<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Advances in Skin, Wound and Tissue Repair</title>
<title_fa>Advances in Skin, Wound and Tissue Repair</title_fa>
<short_title>ASWTR</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://icml.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>105</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>journal105</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn></journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>3116-1677</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.61882/aswtr</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>en</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1399</year>
	<month>8</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2020</year>
	<month>11</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>17</volume>
<number>3</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>پوشش‌دهی لایۀ نازک از نانوذرات طلا روی بستر شیشه‌ای رسانای FTO 
به روش الکترونهشت به عنوان بستر فعال SERS 
جهت مطالعۀ ارتعاشات مولکولی اسیدآمینۀ تیروزین</title_fa>
	<title>Coating of a thin layer of gold nanoparticles on an FTO conductive glass substrate by Electrodeposition method, as the active substrate of SERS, to study the molecular vibrations of the amino acid tyrosine</title>
	<subject_fa>عمومى</subject_fa>
	<subject>General</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:2;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; اسیدآمینۀ تیروزین &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(Tyrosine Amino Acid)&lt;/span&gt; یکی از بیست و دو اسید&#8204;آمینۀ&#8204; اصلی یاخته&#8204;های زنده است. این اسیدآمینه حاصل اثر آنزیم فنیل&#8204;آلانین&#8204; هیدروکسیلاز بر روی اسیدآمینۀ فنیل&#8204;لانین است. بدن، اسید&#8204;آمینۀ تیروزین را با تغییر یک اسیدآمینۀ دیگر به نام فنیل&#8204;آلانین تولید می&#8204;کند. روش پراکندگی رامان بهبود&#8204;یافتۀ سطحی (&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SERS&lt;/span&gt;) روشی دقیق برای شناسایی مواد زیستی با غلظت&#8204;های بسیار کم می&#8204;باشد. در این مقاله، برای شناسایی اسید&#8204;آمینۀ تیروزین جهت کنترل بیماری&#8204;های ناشی از آن از بسترهای پوشش&#8204; داده&#8204;شده با نانوذرات طلا استفاده شده است.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;روش بررسی:&lt;/strong&gt; با استفاده از نمک طلا و عامل کاهندۀ تری سدیم سیترات دوآبه، نانوذرات طلا به روش سادۀ شیمیایی ساخته شدند و به روش الکترون هشت و با اعمال ولتاژ، بسترهای شیشه&#8204;ای رسانا &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(FTO)&lt;/span&gt; با نانوذرات طلا پوشش داده شدند. در نهایت، با استفاده از این بسترهای &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SERS&lt;/span&gt; و طیف&#8204;سنجی رامان، بهبود سیگنال رامان ارتعاش&#8204;های مولکولی اسیدآمینۀ&#8204; تیروزین بررسی شدند.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;یافته&#8204;ها: &lt;/strong&gt;&amp;nbsp;نانوذرات طلای ساخته&#8204;&#8204;شده نانوذراتی کروی و شبه&#8204;کروی هستند که با مشاهدۀ قلۀ تشدید پلاسمونی در 530 نانومتر و ساختار &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FCC&lt;/span&gt; تشکیل نانوذرات طلا را تأیید می&#8204;کند. بسترهای فعال &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SERS&lt;/span&gt; با نانوذرات، پوشش داده شده&#8204;اند که باعث بهبود سیگنال رامان می&#8204;شود. بهبود سیگنال رامان ناشی از تشدید پلاسمون&#8204;های سطحی نانوذرات است. بسترهای فعال &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SERS&lt;/span&gt;، نانوذرات طلا به صورت لایه&#8204; نشانی&#8204;&#8204;شده روی بستر شیشه&#8204;ای &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FTO&lt;/span&gt;&#8204; برای تشخیص اسیدآمینۀ&#8204; تیروزین ساخته شدند و حد تشخیص آن&#8204; 7-10 مولار و همچنین انحراف استاندارد نسبی (&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RSD&lt;/span&gt;)، برای شش اندازه&#8204;گیری مکرر در غلظت 7-10 مولار 17/3 درصد به دست آمد&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; بنابراین نتایج رامان به دست آمده نشان می&#8204;دهد که بسترهای فعال &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SERS&lt;/span&gt;، نانوذرات طلا برای تشخیص اسیدآمینۀ تیروزین با روش&#8204;های توسعه&#8204;یافته نتایج امیدوار&#8204;کننده&#8204;ای را برای مطالعات مبتنی بر &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SERS&lt;/span&gt; نشان می&#8204;دهد و می&#8204;تواند منجر به توسعۀ حسگرهای میکرونی می&#8204;شوند.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;نتیجه&#8204;گیری:&lt;/strong&gt; در طیف&#8204;سنجی رامان، بسترهای فعال &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SERS&lt;/span&gt; که با نانوذرات طلا پوشش داده شده&#8204;اند، مورد توجه هستند که به دلیل تشدید پلاسمون&#8204;های سطحی نانوذرات طلا و پراکندگی نور از ذرات طلا بزرگ&#8204;تر است چون سیگنال رامان ارتعاش&#8204;های مولکولی اسیدآمینۀ&#8204; تیروزین را تقویت می&#8204;&#8204;کنند. با کاهش غلظت&#8204; اسیدآمینۀ&#8204; تیروزین لایه نشانی&#8204; شده روی بسترهای فعال &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SERS&lt;/span&gt; به دلیل کاهش تعداد ارتعاش&#8204;های مولکولی، سیگنال رامان نیز تضعیف می&#8204;شود که با افزایش میزان زبری سطح بسترهای فعال &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SERS&lt;/span&gt; می&#8204;توان سیگنال رامان را به دلیل افزایش میزان پراکندگی نور از مراکز زبر افزایش داد. این مراکز زبر، همان ذرات بزرگ&#8204;تری هستند که در حین لایه نشانی به روش الکترون هشت ایجاد می&#8204;شوند و در نتیجه با افزایش میزان پراکندگی نور از خود، منجر به بهبود سیگنال می&#8204;شوند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract></abstract>
	<keyword_fa>نانوذرات طلا, روش الکترونهشت, اسیدآمینۀ‌ تیروزین, طیف‌سنجی رامان بهبود‌یافتۀ‌ سطحی (SERS), بسترهای فعال SERS</keyword_fa>
	<keyword></keyword>
	<start_page>28</start_page>
	<end_page>39</end_page>
	<web_url>http://icml.ir/browse.php?a_code=A-10-151-104&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Vahid</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Eskandari</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>وحید</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>اسکندری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>1050031947532846004264</code>
	<orcid>1050031947532846004264</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Nanoscience and Nanotechnology Research Center, University of Kashan, Kashan, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز تحقیقات علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Amin</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name> Hadi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>امین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>هادی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>amin.hadi@yums.ac.ir</email>
	<code>1050031947532846004265</code>
	<orcid>1050031947532846004265</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Cellular and Molecular Research Center, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran </affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکدۀ‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Nooshin</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Haghighipour</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>نوشین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حقیقی‌پور</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>1050031947532846004266</code>
	<orcid>1050031947532846004266</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>National Cell Bank of Iran, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>بانک سلولی ایران، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
