Yazar "Mutlu, Büşra" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 6 / 6
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe Antibacterial and Optical Properties of Mn Doped ZnO Nanopowders Synthesized via Spray Drying and Subsequent Thermal Decomposition(2020) Duman, Şeyma Duman; Mutlu, Büşra; Özkal, BurakMn doped ZnO nanopowders with homogenous particle distribution were synthesized using spray drying and thermal decomposition dual methods. Synthesis was carried out in spray drying slurry containing zinc acetate powders followed by calcining the as-prepared powders at 300, 400, and 500oC. Mn doping was achieved by adding manganese (II) acetate at different concentrations between 0.01-0.05 M during the synthesis. The obtained powders were characterized by a variety of characterization techniques. The results of phase analysis revealed that Mn-doped ZnO nanopowders having a single hexagonal structured ZnO phase. According to the results of microstructural and UV-vis characterizations; morphologies and optical properties of the Mn-doped ZnO nanopowders were affected by Mn doping. Furthermore, the results of this study exhibited that the addition of Mn have a significant influence on the antibacterial performance of the synthesized ZnO nanopowders.Öğe Bionanocomposites in Bone Tissue Engineering(CRC Press, 2025) Terzioglu, Pinar; Mutlu, Büşra; Duman, Seyma[Abstract Not Available]Öğe Co-loading of Temozolomide with Oleuropein or rutin into polylactic acid core-shell nanofiber webs inhibit glioblastoma cell by controlled release.(Elsevier B.V., 2023) Ercelik, Melis; Tekin, Cagla; Parın, Fatma Nur; Mutlu, Büşra; Doğan, Hazal Yılmaz; Tezcan, Gulcin; Aksoy, Secil Ak; Gurbuz, Melisa; Yıldırım, Kenan; Bekar, Ahmet; Kocaeli, Hasan; Taskapilioglu, Mevlut Ozgur; Eser, Pinar; Tunca, BerrinGlioblastoma (GB) has susceptibility to post-surgical recurrence. Therefore, local treatment methods are required against recurrent GB cells in the post-surgical area. In this study, we developed a nanofiber-based local therapy against GB cells using Oleuropein (OL), and rutin and their combinations with Temozolomide (TMZ). The polylactic acid (PLA) core-shell nanofiber webs were encapsulated with OL (PLA), rutin (PLA), and TMZ (PLA) by an electrospinning process. A SEM visualized the morphology and the total immersion method determined the release characteristics of PLA webs. Real-time cell tracking analysis for cell growth, dual Acridine Orange/Propidium Iodide staining for cell viability, a scratch wound healing assay for migration capacity, and a sphere formation assay for tumor spheroid aggressiveness were used. All polymeric nanofiber webs had core-shell structures with an average diameter between 133 ± 30.7-139 ± 20.5 nm. All PLA webs promoted apoptotic cell death, suppressed cell migration, and spheres growth (p < 0.0001). PLA and PLA suppressed GB cell viability with a controlled release that increased over 120 h, while PLA caused rapid cell inhibition (p < 0.0001). Collectively, our findings suggest that core-shell nano-webs could be a novel and effective therapeutic tool for the controlled release of OL and TMZ against recurrent GB cells.Öğe DESIGN AND STRUCTURAL ANALYSIS OF 3D-PRINTED POROUS POLYLACTIC ACID/HYDROXYAPATITE SCAFFOLDS(2024) Acar, Nurcan; Terzi, Mehmet Kürşat; Yılmaz, Adem; Aydoğdu, Rumeysa; Mutlu, Büşra; Duman, Şeyma DumanDifferent designs of three-dimensional (3D) structures have gained increasing importance in the field of bone tissue engineering. Appropriate porosity and adequate mechanical properties are essen-tial requirements for scaffolds. The porosity and mechanical properties of the scaffolds higly depend on their 3D-modeled design. By analyzing the mechanical properties of scaffolds of different designs, it can be confirmed that it can be an important potential platform for regenerating damaged bone tis-sue. In this study, a wide variety of unit cells and lattice structures with different pore structures of polylactic acid (PLA)/hydroxyapatite (HA) based scaffolds were modeled and designed. Structural analyzes of the designed models were carried out in the simulation environment and their mechanical properties were compared with similar studies. According to the obtained results, PLA/HA-based scaffolds with different designs are thought to have high potential for bone tissue engineering appli-cations.Öğe Kemik doku mühendisliği için bor katkılı biyoseramik/PVDF-PCL kompozit iskelelerin geliştirilmesi ve in-vitro etkinliğinin belirlenmesi(Bursa Teknik Üniversitesi, 2025) Mutlu, Büşra; Duman, Şeyma; Demirci, FatmaSunulan tez çalışmasında, sentezlenen kalsiyum fosfat ve kalsiyum silikat esaslı biyoseramik tozların bor ile katkılandırılması, katkılı tozların poliviniliden florür ve polikaprolaktona dahil edilmesi ile çözücü olmayan indüklenmiş faz ayrımı ve ardından dondurarak kurutma yöntemleri kullanılarak çok çeşitli özelliklerde membran doku iskelelerinin üretimi ve kemik rejenerasyonunu destekleyen alternatif iskelelerin kemik doku oluşturma potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak tez çalışmasının ilk bölümünde, bor katkılı bifazik kalsiyum fosfat tozları ıslak kimyasal yöntem ve ısıl işlem proseslerini içeren ardışık yöntem ile sentezlenmiştir. Sentezlenen tozların morfolojisi taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiş, kimyasal yapısı X-ışını kırınımı analizi ile doğrulanmış, parçacık boyut analizi ve yoğunluk ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen farklı oranlarda bor katkılı bifazik kalsiyum fosfat tozlarının poliviniliden florüre dahil edilmesiyle kompozit iskeleler üretilmiş ve üretilen iskelelerin yapısal, morfolojik, termal, mekanik ve biyolojik karakterizasyonları gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, çözücü olmayan indüklenmiş faz ayrımı yöntemiyle üretilen seçilen oranda bor katkılı bifazik kalsiyum fosfat ve poliviniliden florür içeren iskelelerde önemli bir üretim parametresi olan koagülasyon banyo sıcaklığının iskelelerin morfolojisi, kristalliği, ?-faz oluşumu, mekanik ve biyolojik özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, bor katkılı bağdadit tozları sol-jel ve ısıl işlem proseslerini içeren ardışık yöntem ile sentezlenmiş ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen bor katkılı bağdadit tozlarının, seçilen koagülasyon banyo sıcaklığında çözücü olmayan indüklenmiş faz ayrımı yöntemiyle üretilen poliviniliden florür esaslı iskeleler üzerindeki etkileri çeşitli karakterizasyonlar ile değerlendirilmiştir. Seçilen oranda bor katkılı bağdadit tozlarının poliviniliden florür ile birlikte polikaprolakton esaslı kompozit iskeleler üzerindeki etkileri, çeşitli testler ile incelenmiştir. Bor katkılı biyoseramik tozlar, kompozit doku iskelelerinin yapısal, morfolojik, termal, mekanik ve biyolojik özelliklerini önemli ölçüde etkilemiştir. Sentezlenen tozlar ile polimer matris arasındaki moleküler etkileşimler ve kimyasal bağların varlığı gösterilmiştir. Üretilen tüm kompozit iskelelerin gözenek yapılarının görülen sınırlar içinde olduğu gözlenmiştir. İskelelerin mekanik dayanımının doğal kemikle mekanik olarak uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, sentezlenen tozların kompozit iskelelere dahil edilmesi, gösterdikleri in vitro biyoaktivite ile kompozit iskelelerin apatit büyüme kapasitesini önemli ölçüde desteklediğini ortaya koymuştur. Kompozit iskelelerin in vitro sitotoksisite olmaksızın hücre canlılığı ve çoğalmasını desteklediği, hücre yapışma afinitesi ve biyouyumluluğunun saf poliviniliden florür esaslı iskelelerden daha yüksek olduğu, gerçekleştirilen ileri in vitro testler ile gösterilmiştir. Sonuç olarak, üretilen membran formundaki poliviniliden florür esaslı kompozit doku iskelelerinin, iskele malzemesinden beklenen özellikleri karşılama potansiyelinin yüksek olduğu ve kemik doku mühendisliği uygulamaları için alternatif bir yapı olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir.Öğe PLA-Based 3D Porous Scaffolds with Bioceramics for Load-Bearing Bone Substitutes(Springer Nature, 2025) Ozer, Hayrunnisa; Mutlu, Büşra; Demirci, Fatma; Duman, SeymaThree-dimensional (3D) printing technology, which has been widely adopted in the field of regenerative medicine, represents a high-speed manufacturing process for biomaterials. Three-dimensional printing technology enables the precise fabrication of biomaterial scaffolds, thereby facilitating the creation of intricate structures that are tailored to the specific characteristics of the defect site. In this study, three-dimensional printing was employed to prepare composite scaffolds comprising poly (lactic acid) and monticellite. The composite scaffolds were optimized through material characterization, mechanical testing, density measurements, and in vitro swelling assessments. The results demonstrated that the Poly (lactic acid)/monticellite composites proposed in this study were highly printable, exhibiting tunable mechanical strength and density in conjunction with the monticellite component. Additionally, the in vitro swelling properties were demonstrated to be superior to those of the neat poly (lactic acid) scaffold. This composite scaffolding of poly (lactic acid) and monticellite represents a promising strategy for load-bearing bone substitutes. © The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG 2025.












