<?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>21</Volume>
				<Issue>78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>ab-initio study of the structural properties of β12 and χ3 Borophene phases</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی خواص ساختاری فازهای 12β و بروفن به روش ابتدا به ساکن</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>1</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728081</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی حسین</FirstName>
					<LastName>محمد ظاهری</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک-دانشکده علوم-دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>محمد ظاهری</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک آموزش و پرورش همدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;Two-dimensional (2D) materials, characterized by quantum confinement in one dimension (thickness), exhibit unique properties such as high electrical conductivity and mechanical strength, making them a subject of extensive research across multiple scientific disciplines. Among these materials, Borophene—a 2D allotrope of Boron—has emerged as one of the most novel and intriguing nanomaterials. Its exceptional physical and chemical properties, particularly in electronics, spintronics, and energy applications, have drawn significant research interest. Unlike other 2D materials (e.g., graphene), Borophene displays remarkable diversity in its crystalline structures and polymorphs, each exhibiting distinct electronic and mechanical behaviors. Among its many phases, the β₁₂ and χ₃ configurations are among the most stable and technologically relevant. Their structural stability, unique electronic properties, and tunable characteristics under external modifications make them ideal candidates for applications in nanoelectronics and nanophotonics. &lt;br /&gt;In this study, we investigate the structural properties of these two Borophene phases using Quantum ESPRESSO, an open-source computational package based on density functional theory (DFT). Our results reveal a stark contrast in their conductive properties: the β₁₂ phase exhibits semiconducting behavior, whereas the χ₃ phase is metallic. These findings are in close agreement with prior theoretical and experimental studies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;مواد دوبعدی به دلیل محدودیت در یکی از ابعادشان (ضخامت)، دارای ویژگی‌های کوانتومی منحصر به فردی مانند هدایت الکتریکی و استحکام مکانیکی بالا، در حوزه‌های مختلف علمی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌اند. بوروفن که به عنوان ساختارهای دوبعدی بور شناخته می‌شوند، یکی از جدید ترین و جذاب‌ ترین مواد در دنیای نانومواد هستند. این ساختارها به دلیل خواص منحصر به فرد فیزیکی و شیمیایی خود، به ویژه در حوزه‌های الکترونیک، اسپینترونیک و انرژی، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده‌اند. بوروفن‌ها برخلاف دیگر مواد دوبعدی مانند گرافن، دارای تنوع زیادی در ساختارهای کریستالی و فازهای مختلف هستند که هر کدام از آن‌ها ویژگی‌های الکترونیکی و مکانیکی متفاوتی را به نمایش می‌گذارند. از بین فازهای مختلف، فازهای β12 و χ3 از جمله مهم‌ترین و پایدار ترین فازهای بوروفن هستند. این فازها به دلیل پایداری ساختاری، خواص الکترونیکی منحصربه‌ فرد و توانایی تنظیم خواص آن‌ها با تغییر شرایط، به عنوان کاندیداهای ایده‌آل برای کاربردهای مختلف در نانوالکترونیک و نانوفوتونیک مطرح شده‌اند. به همین دلیل در این کار خواص ساختاری این دو فاز مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور از بسته نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو که یک مجموعه یکپارچه و منبع‌ باز از کدهای کامپیوتری که مبتنی بر تئوری تابعی چگالی است استفاده شده است. &lt;br /&gt;نتایج نشان می دهند، این ساختارها خاصیت رسانایی متفاوتی دارند به این صورت که فاز 12β نیمه رسانا و رسانا است. نتایج حاصله با نتایج پژوهش دیکر محققین در تطابق خوبی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژه‌های کلیدی: مواد دو بعدی '</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">' کوانتوم اسپرسو '</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">' فازهای بروفن '</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">' شبیه سازی کامپیوتری '</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">' خواص الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه تابعی چگالی '</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">' چگالی حالات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار نواری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_728081_1198f6289b8237581f97c5be18d2f7c0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Innovative Vaccine Strategies Based on DNA Origami and PNA Nanostructures: A Study of Stability and Functionality</ArticleTitle>
<VernacularTitle>راهکارهای نوین واکسن‌سازی بر پایه نانوساختارهای دی‌ان‌ای اریگامی و پی‌ان‌ای: بررسی پایداری و کارایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">729869</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مجتبی</FirstName>
					<LastName>دهقانیان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک. دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>حسن زاده قاسمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9294-9632</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>B cells are a crucial component of the immune system that respond to pathogens such as viruses through antibody production. Efficient activation of these cells is a primary goal in the design of next-generation vaccines. In this study, the application of DNA origami and peptide nucleic acid (PNA) nanostructures in vaccine design was investigated. The main objective was to assess the stability and potential of these architectures for multivalent antigen presentation aimed at effective B-cell activation. To this end, molecular dynamics simulations were employed to analyze the stability and dynamic behavior of DNA origami structures and virus-like particles under different temperature conditions. The results demonstrated that these structures maintained their integrity across a range of temperatures, indicating that thermal variations had no adverse effect on their architecture. Furthermore, the findings revealed that the dissociation force of DNA from PNA remained largely unaffected by temperature changes. Collectively, these results suggest that DNA origami and PNA nanostructures can remain stable under diverse environmental conditions, and the insights gained from this study may contribute to the design of stable and effective vaccines, as well as to the development of genetic therapies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سلول‌های B بخشی از سیستم ایمنی بدن هستند که با تولید پادتن در برابر پاتوژن‌هایی مانند ویروس‌ها واکنش نشان می‌دهند. فعال‌سازی کارآمد این سلول‌ها هدف اصلی در طراحی واکسن‌های جدید است. در این پژوهش، استفاده از ساختارهای دی‌ان‌ای اریگامی و پی‌ان‌ای در طراحی واکسن‌های نوین مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی پایداری و قابلیت این ساختارها در ارائه چندظرفیتی آنتی‌ژن‌ها برای فعال‌سازی مؤثر سلول‌های B می باشد. برای این منظور، از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی به‌منظور تحلیل پایداری و رفتار دینامیکی ساختارهای دی‌ان‌ای اریگامی و ذرات شبه‌ویروس در شرایط دمایی مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که این ساختارها در دماهای مختلف، پایداری خود را حفظ می‌کنند و تغییرات دمایی تأثیر منفی بر ساختار آن ندارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد نیروی گسیختگی دی‌ان‌ای از پی‌ان‌ای با تغییر دما تغییر محسوسی نداشته است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که ساختارهای دی‌ان‌ای اریگامی و پی‌ان‌ای می‌توانند در شرایط متنوع محیطی پایدار باقی بمانند و اطلاعات حاصل از این پژوهش می‌تواند در طراحی واکسن‌های پایدار و مؤثر و همچنین در توسعه درمان‌های ژنتیکی به‌کار گرفته شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دی‌ان‌ای اریگامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی دینامیک مولکولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتی‌ژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول‌های B</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پی‌ان‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_729869_a483d60a57c21454f973cd1be10e2047.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and fabrication of a plasma jet device for printing copper nanoparticles on tissue paper containing suspensions of two fungi Aspergillus and Penicillium and investigating its antifungal properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و ساخت دستگاه جت پلاسما جهت چاپ نانوذرات مس بر روی دستمال کاغذی حاوی سوسپانسیون دو قارچ آسپرژیلوس و پنی‌سیلیوم و بررسی خاصیت ضد قارچی آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>40</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">729870</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4928-406X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8220-3992</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study is to investigate the antifungal properties of tissue paper containing copper nanoparticles using designed equipment including a wire electric explosion device and a plasma jet printer. For this purpose, copper nanoparticles of different sizes were first synthesized by a wire electric explosion device and the size of nanoparticles dissolved in distilled water was determined by a DLS device. Then, copper nanoparticles were printed on the flexible surface of the paper towel using a plasma jet device. The advantage of using this printer is due to the uniform printing of nanoparticles with the lowest amount. To investigate the antifungal properties of tissue paper containing copper nanoparticles, a suspension of two fungi, Aspergillus and Penicillium, was used. Nanofocus images taken from tissue paper samples indicate the uniform distribution of nanoparticles on the sample surface due to the presence of plasma. Also, changes in the antifungal properties of tissue paper were investigated by changing parameters such as changing the size of nanoparticles and changing the concentration. The rate of fungal growth on the tissue paper was also observed by a digital camera and the antifungal properties (growth reduction or growth arrest) were proven.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بررسی خاصیت ضد قارچی دستمال کاغذی حاوی نانوذرات مس با استفاده از تجهیزات طراحی شده شامل دستگاه انفجار الکتریکی سیم و چاپگر جت پلاسما از جمله اهداف مورد نظر در این تحقیق می باشد. به همین منظور، ابتدا نانو‌ذرات مس در اندازه‌های مختلف توسط دستگاه انفجار‌الکتریکی سیم سنتز شده و اندازه‌ی نانوذرات محلول در آب مقطر به وسیله‌ی دستگاه DLS تعیین شده است. سپس با استفاده از دستگاه جت پلاسما نانوذرات مس بر ‌روی سطح انعطاف‌پذیر دستمال کاغذی چاپ گردید. مزیت استفاده از این چاپگر به واسطه‌ی چاپ یکنواخت نانو‌ذرات با کمترین مقدار است. برای بررسی خاصیت ضدقارچی دستمال کاغذی‌های حاوی نانو‌ذرات مسی، از سوسپانسیون دو قارچ آسپرژیلوس و پنی‌سیلیوم استفاده شده است. تصاویر نانو‌فوکوس گرفته شده از نمونه های دستمال کاغذی بیانگر پخش یکنواخت نانوذرات بر روی سطح نمونه به‌علت حضور پلاسما می باشد. همچنین تغییرات خصلت ضد ‌قارچی دستمال های کاغذی به وسیله تغییر پارامترهایی از قبیل تغییر سایز نانو‌ذرات و تغییر غلظت بررسی شده است. میزان رشد قارچ بر روی دستمال کاغذی نیز توسط دوربین دیجیتالی مشاهده گردید و خاصیت ضد قارچی (کاهش رشد یا توقف رشد) اثبات شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات مس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انفجار الکتریکی سیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاپگر جت پلاسما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضد قارچ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستمال کاغذی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_729870_78c99edfae80842900bedc68a0ce55f0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A review on the use of metal organic frameworks (MOFs) in removing environmental pollutants and producing clean energy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری برکاربرد چارچوب های فلز-آلی (MOFs) درحذف آلاینده های محیط زیست و تولید انرژی های پاک</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">729871</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هانیه</FirstName>
					<LastName>برقی جهرمی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد صالح</FirstName>
					<LastName>برقی جهرمی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Environmental pollution, especially air and water pollution, is one of the great challenges of humanity today. The increasing population, industrialization and excessive consumption of natural resources have led to the release of various pollutants in the environment. Metal-organic frameworks (MOFs) are a class of nanoparticle materials with porous structures and high specific surface area, which have been considered as novel adsorbents for the removal of environmental pollutants due to their unique properties. MOFs can adsorb a wide range of pollutants from the environment, including greenhouse gases, heavy metals, volatile organic compounds, and dyes. Using MOFs to remove environmental pollutants and produce clean energy is a new and sustainable approach to solve environmental challenges. The innovation of this paper is that, for the first time, the relationship between the efficiency of MOFs in pollutant removal and their potential for clean energy production is systematically analyzed and compared. This approach not only provides a comprehensive review of recent advances, but also illuminates future research directions by highlighting the challenges and opportunities ahead.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در آلودگی‌های محیطی، به ‌ویژه آلودگی هوا و آب، از چالش‌های بزرگ بشریت در عصر حاضر هستند. افزایش روزافزون جمعیت، صنعتی شدن و مصرف بی‌رویه منابع طبیعی، به انتشار آلاینده‌های مختلف در محیط زیست منجر شده است. چارچوب‌های فلز-آلی (MOF ها) دسته‌ای از مواد نانوذره‌ای با ساختارهای متخلخل و سطح ‌ویژه بالا هستند که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، به عنوان جاذب‌های نوین برای حذف آلاینده‌های محیطی مورد توجه قرار گرفته‌اند. MOF ها می‌توانند طیف وسیعی از آلاینده‌ها، از جمله گازهای گلخانه‌ای، فلزات سنگین، مواد آلی فرار و رنگ‌ها را از محیط زیست جذب کنند. استفاده از MOF ها برای حذف آلاینده‌های محیط زیست و نیز تولید انرژی‌های پاک، رویکردی نوین و پایدار به منظور حل چالش‌های زیست‌محیطی است. نوآوری این مقاله در آن است که برای نخستین بار، به‌صورت نظام‌مند ارتباط میان کارایی MOFها در حذف آلاینده‌ها و ظرفیت بالقوه آن‌ها در تولید انرژی‌های پاک مورد تحلیل و مقایسه قرار می‌گیرد. این رویکرد، نه‌تنها مرور جامعی از پیشرفت‌های اخیر ارائه می‌دهد، بلکه با برجسته‌سازی چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو، مسیرهای تحقیقاتی آینده را نیز روشن می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب های آلی فلزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی‌های محیط زیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی های پاک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_729871_56d1821e695be3123e66cb07610358bd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Nanotechnology-based vaccines: developments, mechanisms, and future prospects</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکسن‌های مبتنی بر فناوری نانو: پیشرفت‌ها، سازوکارها و چشم انداز آینده</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">729872</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>نوایی دیوا</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4841-3360</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه زهرا</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The integration of nanotechnology into immunology has paved the way for a new generation of vaccines known as nanovaccines. Due to their unique properties such as nanoscale size, high surface area, tunable surface chemistry, and ability to bypass physiological barriers nanoparticles enable effective antigen delivery, simultaneous activation of innate and adaptive immunity, and controlled release mechanisms. This article explores the role of nanoparticles in vaccine development and analyzes commonly used nanoparticle types including lipid-based, polymeric, metallic, inorganic, magnetic nanoparticles, nanogels, dendrimers, and virus-like particles in terms of their structure, function, and advantages. Nanovaccines offer notable benefits such as enhanced antigen stability, reduced dosage requirements, non-invasive administration, and improved immunogenic efficacy. However, challenges such as nanoparticle toxicity, limited stability, protein corona formation, and the difficulty of translating animal data to human applications complicate their development. COVID-19 vaccines exemplify the successful global deployment of nanotechnology in immunization. The future of nanovaccines is headed toward multifunctional, personalized mRNA platforms that support non-invasive administration routes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ورود فناوری نانو به حوزه ایمنی‌شناسی، زمینه‌ساز شکل‌گیری نسل جدیدی از واکسن‌ها شده است که با عنوان نانوواکسن شناخته می‌شوند. نانوذرات به‌دلیل خواصی مانند اندازه نانومتری، سطح ویژه بالا، اصلاح‌پذیری سطحی و توانایی عبور از موانع زیستی، امکان انتقال مؤثر آنتی‌ژن، تحریک هم‌زمان پاسخ ایمنی ذاتی و تطبیقی، و آزادسازی کنترل‌شده را فراهم می‌کنند. در این مقاله، نقش نانوذرات در واکسن‌سازی مورد بررسی قرار گرفته و انواع پرکاربرد آن‌ها نظیر نانوذرات لیپیدی، پلیمری، فلزی، معدنی، مغناطیسی، نانوژل‌ها، دندریمرها و ذرات شبه‌ویروسی از نظر ساختار، عملکرد و مزایا تحلیل شده‌اند. مزایای نانوواکسن‌ها شامل افزایش پایداری آنتی‌ژن، کاهش نیاز به دوز بالا، تجویز غیرتهاجمی و افزایش اثربخشی ایمنی است. با این حال، چالش‌هایی چون سمیت نانوذرات، پایداری پایین، تشکیل پوشش پروتئینی و محدودیت‌های ترجمه نتایج حیوانی به انسان، توسعه آن‌ها را پیچیده کرده است. واکسن‌های علیه کووید-۱۹ نمونه‌ای موفق از کاربرد نانوذرات در مقیاس جهانی هستند . آینده نانوواکسن‌ها به‌سمت واکسن‌های mRNA چندمنظوره، شخصی‌سازی‌شده و قابل تجویز از راه‌های غیرتهاجمی پیش می‌رود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوواکسن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوحامل‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتی ژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکسن‌های نسل جدید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_729872_09db5bfeb7e272ff762426865cee6cb1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving the bioavailability and health-related applications of punicalagin and ellagic acid from pomegranate peel with nanotechnology approaches</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود زیست‌فراهمی و اثربخشی زیستی پونیکالاژین و اسید آلاژیک پوست انار با استفاده از فناوری نانو: یک مرور جامع</VernacularTitle>
			<FirstPage>96</FirstPage>
			<LastPage>117</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732494</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خورشید</FirstName>
					<LastName>نیکخو</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-6115-6390</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>عابدفر</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Pomegranate peel is an important source of phenolic compounds such as punicalagin, ellagic acid, which have significant medicinal and nutritional properties. However, one of the main problems of these compounds is their low bioavailability and reduced effect in the digestive tract. In this article, first, the chemical properties and biological effects of these substances are reviewed and then the role of nanotechnology in improving their absorption and stability is discussed. Evidence shows that the use of nano methods, such as nanoencapsulation and nanocarriers, can increase the therapeutic effects and bioavailability of these compounds, and the use of nanotechnology techniques opens new avenues for improving their applications.In fact the use of nanotechnology including nanoformulations, nanoparticles and targeted delivery systems, has shown that these limitations can be reduced and the stability, intestinal absorption, and biological effects of these compounds can be significantly improved. Future research perspectives should focus on developing innovative nanoformulation strategies with controlled release, tissue targeting, and enhanced bioavailability. Also, mechanistic and clinical studies are necessary to evaluate the safety, efficacy, and systemic interactions of these compounds in human models.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پوست انار منبع مهمی از ترکیبات فنولی مثل پونیکالاگین، اسید الاجیک است که خواص دارویی و غذایی قابل توجهی دارند. با این حال، یکی از مشکلات اصلی این ترکیبات، زیست‌فراهمی پایین آن‌ها و کاهش اثر در مسیر گوارشی است. در این مقاله مروری، ابتدا ویژگی‌های شیمیایی و اثرات بیولوژیکی این مواد بررسی شده و سپس نقش فناوری‌های نانو در بهبود جذب و پایداری آن‌ها مطرح شده است. شواهد نشان می‌دهد که استفاده از روش‌های نانو، مانند نانوکپسوله‌سازی و حامل‌های نانو، می‌تواند اثرات درمانی و قابلیت دسترسی زیستی این ترکیبات را افزایش دهد و بکار گیری از تکنیک فناوری نانو مسیرهای تازه‌ای برای ارتقای کاربردهای آن باز می‌کند. استفاده از فناوری‌های نانو، شامل نانوفرموله‌ها، نانوذره‌ها و سیستم‌های تحویل هدفمند، نشان داده است که می‌توان این محدودیت‌ها را کاهش داده و پایداری، جذب روده‌ای و اثرات بیولوژیکی این ترکیبات را به طور قابل توجهی بهبود بخشید. چشم‌انداز تحقیقات آینده باید بر توسعه استراتژی‌های نوآورانه نانوفرموله با قابلیت کنترل رهایش، هدف‌گیری بافتی و افزایش بیوفراهمی متمرکز هستند، بر این اساس، مطالعات مکانیزمی و بالینی برای ارزیابی ایمنی، اثربخشی و تعاملات سیستمی این ترکیبات در مدل‌های انسانی ضروری بنظر خواهد رسید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پونیکالاگین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌فراهمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوفرموله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری نانو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص سلامت محوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_732494_a95b1ca4492a3db24c9b04da87cc6d7c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
