Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی

مقاله اصلی: بیوتکنولوژی

مواد زیستی - طراحی ، سنتز و تولید مواد جدید برای حمایت از سلول ها و بافت ها.

مهندسی ژنتیک - دستکاری هدفمند ژنوم موجودات برای تولید صفات فنوتیپی جدید.

Bioelectronics ، Biosensor و Biochip - دستگاه ها و سیستم های مهندسی شده برای اندازه گیری ، نظارت و کنترل فرآیندهای بیولوژیکی.

مهندسی فرآیند زیستی-طراحی و نگهداری فرآیندهای مبتنی بر سلول و آنزیم برای تولید مواد شیمیایی و دارویی خوب.

مهندسی بیوشیمی

مهندسی بیوشیمی

مقاله اصلی: مهندسی بیوشیمی

بیوکاتالیز - تغییرات شیمیایی با استفاده از آنزیم ها.

جداسازی زیستی - جداسازی مولکولهای فعال بیولوژیکی.

ترمودینامیک و سینتیک (شیمی) - تجزیه و تحلیل واکنش های مربوط به رشد سلولی و بیوشیمیایی.

طراحی و تجزیه و تحلیل بیوراکتور - طراحی راکتورها برای انجام تغییرات بیوشیمیایی.

مهندسی زیست شناسی

صنایع مرتبط

مهندسی زیستی

مقاله اصلی: مهندسی زیست شناسی

یک اصطلاح گسترده شامل تمام مهندسی های کاربردی در علوم زیستی. این رشته تحصیلی از اصول زیست شناسی به همراه اصول مهندسی برای ایجاد محصولات قابل فروش استفاده می کند. برخی از برنامه های مهندسی زیستی عبارتند از:


Biomimetics - مطالعه و توسعه سیستم های مصنوعی که شکل و عملکرد مواد و فرآیندهای طبیعی تولید شده از نظر بیولوژیکی را تقلید می کنند.

مهندسی فرآیند زیستی - مطالعه و توسعه تجهیزات فرایند و بهینه سازی که به تولید بسیاری از محصولات مانند مواد غذایی و دارویی کمک می کند.

میکروبیولوژی صنعتی - اجرای میکروارگانیسم ها در تولید محصولات صنعتی مانند غذا و آنتی بیوتیک ها. یکی دیگر از کاربردهای رایج میکروبیولوژی صنعتی تصفیه فاضلاب در گیاهان شیمیایی از طریق استفاده از میکروارگانیسم های خاص است.

مهندسی زیست مولکولی

مهندسی زیست مولکولی یک رشته گسترده است که در صنایع و زمینه های مختلف کاربرد دارد. به این ترتیب ، تعیین نقطه نظر کلی در حرفه مهندسی زیست مولکولی دشوار است. با این حال ، صنعت بیوتکنولوژی نمایندگی کافی را ارائه می دهد. صنعت بیوتکنولوژی ، یا صنعت بیوتکنولوژی ، همه شرکت هایی را در بر می گیرد که از بیوتکنولوژی برای تولید کالا یا خدمات یا انجام تحقیقات و توسعه بیوتکنولوژی استفاده می کنند. [28] به این ترتیب ، بسیاری از کاربردهای صنعتی رشته مهندسی زیست مولکولی را در بر می گیرد. با بررسی صنعت بیوتکنولوژی می توان دریافت که رهبر اصلی این صنعت ایالات متحده است و پس از آن فرانسه و اسپانیا قرار دارند. [28] همچنین درست است که تمرکز صنعت بیوتکنولوژی و کاربرد مهندسی زیست مولکولی در درجه اول بالینی و پزشکی است. مردم مایل به پرداخت هزینه برای سلامتی هستند ، بنابراین بیشتر پولی که به صنعت بیوتکنولوژی اختصاص داده می شود در مشاغل مرتبط با سلامت باقی می ماند

گروه آموزشی شکوفه ساتری

4 برنامه ها و زمینه ها

4.1 در صنعت

4.1.1 افزایش مقیاس

4.2 صنایع مرتبط

4.2.1 مهندسی زیستی

4.2.2 بیوشیمی

4.2.3 مهندسی بیوشیمیایی

4.2.4 بیوتکنولوژی

4.2.5 مهندسی بیوالکتریک

4.2.6 مهندسی پزشکی

4.3 مهندسی شیمی

4.4 آموزش و برنامه ها

5 همچنین ببینید

دومین کنفرانس ملّی مواد نوین در یزد برگزار می‌شود

دومین کنفرانس ملّی مواد نوین در یزد برگزار می‌شود

دومین کنفرانس ملّی مواد نوین در یزد برگزار می‌شود



ایسنا/یزد پژوهشکده مواد نوین سرامیکی سازمان جهاددانشگاهی یزد به منظور اشتراک ایده‌ها و یافته‌های پژوهشی و تبادل نظر اساتید، محققان و صنعتگران اقدام به برگزاری «دومین کنفرانس ملّی مواد نوین» با همکاری دانشگاه یزد در اواخر سال‌جاری می‌کند.

این کنفرانس که چهارم اسفندماه سالجاری برگزار می‌شود، در سه زمینه اصلی «تولید مواد نسوز و قطعات سرامیکی های‌تک»، «ساخت نانوسرامیک‌ها» و «تولید بیومواد سرامیکی پزشکی» به ارائه مقاله‌های علمی و تخصصی، سخنرانی‌های کلیدی، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های فنی و نمایشگاه دستاوردهای صنعتی می‌پردازد تا جامعه دانشگاهی و صنعتی کشور، فرصتی برای تبادل نظر و تعامل سازنده در راستای پیشرفت مواد و فناوری‌های نوین کشور به ‏دست ‏آورند.

وب‌سایت این دوره از کنفرانس به آدرس mcmi-mmc.ir راه‌اندازی شده و دبیرخانه کنفرانس آماده پذیرش مقالات پژوهشگران در محورهای کنفرانس شامل «سرامیک‌های مهندسی»، «دیرگدازهای پیشرفته»، «کاربردهای نوین مهندسی مواد»، «مهندسی سطوح و پوشش‌های نوین»، «نانوپودر، نانوکاتالیست، نانوکامپوزیت»، «نانوبیومواد، نانوبیوتکنولوژی»، «جوشکاری و اتصال‌دهی نانو و میکرو»، «آلیاژهای شیشه‌ای»، «فولادهای پیشرفته» و «مواد و آلیاژهای هوشمند»، است.

آخرین مهلت ارسال مقالات به این دوره کنفرانس پانزدهم دی ۱۴۰۰اعلام و مقرر شده است که نتایج داوری مقالات سی‌ام دی‌ماه اعلام شود، همچنین ۱۵ بهمن‌ماه آخرین مهلت ثبت‌نام در این کنفرانس اعلام شده است.

علاقمندان می‌توانند مقالات خود را از طریق سایت کنگره ارسال کنند و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه کنفرانس واقع در آدرس یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، پژوهشکده مواد نوین سرامیکیف مراجعه یا با شماره تلفن ۳۱۶۲۲۰۲۳-۰۳۵ تماس حاصل کنند.

آموزش مقدماتی نرم‌افزار کتیا

آموزش مقدماتی نرم‌افزار کتیا


آموزش مقدماتی نرم‌افزار کتیا


انجمن علمی دانشجویی هوافضا دانشگاه فردوسی مشهد دوره آموزش نرم‌افزار کتیا (Catia) را برگزار می‌کند.


به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این دوره با تدریس امین صادقی ـ طراح قطعات صنعتی و مدرس دوره‌های کتیا، طی ۲۰ ساعت برپا می‌شود و شروع آن از ۱۰ مهر خواهد بود.


پارت دیزاین (Part Design)، اسکچر (Sketcher)، درفتینگ (Drafting) و اسمبلی دیزاین (Assembly Design) سرفصل‌های این دوره است و علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شناسه @Aero_signup  پیام دهند.


نرم‌افزار کتیا (CATIA) از جمله نرم‌افزارهای قدرتمند در طراحی است که تقریبا در تمام شاخه‌های مهندسی (مهندسی مکانیک، عمران، معدن، پزشکی، معماری و...) که با طراحی مهندسی قطعات سروکار دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روندهای جدید در بیومکانیک دندان با فناوری فوتونیک

خلاصه

تکنیک های مهندسی مورد استفاده برای ارزیابی زمینه های تنش کرنش ، خواص مکانیکی مواد و مکانیسم های انتقال بار ، از جمله ابزارهای مفید در مطالعه کاربردهای بیومکانیکی هستند. این ابزارهای مهندسی ، به عنوان ابزارهای تجربی و عددی ، چند دهه پیش به بیومکانیک ، به ویژه در بیومکانیک دندان وارد شدند. چندین تکنیک تجربی در بیومکانیک دندان استفاده شده است ، مانند کشسانی نوری ، ESPI (تداخل سنجی الگوی لکه های الکترونیکی) ، فشار فشار ، و انواع دیگر مبدل ها. با این حال ، این تکنیک ها محدودیت هایی دارند. به عنوان مثال ، قابلیت ارتجاعی و ESPI الگوی میدان کلی کرنش را نشان می دهد و نقاط تمرکز تنش-کرنش را نشان می دهد. این روش ها نمی توانند اندازه گیری دقیقی در همه نقاط ارائه دهند. برعکس ، می توان از فشارهای فشار برای انجام اندازه گیری های محلی استفاده کرد. با این حال ، از مقاومت الکتریکی استفاده می کنند ، استفاده از آنها برای انجام اندازه گیری های داخل بدن محدود است. سنسورهای فیبر نوری قبلاً در دندانپزشکی ، برای اهداف تشخیصی و درمانی و در مطالعات بیومکانیک دندان مورد استفاده قرار گرفته اند. لیزرها در دندانپزشکی بالینی چند دهه است که استفاده می شود. سایر فناوری های نوری ، مانند توموگرافی انسجام نوری (OCT) ، برای عمل دندانپزشکی مناسب شد و امروزه شاید یکی از مواردی باشد که در دندانپزشکی ، همراه با لیزر ، پیشرفت بیشتری داشته است.



کلمات کلیدی: فن آوری فوتونیک؛ قابلیت ارتجاعی نوری ؛ ESPI ؛ OCT ؛ لیزر ؛ سنسورهای فیبر نوری ؛ بیومکانیک دندان

توموگرافی انسجام نوری

توموگرافی انسجام نوری


توموگرافی انسجام نوری (OCT) یک روش حساس برای حل تغییرات پراکندگی نور در ضایعات اولیه پوسیدگی است. کلستون و همکاران و فلدشتاین و همکاران اولین تصاویر OCT از ساختارهای بافت نرم و سخت را بدست آورد. حساسیت قطبی شدن به ویژه برای تصویربرداری از پوسیدگی مفید است زیرا ضایعات اولیه در سطح دندان قرار دارند. آنها با کنتراست بالاتری در تصاویر قطبش متقاطع ظاهر می شوند. علاوه بر این ، شدت بازتاب چشمی قوی در سطح دندان - که می تواند از تجزیه ساختار ضایعه جلوگیری کند - بسیار کاهش می یابد ، و ساختار زیر سطحی (مصنوعات) ناشی از شکست دو طرفه دندان قابل تشخیص است. شکل سمت راست مقایسه تصویر بازتاب قابل مشاهده و تصویر OCT (PS-OCT) متقاطع قطبی یک دندان با ضایعه کوچک لکه سفید را نشان می دهد. یک قسمت نازک از دندان در امتداد خط قرمز خالدار در تصویر نور منعکس شده بریده شد. یک میکروگراف نوری قطبی و یک میکروادیوگرافی عرضی با وضوح بالا از آن قسمت برای مقایسه نشان داده شده است. تصویر OCT ساختار زیر سطحی ضایعه را به خوبی نشان می دهد. ناحیه ای از انعکاس کاهش یافته در نزدیکی سطح وجود دارد که ممکن است نشان دهنده این باشد که تا حدی تجمع مجدد ضایعه رخ داده است. دسترسی به فعالیت ضایعه - به عنوان مثال ، فعال یا نیاز به مداخله یا در صورت توقف و تنها گذاشتن آن - برای پزشک بسیار مهم است. هیچ فناوری تشخیصی فعلی قادر به انجام چنین تشخیصی نیست.

نورافشانی نوری

نورافشانی نوری


نورافشانی نوری قبل از کشف اشعه ایکس برای تشخیص پوسیدگی دندان بسیار مورد استفاده قرار گرفت. اخیراً ، جامعه دندانپزشکی مجدداً به این روش ابراز علاقه کرده است ، زیرا سیستم های روشنایی مبتنی بر فیبر نوری با شدت بالا برای تشخیص ضایعات واقع در بین دندانها در نزدیکی نقاط تماس پروگزیمال-یکی از مکانهای رایج پوسیدگی در دسترس قرار گرفته است. جمعیت امروز در طول نورافشانی فیبر نوری (FOTI) ، یک ضایعه پوسیدگی در هنگام شفافیت به دلیل کاهش انتقال به دلیل افزایش پراکندگی و جذب توسط ضایعه ، تاریک به نظر می رسد.


رادیوگرافی روش استاندارد برای تشخیص ضایعات تقریبی است. متأسفانه ، به دلیل همپوشانی با ساختار دندان سالم روی دندانهای مجاور ، تقریباً 25 درصد از نواحی بین پروگزیمال رادیوگرافی حل نشده است. مقادیر حساسیت (0.38 و 0.59) و ویژگی (0.99 و 0.96) به ترتیب برای تشخیص بصری و رادیولوژیکی گزارش شده است.


از آنجایی که مینای دندان عملاً در طول موجهای بلندتر در IR نزدیک شفاف است ، این محدوده طول موج برای تصویربرداری از طریق روشنایی مناسب است. اندازه گیری های پراکندگی نور در ضایعات طبیعی با طول موج 1310 نانومتر نشان می دهد که به دلیل سم زدایی ، تضعیف دو تا سه مرتبه افزایش می یابد. بنابراین کنتراست مطلوب بین صدا و مینای غیر معدنی در مادون قرمز نزدیک است.