مدلسازی و شبیه سازی بیوسنسور تشخیص سرطان بر پایه نانو لوله های کربنی
First Statement of Responsibility
مجتبی انصاری ساتلو
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
مهندسي مكانیک
Date of Publication, Distribution, etc.
۱۴۰۲
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۶۴ص.
Accompanying Material
سی دی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
مهندسی پزشکی گرايش بیومکانیک
Date of degree
۱۴۰۲/۰۶/۲۶
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα) یک نشانگر مهم فرآیندهای التهابی در بدن انسان است. در مراقبتهای بهداشتی کنونی، تعیین سطح TNFα خون یا پلاسما بهعنوان روش انتخابی اولیه، با استفاده از روش ایمونو جاذب مرتبط با آنزیم (ELISA) انجام میشود. حسگرهای ایمنی پیزوالکتریک پلتفرم های تحلیلی برای ثبت فعل و انفعالات میل ترکیبی بر روی سطح خود هستند. استنباط میشود که حسگرهای ایمنی یک جایگزین کاربردی برای ELISA هستند. در این تحقیق، به بررسی رفتار نانوسنسورهای بر پایه میکروتیرک مرتعش می پردازیم. نانوسنسورهای بر پایه میکروتیرک مرتعش با تبدیل بار وارده ناشی از جرم افزوده به یک حرکت مکانیکی، مقدار جرم افزوده را با دقت و حساسیت بالا اندازه گیری می¬کنند. تغییرات جرم باعث تغییرات فرکانس رزونانس میکروتیرک شده و با اندازه گیری تغییرات فرکانس می¬توان مقدار جرم افزوده را تعیین کرد. به نظر می رسد که حسگرهای ایمنی به راحتی قابل استفاده هستند و می توانند جایگزینی برای ELISA استاندارد باشند، به ویژه هنگامی که تشخیص ها در شرایط صحرایی، مراقبت های خانگی یا شرایط بیمارستان های کوچک به عنوان یک آزمایش اضطراری انجام می شود. در این تحقیق ضمن بررسی و شبیه سازی تیرک به عنوان بیوسنسور رفتار استاتیکی و رفتار دینامیکی آن شبیه سازی شد که در هر دو حالت امکان استفاده از آن به عنوان بیو سنسور را تایید کرد
Text of Note
AbstractTumor necrosis factor alpha (TNFa) is an important research marker in the human body. In current health care, the determination of blood or plasma TNFa levels is performed as the primary method of choice, using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Piezoelectric safety sensors are analytical platforms for recording affinity interactions on their surface. It is inferred that immunosensors are an alternative to ELISA. In this research, we investigate the behavior of nanosensors based on vibrating microbeams. Nanosensors based on Mertesch microbeams measure the amount of added mass with accuracy and increase by converting the load entered from the mass into a mechanical movement. The changes cause a change in the resonance frequency of the microcrack, and by measuring the frequency changes, the amount of mass can be determined. The sensors appear to be easy to use and can be an alternative to standard ELISA, especially when diagnosis is performed in the field, home care or small hospital setting as an emergency test. In this research, while examining and simulating the micro cantilever as a biosensor, its static behavior and dynamic behavior were simulated, which confirmed the possibility of using it as a biosensor in both cases.
OTHER VARIANT TITLES
Variant Title
Modeling and simulation of cancer detection biosensor based on carbon nanotube