<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>77</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of metal centers on the performance of metal-organic frameworks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر مراکز فلزی بر عملکرد چارچوب‌های آلی-فلزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>1</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">721556</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ملیکا</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>پردیس علوم و فناوریهای نوین، دانشکده نانوفناوری، دانشگاه سمنان، سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرجس</FirstName>
					<LastName>کرامتی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی/ دانشکده نانوفناوری، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ایرانی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>علمداری</LastName>
<Affiliation>پردیس علوم و فناوریهای نوین، دانشکده نانوفناوری، دانشگاه سمنان، سمنان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1557-8537</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the past few decades, many studies have been reported to prepare doped metal-organic frameworks and investigate the effect of different metal centers. Metal-organic frameworks are a very suitable option for different applications, including advanced oxidation, adsorption, desulfurization, sensing, drug delivery, and solid-phase extraction, due to their high thermal and chemical stability, high adsorption capacity, and extraordinary surface area. One of the methods that can be used to improve the performance of metal-organic frameworks is to change the metal centers. Here, a brief assessment of the current achievements in the field of the effect of metal centers on the properties and performance of metal-organic frameworks in the above-mentioned various fields is presented. The present study is a review of the effect of these centers on the characteristics of metal-organic frameworks, including changes in topography, peaks of characterization of analyses, and changes in pore size and subsequently the performance of the framework. By adding different metal atoms in the optimal size, the performance of the metal-organic framework is improved, which is discussed here.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در چند دهه گذشته، مطالعات زیادی برای تهیه چارچوب‌های آلی-فلزی‌ دوپ شده و بررسی اثر مراکز فلزی مختلف گزارش شده است. چارچوب‌های آلی-فلزی به علت پایداری حرارتی و شیمیایی ‌بالا، ظرفیت جذب بالا و مساحت فوق‌العاده گزینه بسیار مناسبی برای عملیات متفاوت اعم از اکسیداسیون پیشرفته، جذب سطحی، گوگردزدایی، حسگر، دارورسانی و استخراج فاز جامد هستند. برای بهبود عملکرد چارچوب‌های آلی-فلزی یکی از روش‌هایی که می‌توان استفاده کرد، تغییر مراکز فلزی است. در اینجا، یک ارزیابی مختصر از دستاوردهای فعلی در حوزه اثر مراکز فلزی بر ویژگی‌ها و عملکرد چارچوب‌های آلی- فلزی در زمینه‌های مختلف فوق ارائه شده است. مطالعه حاضر، مروری بر اثر این مراکز بر مشخصه چارچوب‌های آلی- فلزی از جمله تغییرات در توپوگرافی، پیک‌های مشخصه‌یابی آنالیزها و تغییرات در اندازه منافذ و متعاقبا عمکلرد چارچوب است. با اضافه کردن اتم فلز‌های متفاوت در اندازه بهینه، عملکرد چارچوب آلی- فلزی بهبود پیدا می‌کند، که در اینجا به آن‌ها پرداخته شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب‌های آلی-دوفلزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر مراکز فلزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسیداسیون پیشرفته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دارورسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_721556_7e6c3f8e1dc09ef6e849dfbc656a05c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>77</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A review of nanotechnology-based solutions to increase the quality of dairy products</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر راهکارهای مبتنی بر نانوفناوری برای افزایش کیفیت فرآورده‌های لبنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">722225</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>شفیعی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>نیکوفرد</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>نیکوفرد</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Contamination by a wide range of spoilage microorganisms causes significant losses of dairy products. Besides, increasing the quality and improving the taste and smell of the dairy products is one of the important issues in the society and industry. Thermal methods, including pasteurization and sterilization, are highly effective in inactivation of the spoilage microorganisms, but in some cases, they change color, taste, and lose of important nutrients. In addition, strategies against recontamination of dairy products are required. To solve or reduce these problems, nanotechnology has provided alternative or complementary methods in recent years. In this review, non-thermal technologies such as cold plasma and nanobubble and their applications in the field of dairy products are described. Non-thermal technologies process the milk in a short time and low temperature. In this sense, they produce minimal or no change in flavor and essential nutrients. It is important to use active packaging with antibacterial nanostructures to prevent secondary contamination and prohibit the growth of bacteria. In this article, an overview of the antibacterial properties of silver nanoparticles and zinc oxide in inactivation of the microbes is given. Afterwards, their use in research and industrial scale packaging is considered to increase the shelf life of the dairy products.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قرار گرفتن در معرض آلودگی با طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌های فاسدکننده باعث تلفات قابل‌توجه محصولات لبنی می‌شود. همچنین افزایش کیفیت و بهبود طعم محصولات لبنی از مسائل مورد توجه در جامعه و صنعت می‌باشد. روشهای حرارتی شامل پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون کارایی بالایی در غیرفعال کردن میکروارگانیسم‌های فاسدکننده دارند ولی در بعضی موارد باعث تغییر رنگ، طعم و از دست رفتن مواد مغذی می‌شوند. به علاوه، راهکارهایی در برابر آلودگی مجدد محصولات لبنی مورد نیاز است. برای حل یا کاهش این مشکلات، نانوفناوری روش‌های جایگزین یا مکملی را در سال‌های اخیر ارایه داده است. در این مقاله، مروری بر فناوری‌های غیر‌حرارتی مانند پلاسمای سرد و نانوحباب و کاربردهای آن‌ها در زمینه مواد لبنی صورت می‌گیرد. فناوری‌های غیرحرارتی، فرآوری شیر را در زمان کوتاه و دمای پایین انجام می‌دهند. از این نظر، حداقل تغییر یا عدم تغییر در طعم و مواد مغذی ضروری ایجاد می‌کنند. استفاده از بسته‌بندی‌های فعال با نانوساختارهای ضدباکتری برای جلوگیری از آلودگی ثانویه و رشد باکتری‌ها مورد توجه است. در مقاله حاضر، مروری بر خواص ضدباکتری نانوذرات نقره و اکسید روی در غیرفعال کردن میکروب‌ها می‌شود. سپس، استفاده از آنها در بسته‌بندی در مقیاس پژوهشی و صنعتی برای افزایش عمر محصولات لبنی مورد توجه قرار می‌گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محصولات لبنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاسمای سرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوحباب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بسته‌بندی فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوساختارهای ضد باکتری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_722225_b1772af9f456488805b1e051686421df.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>77</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fe3O4@C-ONa nanocatalyst for the synthesis of coumarin-3-carboxylic acid derivatives: an ‎environmentally friendly approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نانوکاتالیزگر ‏‎ Fe3O4@C-ONaدرسنتز مشتقات کومارین-3-کربوکسیلیک اسید: یک رویکرد ‏سازگار با محیط زیست</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">719812</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>بی رنگی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی ، واحد کرج،  دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>سلیمانی امیری</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی ، واحد کرج،  دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8251-8959</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>میرزا</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی ، واحد کرج،  دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1334-9418</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرناز</FirstName>
					<LastName>بهمقام</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی ، واحد میاندوآب،  دانشگاه آزاد اسلامی، میاندوآب، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیدا</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>First, magnetic nanoparticles (Fe3O4@C-ONa) were synthesized and analyzed by Fourier ‎transform infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction spectroscopy (XRD), scanning ‎electron microscope (SEM) and vibrating sample magnetometer (VSM). These nanoparticles ‎were able to catalyze the Knoevenagel condensation ‎ between Meldrum&#039;s acid and ‎salicylaldehyde derivatives for the synthesis of coumarin-3-carboxylic acid derivatives with ‎favorable results in aqueous medium. The most suitable result is to conduct the reaction ‎under thermal conditions in the presence of Fe3O4@C-ONa (20 w%) at a temperature of ‎‎80°C and water as a solvent. In contrast, favorable results were observed in ultrasound-‎assisted conditions at a lower temperature of 40°C. After the completion of the reaction, the ‎magnetic nanoparticles were easily separated from the reaction mixture by an external ‎magnet, and after washing, they were prepared for reuse. This catalyst was used up to six ‎times with desirable catalytic activity. This protocol is a new, efficient, economical, ‎accessible, and environmentally friendly method that indicated significant advantages, ‎including a high yield of products, short reaction time, ease of preparation of the catalyst, ‎and its simple separation from the product. ‎</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ابتدا نانوذرات مغناطیسی ‏‎(Fe3O4@C-ONa)‎‏ سنتز و توسط طیف‌سنجی مادون‎ ‎قرمز‎ ‎تبدیل فوریه ‏‎(FT-IR)‎، طیف‌سنجی پراش ‏پرتو ایکس ‏‎(XRD)‎، میکروسکوپ الکترونی روبشی ‏‎(SEM)‎‏ و مغناطیس‎‌‎سنج نمونه لرزان ‏‎(VSM)‎‏ شناسایی شدند. این نانوذرات ‏توانستند تراکم نووناگل بین ملدروم اسید و مشتقات سالسیل آلدهید را جهت سنتز مشتقات کومارین-3-کربوکسیلیک اسید با نتایج ‏مطلوب در محیط آبی کاتالیزکنند. انجام واکنش در شرایط حرارتی در حضور 20 درصد وزنی کاتالیزگر مغناطیسی ‏Fe3O4@C-‎ONa‏ در دمای ‏‎°C‎‏80 و حلال آب مناسب ترین نتیجه، در حالی‌که با کمک امواج فراصوت در دمای پایینتر ‏‎°C‎‏ 40 نتایج مطلوب ‏مشاهده شد. نانوذرات مغناطیسی پس از اتمام واکنش به‌ آسانی توسط یک آهنربای خارجی از مخلوط واکنش جدا شد و پس از ‏شستشو جهت استفاده مجدد آماده گردید‎.‎‏ این کاتالیزگر تا شش مرتبه با فعالیت کاتالیزگری مطلوب مورد استفاده قرار ‌گرفت. این ‏پروتکل، روشی جدید، کارآمد، ارزان، در دسترس و دوست‌دار محیط زیست است که مزایای قابل‌توجهی از‌جمله بازده بالای ‏محصولات، زمان کوتاه واکنش، و سهولت تهیه کاتالیزگر و قابلیت جداسازی ساده آن از محصول را نشان داد. ‏</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‏ نانوذرات مغناطیسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکاتالیزگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنتز سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کومارین-3-کربوکسیلیک اسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ملدروم اسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکنش نووناگل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_719812_553c0bcd9a80323a220884e6d3f2c298.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>77</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis and Characterization of Recyclable Magnetic Demulsifier of Manganese Ferrite Nanoparticles Modified with Chitosan (MnFe2O4 NPs@CS) for Demulsification of oil Emulsions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت و مشخصه یابی دمولسیفایر مغناطیسی قابل بازیافت نانوذرات فریت منگنز اصلاح سطح شده با کیتوزان (MnFe2O4 NPs@CS) برای امولسیون زدایی امولسیون های نفتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>72</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">719813</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایوب</FirstName>
					<LastName>مقدم</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مواد و نساجی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Most crude oil and petroleum wastewater produced from oil fields are usually in the form of emulsions, which makes their demulsification a high challenging process. Usually, chemical demulsifiers are used to increase the efficiency of demulsification. However, there is still an urgent need to develop more efficient processes and demulsifiers to meet the requirements of being environmentally friendly and economically competitive. In this study, to deal with the problem of contamination of emulsified oil with water, magnetic manganese ferrite nanoparticles (MnFe2O4) were synthesized by coprecipitation method, then chitosan (CS) was applied on the surface of nanoparticles to synthesis a new compatible demulsifier of MnFe2O4NPs@CS. Next, the demulsification performance of the newly synthesized demulsifier, which is superparamagnetic and superhydrophobic, was evaluated. In particular, the effects of pH and demulsifier dosage on oil emulsion separation efficiency have been studied and investigated. The results of light transmission analysis showed that the optimal dose of demulsifier for maximum demulsification efficiency is about 0.4 g/l. Furthermore, this new synthetic compound has at least 7 cycle lifetimes, and increasing cycles has almost no effect on its demulsification performance. In addition, the demulsification mechanism of the compound was also investigated. The results show that the emulsified oil effectively adheres to the MnFe2O4NPs@CS demulsifiers through electrostatic attraction under acidic and neutral conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیشتر نفت خام و پسآب نفتی تولید شده از میادین نفتی معمولاً به شکل امولسیون وجود دارد که این موضوع امولسیون زدایی آنها را به یک فرآیند بسیار چالش برانگیز تبدیل می کند. معمولاً از دمولسیفایرهای شیمیایی برای افزایش راندمان امولسیون زدایی استفاده می شود. با این حال، هنوز نیاز مبرمی به توسعه تکنیک‌ها و دمولسیفایرهای کارآمدتر برای برآورده کردن الزامات سازگار با محیط زیست و اقتصادی رقابتی وجود دارد. در این مطالعه، برای مقابله با مشکل آلودگی نفت امولسیون شده با آب، نانوذرات مغناطیسی فریت منگنز (MnFe2O4) به روش همرسوبی سنتز شدند، سپس کیتوزان (CS) روی سطح نانوذرات اعمال شد تا ترکیب MnFe2O4NPs@CS به عنوان یک ماده جدید و سازگار با محیط زیست تشکیل شود. در ادامه عملکرد امولسیون زدایی دمولسیفایر جدید سنتز شده که ابرپارامغناطیس و فوق آبگریز است، مورد ارزیابی قرار گرفت. به صورت ویژه، اثرات pH و دوز دمولسیفایر بر راندمان جداسازی امولسیون نفتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج آنالیز عبور نور نشان داد که دوز بهینه دمولسیفایر برای داشتن ماکزیمم راندمان امولسیون زدایی حدود g/l 4/0 است. علاوه بر این، این ترکیب مصنوعی جدید حداقل 7 چرخه عمر دارد و افزایش چرخه تقریباً هیچ تأثیری بر عملکرد امولسیون زدایی آن ندارد. علاوه بر این، مکانیسم امولسیون زدایی ترکیب نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نفت امولسیون شده تحت شرایط اسیدی و خنثی از طریق جاذبه الکترواستاتیکی به طور موثری به دمولسیفایرهای MnFe2O4NPs@CS چسبیده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امولسیون نفت/آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امولسیون زدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات مغناطیسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابرپارامغناطیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فریت منگنز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیتوزان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_719813_5ad8b75061afceac0583e5c67044c2f6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>77</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of the adsorption of favipiravir derivatives on B12N12 nanocage  for the treatment of COVID-19 using DFT, QTAIM, and docking studies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی جذب مشتقات فاویپیراویر روی نانوقفسه B12N12 با هدف درمان COVID-19 با استفاده از روش DFT، QTAIM، و مطالعات داکینگ</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">719817</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد تقی</FirstName>
					<LastName>بایی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، گلستان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The interaction of the derivatives of favipiravir, including 6-chloro-3-hydroxy-pyrazine-2-carboxamide (C5H4ClN3O2) and 6-bromo-3-hydroxy-pyrazine-2-carboxamide (C5H4BrN3O2) molecules, on the B12N12 cluster as a potential antiviral treatment for COVID-19 diseases, was investigated using the PBE1PBE-D3/6-31+G** method in both gas and solvent environments. The calculations showed that the adsorption of C5H4ClN3O2 and C5H4BrN3O2 molecules, on the B12N12 cluster is strong, forming a covalent bond (B-N) between the boron atom of the cluster and nitrogen atom of the molecules, with adsorption energies of -21.419 and -24.524 kcal/mol for B12N12/C5H4ClN3O2 complex, and -23.552 and -26.753 for B12N12/C5H4BrN3O2 complex in gas and water phases, respectively. The vibrational frequency calculations indicated that the resulting complexes are structurally stable, and the ΔH and ΔG values for the processes are negative. The significant changes in the polarity of the complexes and Esol value demonstrated that the B12N12 cluster can be used as a promising delivery vehicle for the molecules. The reactive sites of the molecules were investigated by MEP analysis. The significant reduction in energy gap values of the complexes after the interaction of B12N12 with the molecules (47.28%) showed the higher sensitivity of the B12N12 for detection of the molecules. Finally, the anti-viral activity of the C5H4ClN3O2 and C5H4BrN3O2 molecules and their complexes towards the COVID-19 main protease (PDB ID 5R82 and 6LU7) was studied by docking. Molecular docking showed that the B12N12/C5H4BrN3O2 complex, as a new compound, can bind to the active position of the 6LU7 receptor and may represent an antiviral drug for the novel treatment against COVID-19</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برهمکنش مشتقات فاویپیراویر شامل 6-کلرو-3-هیدروکسی-پیرازین-2-کربوکسامید و 6-برومو-3-هیدروکسی-پیرازین-2-کربوکسامید با نانوقفسه B12N12 به عنوان گزینه‌ای بالقوه برای درمان بیماری COVID-19 با روش محاسباتی PBE1PBE-D3/6-31+G** در دو فاز گازی و آبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برهمکنش آن مشتقات روی نانوقفسه B12N12 قابل توجه و منجر به تشکیل پیوند کووالانسی نسبتا قوی بین اتم بور نانوقفسه و اتم نیتروژن آن مشتقات شده است. مقادیر انرژی‌ جذب برای کمپلکس B12N12/C5H4ClN3O2 برابر با 21.419- و 24.524- کیلوکالری بر مول و برای کمپلکس B12N12/C5H4BrN3O2 برابر با 23.552- و 26.753- کیلوکالری بر مول به ترتیب در فاز گازی و آبی محاسبه شده است. تحلیل‌های فرکانس ارتعاشی نشان دادند که کمپلکس‌های تشکیل‌شده از نظر ساختاری پایدارند و واکنش‌ها با مقادیر منفی آنتالپی و انرژی آزاد همراه است. مقادیر انرژی جذب، تغییر در قطبیت، و انرژی حلال‌ پوشی (Esol) در این کمپلکس‌های نمایانگر آن است که نانوقفسه B12N12 می‌تواند به عنوان یک نانوحامل مناسب برای این مولکولها عمل نماید. سایت های فعال آن ترکیبات از طریق آنالیز پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی (MEP) بررسی شدند. کاهش معنادار شکاف انرژی آن کمپلکس‌ها پس از برهمکنش، حساسیت بالای نانوقفسه B12N12 را در شناسایی آن مشتقات نشان داد. در نهایت، فعالیت ضد ویروسی آن مشتقات و کمپلکس‌هایشان نسبت به پروتئاز اصلی (PDB ID 5R82 , 6LU7) COVID-19 بررسی شد. نتایج نشان داد که کمپلکس B12N12/C5H4BrN3O2 توانایی اتصال به سایت فعال گیرنده 6LU7 را دارد، که این امر می‌تواند نشان‌دهنده پتانسیل بالقوه این کمپلکس به عنوان یک داروی ضد ویروسی جهت درمان کووید-19 باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">COVID-19</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوقفسه B12N12</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داکینگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">DFT</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_719817_c32746ae2e6d09180bcedbdf9671e0eb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>77</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Theoretical Study of Adsorption and Cleavage of Carbon Dioxide on Au2Pt3 and Au3Pt2  Nanoclusters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه نظری جذب و شکستن مولکول کربن دی اکسید برروی نانوخوشه‌های دوفلزی Au3Pt2 و Au2Pt3</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">721081</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالحکیم</FirstName>
					<LastName>پنق</LastName>
<Affiliation>گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5795-5770</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>صمدانی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, CO2 adsorption on pure and bimetallic gold and platinum clusters as well as Au3Pt2 and Au2Pt3 bimetallic clusters, was carried out using Density Functional Theory (DFT). Additionally, the geometric structures, doping energy, ionization potential, and electron affinity of these nanoclusters were investigated. The results showed that the most stable bimetallic cluster was Pt2Au3-3 with a doping energy of -44.73 kcal/mol. The calculated interaction energy between the CO2 molecule and the Au2Pt3 cluster are from -28.45 to -3.90 kcal/mol, while for the Au3Pt2 cluster are from -81.25 to -46.80 kcal/mol. The calculated activation energy range for the dissociation of carbon dioxide molecule on the Au2Pt3 and Au3Pt2 metal clusters was found to be between 13.44 and 70.23 kcal/mol, with the lowest activation energy (13.44 kcal/mol) corresponding to the Pt2Au3-1b cluster, which exhibited the highest CO2 cleaving rate. The results show that the calculated activation energy has a direct relationship with the amount of charge transferred from the cluster to the CO2 molecule. From the Transition State Theory (TST), the calculated KTST is in order of 10+13 S-1.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش جذب CO2 بر روی کلاسترهای دو فلزی طلا و پلاتین خالص 5 اتمی و همچنین خوشه دوفلزی Au3Pt2و Au2Pt3 با استفاده از نظریه تابعیت چگالی انجام شد. همچنین ساختارهای هندسی، انرژی دوپینگ، پتانسیل یونش و الکترون‌خواهی این نانوخوشه‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پایدارترین خوشه دوفلزی مربوط به Pt2Au3-3 با انرژی دوپینگ -44/73- کیلوکالری بر مول است. انرژی برهمکنش مولکول CO2 با خوشه Au2Pt3 از 28/45- تا 03/9- و برای خوشه Au3Pt2 از 81/25- تا 46/8- کیلو کالری بر مول می‌باشد. محدوده انرژی فعالسازی محاسبه شده شکستن مولکول کربن دی اکسید بر روی کلاسترهای فلزی Au2Pt3 و Au3Pt2 از44/13 تا 23/70 کیلو‌کالری برمول بدست آمد و کمترین انرژی فعال‌سازی (44/13-کیلوکالری بر مول) مربوط به کلاستر Pt2Au3-1b است که بیشترین سرعت شکستن CO2 را دارد. نتایج نشان داد انرژی فعالسازی محاسبه شده با مقدار بارالکتریکی منتقل شده از کلاستر به مولکول CO2 رابطه مستقیم دارد. با استفاده از نظریه حالت گذار ثابت سرعت محاسبه شده از مرتبه 13+10 می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">: کربن دی اکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو خوشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی برهمکنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی فعالسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طلا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاتین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_721081_b3caab32f0c7ec1e17ee7f8eb5d8d30f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>77</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of using various micro and nano carbon additives in lead-acid batteries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر استفاده از افزودنی‌های مختلف میکرو و نانو کربنی در باتری سرب اسید</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">721080</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>کچوئی</LastName>
<Affiliation>سازمان جهاد دانشگاهی تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-7573-4573</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدهادی</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>سازمان جهاد دانشگاهی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>بهلول بندی</LastName>
<Affiliation>سازمان جهاد دانشگاهی تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Lead-acid battery (LAB) has been widely used for many years due to its mature technology, abundant and available raw materials, low cost, high safety and high recycling efficiency. However, its irreversible sulfation has become one of the key issues for its further development and application. The lead-acid battery is developing and expanding by adding various types of carbon materials in the negative electrode, and it can effectively avoid the problem of irreversible sulfation of the negative electrode of the common lead-acid battery. Different carbon materials can prevent the enlargement of lead sulfate crystals due to the construction of conductive network, formation of porous structure and spatial effect. Therefore, research on the materials of various types of carbon additives has been strongly considered during the last two decades.&lt;br /&gt;In this article, an attempt has been made to show the effect of different micro and nano carbon additives (carbon black, different carbon nanotubes, graphene nanoplates, active carbon, rice husk additive and carbon hybrid additive) in the negative electrode on the battery performance electrochemical tests.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">باتری سرب اسیدی (LAB) به دلیل تکنولوژی بالغ، مواد اولیه فراوان و در دسترس، هزینه کم، ایمنی بالا و راندمان بالای بازیافت، سال‌ها مورد استفاده گسترده قرار گرفته است. با این حال، سولفاته شدن برگشت ناپذیر آن به یکی از مسائل کلیدی برای توسعه و کاربرد بیشتر آن تبدیل شده است. باتری سرب اسید با افزودن انواع مختلف مواد کربنی در الکترود منفی در حال پیشرفت و گسترش است و به طور موثری می‌تواند از مشکل سولفاته شدن برگشت ناپذیر الکترود منفی باتری سرب اسید معمول جلوگیری کند. مواد کربنی مختلف به دلایل ساخت شبکه رسانا، تشکیل ساختار متخلخل و اثر فضایی می‌توانند از بزرگ شدن کریستال‌های سولفات سرب جلوگیری به عمل آورند. از این رو، تحقیقات در مورد مواد انواع افزودنی‌های کربنی طی دو دهه اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است که بررسی تاثیر استفاده از افزودنی‌های مختلف میکرو و نانو کربنی (کربن بلک، نانولوله‌های کربنی مختلف، نانو صفحات گرافن، کربن اکتیو، افزودنی پوسته برنج و افزودنی هیبرید کربنی) در الکترود منفی بر تست‌های الکتروشیمیایی عملکردی باتری را به صورت خلاصه نشان دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باتری سرب اسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله‌های کربنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو صفحات گرافن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربن بلک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تست الکتروشیمیایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_721080_f2a22c96afd53e0732819b9d2d7e7e43.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>77</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Modified Halloysite Nanoparticles on the Morphology, Mechanical Properties, and Thermal Properties of Epoxy Nanocomposites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر نانو هالوزیت اصلاح شده بر مورفولوژی، خواص مکانیکی و تخریب گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>125</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">721558</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسا دکتری،گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی 81746-73441 ، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>معینی جزنی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی 81746-73441 ، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی 81746-73441 ، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Epoxy resins are widely used in various industries due to their excellent properties, such as chemical resistance and good adhesion. However, there is a pressing need to develop fire-resistant epoxy resins because they tend to burn easily and produce a high amount of smoke at elevated temperatures. Halloysite, a mineral characterized by its tubular structure and high thermal stability, is recognized as a promising option for enhancing the fire resistance of epoxy resins. Epoxy nanocomposites that incorporate halloysite nanoparticles, particularly after their surface modification, demonstrate improved mechanical and thermal properties. Achieving proper dispersion of nanoparticles within the epoxy matrix and minimizing their agglomeration are crucial for enhancing thermal stability and mechanical performance. Epoxy nanocomposites are considered some of the most advanced composite materials across a range of industries. By combining epoxy resins with nanoparticles, these materials exhibit unique properties that can significantly enhance the performance and durability of final products. This study provides a detailed examination of the morphology, mechanical, and thermal properties of epoxy nanocomposites while analyzing the impact of nanoparticles on the characteristics of these materials. The findings of this research may facilitate the development of new applications and optimize production processes in various industries. Additionally, this research can contribute to the creation of new materials with optimal properties for industrial and engineering applications.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رزین‌های اپوکسی به دلیل ویژگی‌های برجسته‌ای مانند مقاومت شیمیایی و خواص چسبندگی مناسب، در صنایع مختلف به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، نیاز به توسعه رزین‌های اپوکسی مقاوم در برابر آتش به‌دلیل سوختن آسان و تولید دود زیاد در دماهای بالا احساس می‌شود. هالوزیت به‌عنوان یک ماده معدنی با ساختار لوله‌ای و پایداری حرارتی بالا، گزینه‌ای مناسب برای بهبود خواص مقاومتی رزین اپوکسی شناخته می‌شود. نانو کامپوزیت‌های اپوکسی حاوی نانو ذرات هالوزیت، به ویژه پس از اصلاح سطح، دارای خواص مکانیکی و حرارتی بهبود یافته‌ای هستند. پراکندگی مناسب نانو ذرات در ماتریس اپوکسی و کاهش کلوخه‌ای شدن آن‌ها، به افزایش پایداری گرمایی و بهبود خواص مکانیکی منجر می شود. نانوکامپوزیت‌های اپوکسی به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین مواد کامپوزیتی در صنایع مختلف شناخته می‌شوند. این مواد با ترکیب رزین‌های اپوکسی و نانوذرات، خواص منحصر به فردی را به نمایش می‌گذارند که می‌تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد و دوام محصولات نهایی ایجاد کند این مطالعه به بررسی دقیق مورفولوژی، خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی پرداخته و تأثیر نانوذرات بر عملکرد این مواد را تحلیل می‌کند. نتایج این تحقیق می‌تواند به توسعه کاربردهای جدید و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید در صنایع مختلف کمک کند. همچنین این تحقیق به توسعه مواد جدید با خواص بهینه برای کاربردهای صنعتی و مهندسی کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رزین اپوکسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو هالوزیت اصلاح شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مورفولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخریب گرمایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_721558_e51f6d34b71f3d2b7da4ef5d36e9d18a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>77</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Viral-like particles and their application in nanobiotechnology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ذرات شبه ویروسی و کاربرد آن در نانوزیست فناوری</VernacularTitle>
			<FirstPage>136</FirstPage>
			<LastPage>126</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">722227</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناهیدالسادات</FirstName>
					<LastName>شریعت نبوی</LastName>
<Affiliation>گروه زیست فناوری پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عفت</FirstName>
					<LastName>عالم زاده</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عصمت</FirstName>
					<LastName>عالم زاده</LastName>
<Affiliation>گروه زیست فناوری پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The technology of using natural nanocarriers has sparked hopes for transforming medical knowledge, particularly in the prevention, diagnosis, and treatment of diseases. Virus nanoparticles (VNPs) and their subset, virus-like particles (VLPs), are part of these structural units. VLPs can be either non-enveloped or enveloped and can be produced recombinantly after the expression of one or several viral structural proteins. Today, plant virus-like particles are recognized as new and important nanoparticles in various fields of science. The capsids of plant viruses are utilized as biological templates, drug carriers, and nanodevices across different disciplines. By discovering the external characteristics, genetic structure, spatial structure, replication methods, and assembly of viral coat proteins, it is possible to exploit them in various fields through manipulation of viral genomes and proteins. One of the most notable advantages of using plant virus nanoparticles is their minimal toxicity to humans and their specific effects. Some VLPs have entered clinical development, and a few have received approval and been commercialized. This review addresses the definition, classification, advantages, and disadvantages of VLPs and plant viruses before discussing some of their applications in the fields of medical science and biotechnology.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فناوری کاربرد نانوحامل‌های طبیعی باعث رشد امید‌هایی در دگرگونی دانش پزشکی به‌ویژه در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها گردیده ‌است. نانوذرات ویروسی (Virus nanoparticles; VNPs) و زیرمجموعه‌ی آن‌ها، ذرات شبه‌ویروسی (Virus like particles; VLPs) ، جزئی از این واحدهای ساختاری‌اند. ذرات شبه‌ویروسی به‌صورت غیرپوشش‌دار و پوشش‌دار بوده و می‌توانند یه صورت نوترکیب بعد از بیان شدن یک یا تعدادی پروتئین ساختمانی ویروسی ساخته شوند. امروزه ذرات شبه‌ویروسی گیاهی در زمینه‌های گوناگون دانش به‌عنوان نانو‌‌ذراتی جدید و پر‌اهمیت شناخته شده اند. کپسید ویروس‌های گیاهی به‌عنوان قالب‌های زیستی، ناقل‌های دارو و نانو‌دستگاه در علوم مختلفی استفاده شده‌است. از‌طریق کشف ویژگی‌های ظاهری، ژنتیکی، شکل فضایی، روش تکثیر و مونتاژ پروتئین پوششی ویروس‌ها، می‌توان به‌واسطه‌ی دستکاری در ژنوم و پروتئین‌های ویروسی در زمینه‌های گوناگونی از آن‌ها بهره‌برد. از شاخص‌ترین مزیت‌های کاربرد نانوذرات ویروس گیاهی، ایجاد حداقل سمیت در انسان و همچنین تاثیر اختصاصی آن‌هاست. برخی از ذرات شبه‌ویروسی به توسعه‌ی بالینی ورود کرده و تعداد کمی هم مجوز دریافت کرده و تجاری شده‌اند. در این بررسی پیش از بیان برخی از کاربردهای ذرات شبه‌ویروسی و ویروس‌های گیاهی در حوزه‌ی علم پزشکی و زیست‌فناوری به تعریف، تقسیم بندی، مزایا و معایب آن‌ها پرداخته شده‌است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات ویروسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذزات شبه ویروسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوزیست فناوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_722227_350a255e511a91f5e27402f9af3b1e4b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
