
3
Archived Theses
0
DOIs Assigned
0%
DOI Rate
Discipline
Kenevir yağı (Cannabis sativa) içeren poli (laktik asit) (PLA) esaslı nanoliflerin elektroeğirme yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu
Ciltte anatomik yapının veya işlevin bozulması ile sonuçlanan yaranın iyileşmesi, yara boyutuna bağlı olarak enfeksiyon ve kan kaybı gibi komplikasyonları önleyebilmek için hayati olabilmektedir. Hasar alan dokunun yapısal ve işlevsel bütünlüğünü geri kazandırmak önemli bir süreçtir. Yara iyileşmesi için hem modern hem de alternatif tıpta kullanılan birçok ürün vardır. Cannabis Sativa (CS) bitkisi de bu amaçla kullanılan en eski bitkilerdendir. CS bitkisinin başta lifleri ve tohumları olmak üzere çeşitli amaçlarla sanayi, inşaat, tekstil, gıda ve tıp alanlarında kullanılmaktadır. Tedavi edici özellikleri ve farmakolojik etki mekanizmaları sebebiyle geçmişten günümüze kadar alternatif tıpta sıkça kullanılan kenevir bitkisinin, özellikle son yıllarda tıbbi amaçlı kullanımı ve üretimi artmaktadır. Bu çalışmada, yaranın iyileşmesi için gerekli olan nemli ortamı sağlayan, yara bölgesi için antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olan kenevir tohumu yağının yara iyileşmesi üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. PLA tabanlı yara örtüleri , biyolojik olarak parçalanabilirlikleri, etkinlikleri, kullanım kolaylıkları ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle umut verici bir seçenektir. Bu bilgiler doğrultusunda elektroeğirme tekniği ile CS yağı esaslı insan vücudu ile uyumlu ve biyobozunur bir polimer olan poli(laktik asit) (PLA) ve CS yağı esaslı biyokompozitler üretilmiştir. Üretilen biyokompozit yara örtülerinin karakterizasyonları yapılmış, daha sonra HUVEC hücrelerinde (İnsan Göbek Damarı Endotel Hücreleri) oluşturulan yara modeline etkisi ve antibakteriyel özellikleri incelenmiştir. Hem DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetre) eğrilerinde hem de FTIR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi) spektrumuna ait bantlarda, karakteristik değerler elde edilmiştir. SEM görüntüleri ile, yara örtüsündeki CS dağılımını ve fiber yapıları doğrulanmıştır.
Virtual screening of large-scale small molecule libraries against bruton tyrosine kinase effective in chronic lymphocytic leukaemia
Bruton Tyrosine Kinases (BTKs) are known to play a role in Chronic Lymphotic Leukemia (CLL), Waldenström Macroglobulinemia, Marginal Zone Lymphoma, Mantle Cell Lymphoma (MCL), and Graft Versus Host diseases. BTKs are a family of Tyrosine Kinases that are involved in signal transduction of B lymphocytes, development and maturation of B lymphocytes. Overexpression of B cells causes cancer. BTKs are critical in the activation of the B-Cell Receptor (BCR) signaling pathway. Blocking the activation of BTKs in this part may be promising for the treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia. Therefore, in this study, we focus on identifying small molecule therapeutics targeting the Human Bruton Tyrosine Kinase. We use the Ibrutinib molecule, which is known to inhibit BTKs, as a query molecule. IUPAC text files of molecular fragments in Ibrutinib were used to screen 5 different libraries containing small molecules. More than 2 million molecules were scanned. We performed Covalent Docking experiments on our molecules obtained by Text Mining. In this context, it is aimed to discover hit molecules that will prevent BTKs with virtual scanning algorithms.
Synthesis of multi-walled carbon nanotube/polylactic acid scaffold for regeneration of dentin-pulp complex tissue
The regeneration of dentin-pulp complex tissue presents a formidable challenge in the field of tissue engineering and regenerative dentistry. This study endeavours to address this challenge by synthesizing a novel scaffold utilizing Multi-Walled Carbon Nanotube (MWCNT) and Polylactic Acid (PLA) to facilitate the regeneration of pulp-dentin complex tissue. The primary objectives of this research encompass the assessment of cytotoxicity and cell-scaffold interactions within the MWCNT/PLA scaffold, with the ultimate aim of evaluating its potential for pulp-dentin complex regeneration. To accomplish these objectives, Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth (SHED) cells and human osteoblast cells were meticulously isolated and cultured. Three distinct model scaffolds were meticulously prepared: a PLA scaffold serving as the control, a 1% MWCNT/PLA scaffold, and a 0.5% MWCNT/PLA scaffold. The interaction between both Human osteoblast cells (HOB) and SHED cells and with scaffolds was meticulously observed on the first, third, and seventh days of the experiment. Subsequently, fixation and DAPI staining techniques were employed to diligently evaluate the cell-scaffold interactions. The hypothesis suggested that incorporating MWCNT into PLA would effectively overcome limitations associated with acidic by-products, rapid degradation, and constrained cell interaction. Degradation tests and meticulous pH evaluations substantiated that the MWCNT/PLA scaffold exhibited significantly reduced degradation rates and effectively neutralized acidity when compared to the PLA scaffold. Furthermore, osteoblast and SHED cells demonstrated enhanced cell viability and markedly improved interaction with the MWCNT/PLA scaffold, confirming our hypothesis's validity across both concentrations. The results obtained from this study indicate that the MWCNT/PLA scaffold holds great potential for the regeneration of pulp-dentin complex tissue represents MWCNT/PLA scaffolds might be suitable for pulp-dentin complex regeneration, opening doors for future advancements in this field. Further investigations, including studies involving 3D scaffolds, and differentiation experiments are warranted to expand our understanding and prepare for future clinical investigations