اند. ارتباط میان دمای اشباع و فشار پس زنی، با استفاده از معادله ی کلازیوس-کلاپیرون در نظر گرفته شده است. همچنین، انتقال حرارت در فاز جام...
15 صفحه اولMy Resources
Journal title
volume 7 issue 3
pages 18- 24
publication date 2010-10
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023