ترمیم زخم

جزئیات جدیدی در مورد ترمیم زخم

گروه علمی: بررسی جدید پژوهشگران ایرلندی، جزئیات جدیدی را در مورد ترمیم زخم توسط پلاکت‌ها نشان می‌دهد.به گزارش ایسنا، پژوهشی که در "کالج سلطنتی جراحان در ایرلند"(RCSI) انجام شده است، جزئیات جدیدی را در مورد نحوه شکل‌گیری لخته‌های خون هنگام درمان زخم نشان می‌دهد.
 

پژوهشگران در این پروژه، عادات پلاکت‌ها را در محیط زخم بررسی کردند و به ‌ویژه نشان دادند که آنها می‌توانند محل لخته خون را احساس کنند و براساس آن، محیط خود را تغییر دهند.پلاکت‌ها، کلید آغاز درمان زخم و تشکیل لخته‌های خون هستند. فیبروبلاست‌ها، سلول‌های بافت همبند هستند که می‌توانند برای مراحل بعدی درمان زخم مهم باشند. فیبروبلاست‌ها به لخته‌ای که شکل گرفته است، حمله می‌کنند و پروتئین‌های بسیار مهمی را همراه با "فیبرونکتین (fibronectin) تولید می‌کنند که یک چارچوب ساختاری برای ساخت بافت کاملا جدیدی ایجاد می‌کند تا بهبودی حاصل شود.

همچنین، این بررسی جدید نشان می‌دهد که پلاکت‌ها می‌توانند یک ماتریس فیبرونکتین موقتی از محیط خود ایجاد کنند؛ درست مانند کاری که فیبروبلاست‌ها در مراحل بعدی درمان زخم انجام می‌دهند. این امر، پیامدهای بالقوه‌ای را برای روشی دارد که می‌تواند یکپارچگی لخته‌های خون را طی ترمیم عروق حفظ کند.

دکتر "اینگمار شوئن"(Ingmar Schoen)، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: ما یک نقش غیرمنتظره را برای برجسته‌ترین گیرنده چسبندگی پلاکتی شناسایی کرده‌ایم. نتایج ما نشان می‌دهند که پلاکت‌ها نه تنها لخته را تشکیل می‌دهند، بلکه می‌توانند با برپا کردن یک چارچوب فیبری، بازسازی آن را نیز آغاز کنند. این یافته‌ها، برخی از نمونه‌های موجود در زمینه ترمیم زخم را به چالش می‌کشند که تحت سلطه پژوهش روی فیبروبلاست‌ها قرار دارند.

کلید این پژوهش، استفاده از یک میکروسکوپ با وضوح فوق‌العاده بود که امکان ثبت تصاویر واضح‌تری را از ساختارهای داخلی یا سلول‌های گرد فراهم می‌کند و در بررسی‌های درون‌کشتگاهی در آزمایشگاه مورد توجه قرار می‌گیرد. بیان این عادات پلاکتی در یک موجود زنده احتمالا برای توسعه بیشتر این کشف مورد نیاز است. شوئن افزود: بدون یک میکروسکوپ با وضوح فوق‌العاده، این کشف امکان‌پذیر نبود.این پژوهش، در مجله "Science Advances" به چاپ رسید.

www.baharnews.ir

parametric oscillator

parametric oscillator is a driven harmonic oscillator in which the oscillations are driven by varying some parameter of the system at some frequency, typically different from the natural frequency of the oscillator.

parametric amplification

The idea of parametric amplification first arose at much lower frequencies: AC circuits, including radio frequency and microwave frequency (in the earliest investigations, sound waves were also studied). In these applications, typically a strong pump signal (or "local oscillator") at frequency f passes through a circuit element whose parameters are modulated by the weak "signal" wave at frequency fs (for example, the signal might modulate the capacitance of a varactor diode). The result is that some of the energy of the local oscillator gets transferred to the signal frequency fs, as well as the difference ("idler") frequency f-fs. The term parametric amplifier is used because the parameters of the circuit are varied.

The optical case uses the same basic principle — transferring energy from a wave at the pump frequency to waves at the signal and idler frequencies — so it took the same name.

Parametric amplification

Parametric amplification is a phenomenon where a signal can be amplified using a parametric nonlinearity and a pump wave. 

 It is different from laser amplification via stimulated emission by excited atoms, ions or molecules, or by excited carriers in a semiconductor laser;

It is also important to distinguish between degenerate and nondegenerate parametric amplification, because these lead to very different features.

Essentially, the amplification process implies that some of the pump photons are converted to signal and idler photons. More precisely, for each disappearing pump photon, one signal photon and one idler photon is generated.

https://www.rp-photonics.com/parametric_amplification.html

Coupling Ratio

Coupling ratio is equal to the probability that a cavity photon successfully couples into the desired output mode.
PHD, Thesis: "Quantum optomechanics in the unresolved sideband regime"