المعلوماتية النانوية

علم المعلوماتية النانوية هو تطبيق علم المعلوماتية على تقنية النانو . وهو مجال متعدد التخصصات يُعنى بتطوير أساليب وأدوات برمجية لفهم المواد النانوية وخصائصها وتفاعلاتها مع الكائنات الحية، واستخدام هذه المعلومات بكفاءة أكبر. ويختلف عن علم المعلوماتية الكيميائية في أن المواد النانوية عادةً ما تتضمن مجموعات غير متجانسة من الجسيمات ذات توزيعات خصائص فيزيائية يجب تحديدها. وتشمل البنية التحتية لعلم المعلوماتية النانوية أنطولوجيات خاصة بالمواد النانوية، وتنسيقات ملفات، ومستودعات بيانات.

تُستخدم المعلوماتية النانوية لتحسين سير العمل في البحوث الأساسية والتصنيع والصحة البيئية ، مما يسمح باستخدام أساليب تحليل البيانات عالية الإنتاجية لتحليل مجموعات واسعة من النتائج التجريبية. وتشمل تطبيقات الطب النانوي تحليل المستحضرات الصيدلانية النانوية لدراسة العلاقة بين التركيب والنشاط بطريقة مشابهة للمعلوماتية الحيوية .

خلفية

سياق المعلوماتية النانوية باعتبارها تقاربًا بين العلم والممارسة عند نقطة التقاء السلامة والصحة والرفاهية والإنتاجية؛ إدارة المخاطر؛ وتكنولوجيا النانو الناشئة.

بينما تُحدد المواد الكيميائية التقليدية بتركيبها الكيميائي وتركيزها ، فإن للجسيمات النانوية خصائص فيزيائية أخرى يجب قياسها للحصول على وصف كامل، مثل الحجم والشكل وخصائص السطح والتبلور وحالة التشتت . إضافةً إلى ذلك، غالبًا ما تكون تحضيرات الجسيمات النانوية غير متجانسة، حيث تتوزع هذه الخصائص بشكل غير منتظم ، مما يستلزم تحديدها أيضًا. تؤثر هذه الخصائص على المستوى الجزيئي على خصائصها الكيميائية والفيزيائية الكلية، فضلًا عن تأثيراتها البيولوجية. وهي مهمة في كلٍ من التوصيف التجريبي للجسيمات النانوية وتمثيلها في نظام المعلوماتية. [ 1 ] [ 2 ] ويكمن سياق المعلوماتية النانوية في أن التطوير والتنفيذ الفعالين للتطبيقات المحتملة لتكنولوجيا النانو يتطلبان تسخير المعلومات عند تقاطع السلامة والصحة والرفاهية والإنتاجية؛ وإدارة المخاطر ؛ وتكنولوجيا النانو الناشئة. [ 3 ] [ 4 ]

تمثيل بياني لتعريف عملي لعلم المعلوماتية النانوية كعملية دورة حياة

أحد التعريفات العملية لعلم المعلوماتية النانوية التي تم تطويرها من خلال خارطة طريق المعلوماتية النانوية 2020 القائمة على المجتمع [ 5 ] والتي تم توسيعها لاحقًا [ 3 ] هي:

  • تحديد المعلومات ذات الصلة بتحقيق أهداف السلامة والصحة والرفاهية والإنتاجية لمجتمع علوم وهندسة وتكنولوجيا النانو؛
  • تطوير وتنفيذ آليات فعالة لجمع المعلومات والتحقق من صحتها وتخزينها ومشاركتها وتحليلها ونمذجتها وتطبيقها؛
  • والتأكد من اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق النتائج المرجوة للمهمة بناءً على تلك المعلومات؛ وأخيراً
  • نقل الخبرة إلى المجتمع الأوسع، والمساهمة في المعرفة العامة، وتحديث المعايير والتدريب.

تمثيلات البيانات

على الرغم من أن تقنية النانو تخضع لتجارب مكثفة، إلا أن الكثير من البيانات لا تُخزن بتنسيقات موحدة أو متاحة على نطاق واسع. وتسعى مبادرات المعلوماتية النانوية إلى تنسيق تطوير معايير البيانات وأساليب المعلوماتية. [ 5 ]

الأنطولوجيا

نظرة عامة على علم وجود المواد النانوية eNanoMapper

في سياق علم المعلومات، يُعرَّف علم الوجود بأنه تمثيل رسمي للمعرفة ضمن مجال معين ، باستخدام تسلسلات هرمية للمصطلحات تشمل تعريفاتها وخصائصها وعلاقاتها. يوفر علم الوجود مصطلحات مشتركة ضمن إطار قابل للقراءة آليًا، مما يُسهِّل تبادل البيانات واكتشافها . يُعدّ وجود علم وجود مُعتمد للجسيمات النانوية أمرًا بالغ الأهمية في مجال الطب النانوي لعلاج السرطان ، نظرًا لحاجة الباحثين إلى البحث عن كميات هائلة من البيانات والوصول إليها وتحليلها. [ 6 ] [ 7 ]

يُعدّ علم وجود الجسيمات النانوية (NanoParticle Ontology) علم وجود خاصًا بتحضير المواد النانوية المستخدمة في أبحاث السرطان، وتركيبها الكيميائي، وخصائصها. وهو يستخدم إطار عمل علم الوجود الرسمي الأساسي (Basic Formal Ontology) ومُطبّق بلغة علم الوجود على الويب (Web Ontology Language ). ويستضيفه المركز الوطني لعلم الوجود الطبي الحيوي، ويتم صيانته على منصة GitHub . [ 6 ] أما علم وجود eNanoMapper فهو أحدث، ويعتمد على إعادة استخدام علم الوجود الخاص بالمجالات الموجودة كلما أمكن ذلك. ولذلك، فهو يعيد استخدام علم وجود الجسيمات النانوية ويُوسّعه، بالإضافة إلى علم وجود المقايسات الحيوية (BioAssay Ontology)، وعلم وجود العوامل التجريبية (Experimental Factor Ontology) ، وعلم وجود الوحدات (Unit Ontology)، و ChEBI . [ 8 ]

تنسيقات الملفات

مخطط انسيابي يوضح طرق تحديد المكونات المختلفة لعينة مادة ما لتوجيه إنشاء ملف مادة ISA-TAB-Nano

ISA-TAB-Nano عبارة عن مجموعة من أربعة تنسيقات ملفات تعتمد على جداول البيانات لتمثيل بيانات المواد النانوية ومشاركتها، [ 9 ] [ 10 ] استنادًا إلى معيار بيانات ISA-TAB الوصفية. [ 11 ] في أوروبا، تم اعتماد قوالب أخرى طُوّرت من قِبل معهد طب العمل ، [ 12 ] ومركز الأبحاث المشترك لمشروع NANoREG. [ 13 ]

أدوات

لا يقتصر علم المعلوماتية النانوية على تجميع ومشاركة المعلومات حول التقنيات النانوية، بل يمتلك العديد من الأدوات التكميلية، بعضها مستمد من علم المعلوماتية الكيميائية وعلم المعلوماتية الحيوية . [ 14 ] [ 15 ]

قواعد البيانات والمستودعات

على مدى العقد الماضي، تم إنشاء العديد من قواعد البيانات والمستودعات المتاحة للعموم والمتعلقة بالمواد النانوية لدعم المعلوماتية النانوية ونمذجة علم السموم. [ 16 ] [ 17 ] غالبًا ما تخزن هذه القواعد بيانات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وسمية موحدة حول المواد النانوية المصنعة، وتوفر مجموعات بيانات جاهزة للاستخدام في النماذج للمجتمع العلمي لتمكين إعادة استخدام البيانات. ونظرًا لمحدودية البيانات المتاحة في مهام المعلوماتية النانوية، تُعطى الأولوية لتنظيم مجموعات البيانات الكبيرة وتخزينها في مستودعات يسهل الوصول إليها لدعم النمذجة الحاسوبية والتقييم التنظيمي والبحوث القائمة على البيانات. [ 18 ]

يركز مختبر caNanoLab، الذي طوره المعهد الوطني الأمريكي للسرطان ، على تقنيات النانو المتعلقة بالطب الحيوي. [ 19 ] أما سجل المواد النانوية، الذي تديره مؤسسة RTI الدولية ، فهو قاعدة بيانات مُنسقة للمواد النانوية، ويتضمن بيانات من مختبر caNanoLab. [ 20 ]

قاعدة بيانات eNanoMapper، وهي مشروع تابع لمجموعة السلامة النانوية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبارة عن تطبيق لبرنامج قاعدة البيانات الذي طُوّر في مشروع eNanoMapper. [ 21 ] وقد استُخدمت منذ ذلك الحين في سياقات أخرى، مثل مرصد الاتحاد الأوروبي للمواد النانوية (EUON). [ 22 ] [ 23 ]

تشمل قواعد البيانات الأخرى مركز الآثار البيئية لتكنولوجيا النانو، وقاعدة بيانات المعلوماتية النانوية المشتركة (NIKC) [ 24 ] ، وقاعدة بيانات NanoDatabank [ 25 ] ، وقاعدة بيانات التعرض النانوي والمعلومات السياقية (NECID) التابعة لـ PEROSH [ 26 ] ، وقاعدة بيانات البيانات والمعرفة حول المواد النانوية (DaNa) [ 27 ] ، وقاعدة بيانات NanoPharos [ 28 ] ، وقاعدة بيانات Nano التابعة لـ Springer Nature [ 29 ] .

التطبيقات

تُستخدم المعلوماتية النانوية لتحسين سير العمل في البحوث الأساسية والتصنيع والصحة البيئية ، مما يسمح باستخدام أساليب تعتمد على البيانات ذات الإنتاجية العالية لتحليل مجموعات واسعة من النتائج التجريبية. [ 5 ]

تُعدّ المعلوماتية النانوية مفيدةً للغاية في تشخيص وعلاج السرطان باستخدام الجسيمات النانوية. وتتميز هذه الجسيمات بتنوعها الكبير نظرًا للعدد الهائل من التعديلات الكيميائية والفيزيائية التي يُمكن إجراؤها عليها، مما قد يُحدث تغييرات جذرية في خصائصها الوظيفية. ويؤدي هذا إلى تعقيد تركيبي يفوق بكثير، على سبيل المثال، البيانات الجينومية. [ 6 ] تُتيح المعلوماتية النانوية نمذجة العلاقة بين التركيب والنشاط للأدوية القائمة على الجسيمات النانوية. [ 6 ] كما تُوفر المعلوماتية النانوية والنمذجة النانوية الجزيئية الحيوية مسارًا لعلاج السرطان بفعالية. [ 30 ] وتُمكّن المعلوماتية النانوية أيضًا من اتباع نهج قائم على البيانات في تصميم المواد لتلبية الاحتياجات الصحية والبيئية. [ 31 ]

النمذجة و NanoQSAR

[ 2 ] تُفكك المعلوماتية النانوية ، بوصفها عملية سير عمل، الدراسات التجريبية باستخدام البيانات والبيانات الوصفية والمصطلحات الموحدة والأنطولوجيات لتكوين قواعد بيانات تكشف عن الاتجاهات والأنماط والنظريات لاستخدامها كأدوات حسابية تنبؤية. وتُستخدم النماذج في كل مرحلة، بعضها مادي (تجارب، مواد مرجعية ، كائنات نموذجية ) وبعضها مجرد (أنطولوجيا، صيغ رياضية)، وجميعها تهدف إلى تمثيل النظام المستهدف. ويمكن استخدام النماذج في تصميم التجارب، أو كبديل للتجربة، أو لمحاكاة كيفية تغير نظام معقد بمرور الوقت. [ 32 ]

في الوقت الراهن، تُعدّ المعلوماتية النانوية امتدادًا للمعلوماتية الحيوية نظرًا للفرص الهائلة التي توفرها تقنية النانو في التطبيقات الطبية، فضلًا عن أهمية الموافقات التنظيمية لتسويق المنتجات. في هذه الحالات، قد تكون أهداف النماذج، أي غاياتها، فيزيائية-كيميائية، كتقدير خاصية ما بناءً على بنيتها (العلاقة الكمية بين البنية والخاصية، QSPR)؛ أو بيولوجية، كالتنبؤ بالنشاط البيولوجي بناءً على البنية الجزيئية ( العلاقة الكمية بين البنية والنشاط ، QSAR) أو تطور مسار المحاكاة مع مرور الوقت ( الحركية السمية الفيزيولوجية ، PBTK). [ 33 ] [ 34 ] وقد تم استكشاف كل من هذه المجالات في تطوير الأدوية ذات الجزيئات الصغيرة، مدعومةً بمجموعة من الدراسات المنشورة.

تختلف الجسيمات عن الكيانات الجزيئية، لا سيما في امتلاكها أسطحًا تُشكّل تحديًا لنظام التسمية وتطوير نماذج QSAR/PBTK. فعلى سبيل المثال، لا تُظهر الجسيمات معامل توزيع بين الأوكتانول والماء ، والذي يُعدّ قوة دافعة في نماذج QSAR/PBTK؛ وقد تذوب داخل الجسم الحي أو تمتلك فجوات طاقة. [ 35 ] ومن الأمثلة على نماذج QSAR وPBTK الحالية نماذج بوزين وآخرون [ 36 ] وباخلر وآخرون [ 37 ] . وقد وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معايير قبول تنظيمية مُقنّنة، [ 38 ] كما توجد خرائط طريق إرشادية [ 5 ] [ 12 ] مع ورش عمل داعمة [ 39 ] لتنسيق الجهود الدولية.

المجتمعات

تشمل المجتمعات النشطة في مجال المعلوماتية النانوية مجموعة الاتحاد الأوروبي لسلامة النانو ، [ 40 ] وفريق عمل تكنولوجيا النانو التابع للبرنامج الوطني لمعلوماتية السرطان في المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة ، [ 41 ] [ 42 ] ومجتمعات البحث في تكنولوجيا النانو بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. [ 43 ]

أدوار ومسؤوليات وواجهات الاتصال في مجال المعلوماتية النانوية

يمكن اعتبار الأفراد الذين يشاركون في المعلوماتية النانوية مناسبين لأربع فئات من الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بأساليب وبيانات المعلوماتية النانوية: [ 4 ] [ 44 ] [ 45 ]

  • العملاء الذين يحتاجون إما إلى طرق إنشاء البيانات، أو البيانات نفسها، أو كليهما، والذين يحددون التطبيقات العلمية وطرق التوصيف واحتياجات البيانات لأغراضهم المقصودة؛
  • المبدعون الذين يطورون أساليب وبيانات ذات صلة وموثوقة لتلبية احتياجات العملاء في مجتمع تكنولوجيا النانو؛
  • القيّمون على المتاحف، الذين يحافظون على جودة الأساليب والبيانات المرتبطة بها ويضمنونها؛ و
  • المحللون، الذين يقومون بتطوير وتطبيق أساليب ونماذج لتحليل البيانات وتفسيرها بما يتوافق مع جودة وكمية البيانات ويلبي احتياجات العملاء.

في بعض الحالات، يؤدي نفس الأفراد الأدوار الأربعة جميعها. وفي أغلب الأحيان، يتفاعل العديد من الأفراد، وتمتد أدوارهم ومسؤولياتهم عبر مسافات ومنظمات وفترات زمنية كبيرة. يُعد التواصل الفعال أمرًا بالغ الأهمية عبر كل رابط من الروابط الاثني عشر (في كلا الاتجاهين عبر كل تفاعل من التفاعلات الثنائية الستة) القائمة بين مختلف العملاء والمبدعين والمنسقين والمحللين. [ 4 ]

تاريخ

كان أحد أوائل الإشارات إلى المعلوماتية النانوية في سياق التعامل مع المعلومات المتعلقة بتقنية النانو. [ 46 ]

كانت الندوة الدولية الأولى حول الآثار الصحية المهنية للمواد النانوية، التي عُقدت في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2004 في فندق بالاس، بوكستون ، ديربيشاير، المملكة المتحدة، ورشة عمل دولية مبكرة شهدت نقاشًا مستفيضًا حول ضرورة تبادل جميع أنواع المعلومات المتعلقة بتقنية النانو والمواد النانوية. [ 47 ] تضمن تقرير ورشة العمل [ 47 ] عرضًا تقديميًا حول إدارة المعلومات من أجل سلامة وصحة العاملين في مجال تقنية النانو [ 48 ] ، والذي وصف تطوير مكتبة معلومات الجسيمات النانوية (NIL)، وأشار إلى أن الجهود المبذولة لضمان صحة وسلامة العاملين في مجال تقنية النانو وعامة الجمهور يمكن تعزيزها بشكل كبير من خلال اتباع نهج منسق لإدارة المعلومات. وقد شكلت مكتبة معلومات الجسيمات النانوية (NIL) لاحقًا مثالًا على مشاركة بيانات توصيف المواد النانوية عبر الإنترنت. [ 49 ]

أعدّ المعهد الوطني للسرطان في عام 2009 رؤيةً عامةً لما كان يُعرف آنذاك باسم معلوماتية تقنية النانو، [ 50 ] مُحددًا جوانب مختلفة لما ينبغي أن تتضمنه معلوماتية تقنية النانو. تبع ذلك لاحقًا خارطتا طريق، تُفصّلان الحلول القائمة والاحتياجات والأفكار حول كيفية تطوير هذا المجال: خارطة طريق معلوماتية تقنية النانو 2020 [ 5 ] وخارطة طريق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمعلوماتية تقنية النانو 2030. [ 12 ]

وصفت ورشة عمل عُقدت عام 2013 حول المعلوماتية النانوية الموارد الحالية واحتياجات المجتمع واقتراح إطار عمل تعاوني لتبادل البيانات وتكامل المعلومات. [ 51 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. هاسيلوف، مارتن؛ ريدمان، جيمس دبليو؛ رانفيل، جيمس إف؛ تيدي، كارين (2008-07-01). "منهجيات تحليل وتوصيف الجسيمات النانوية في تقييم المخاطر البيئية للجسيمات النانوية المصنعة". علم السموم البيئية . 17 (5): 344-361 . Bibcode : 2008Ecotx..17..344H . doi : 10.1007/s10646-008-0225-x . ISSN 0963-9292 . PMID 18483764. S2CID 25291395 .   
  2. 1 2 باورز، كيفن دبليو؛ بالازويلوس، ماريا؛ مودجيل، بريج إم؛ روبرتس، ستيفن إم. (2007-01-01). "توصيف حجم وشكل وحالة تشتت الجسيمات النانوية للدراسات السمية". علم السموم النانوية . 1 (1): 42-51 . doi : 10.1080/17435390701314902 . ISSN 1743-5390 . S2CID 137174566 .  
  3. هوفر ، مارك د .؛ مايرز، ديفيد س.؛ كاش، لي ج.؛ غيلميت، ريموند أ.؛ كريلينغ، وولفغانغ ج.؛ أوبردورستر، غونتر. سميث، راشيل. كاساتا، جيمس ر.؛ بوكر، بروس ب. (2015-02-01). "تطبيق إطار عمل وعملية صنع القرار القائمة على المعلوماتية لتقييم السلامة الإشعاعية في تكنولوجيا النانو". الفيزياء الصحية . 108 (2): 179-194 . Bibcode : 2015HeaPh.108..179H . doi : 10.1097/HP.0000000000000250 . ISSN 0017-9078 . OSTI 1239283. PMID 25551501 . S2CID 42732844 .    
  4. ١ ٢ ٣ هوفر، دكتور في الطب؛ كاش، إل جيه؛ فيتشهانز، إلينوي؛ هندري، كولورادو؛ هاربر، إس إل (٢٠١٨). "نهج المعلوماتية النانوية للسلامة والصحة والرفاهية والإنتاجية". في هول، إم إس؛ بومان، دي إم (محرران). تكنولوجيا النانو: الصحة والسلامة البيئية: المخاطر والتنظيم والإدارة (الطبعة الثالثة ). أكسفورد: إلسيفير. الصفحات ٨٣-١١٧ . doi : 10.1016/B978-0-12-813588-4.00005-1 . ISBN   978-0-12-813588-4.
  5. 1 2 3 4 5 ديانا، دي لا إغليسيا؛ ستايسي، هاربر؛ مارك د، هوفر؛ فريد، كلاسيغ؛ فيل، ليبيل؛ بيتي، مادكس؛ جيفري، مورس؛ أندريه، نيل؛ كريشنا، راجان؛ ريبيكا، ريزنيك-زيلين؛ مارك ت، تومينين (2011). "خارطة طريق المعلوماتية النانوية 2020" (ملف PDF) . الشبكة الوطنية لتصنيع النانو : 9-13 . doi : 10.4053/rp001-110413 .
  6. ١ ٢ ٣ ٤ توماس، دينيس ج.؛ بابو، روهيت ف.؛ بيكر، ناثان أ. (فبراير ٢٠١١). "علم وجود الجسيمات النانوية لأبحاث تقنية النانو في علاج السرطان" . مجلة المعلوماتية الطبية الحيوية . ٤٤ (١): ٥٩-٧٤ . doi : 10.1016/j.jbi.2010.03.001 . PMC 3042056. PMID 20211274 .  
  7. ^ ماوجو، فيكتور؛ فريتس، ​​مارتن. مارتن سانشيز، فرناندو؛ دي لا إغليسيا، ديانا؛ كاشاو، راؤول E.؛ غارسيا ريميسال، ميغيل؛ كريسبو، خوسيه؛ ميتشل، جويس أ. أنجويتا، ألبرتو؛ بيكر، ناثان؛ باريرو، خوسيه ماريا؛ بينيتيز، سونيا E.؛ دي لا كالي، غييرمو؛ فاسيللي، خوليو سي؛ غزال، بيتر؛ جيسبوهلر، أنطوان؛ جونزاليس نيلو، فرناندو؛ غراف، نوربرت. جرانجيت، بيير. هيرموسيلا، إيزابيل. حسين، رضا؛ كيرن، جوزيبا؛ كوخ، سابين. ليجري، يانيك؛ لوبيز ألونسو، فيكتوريا؛ لوبيز كامبوس، غييرمو؛ ميلانيسي، لوتشيانو؛ موستاكيس، فاسيليس؛ مونتيانو، كريستيان؛ أوتيرو، باولا؛ بازوس، أليخاندرو؛ بيريز-ري، ديفيد؛ بوتامياس، جورج؛ سانز، فيران؛ كوليكوفسكي، كازيمير (7 مارس 2012). " المعلوماتية النانوية: تطوير تطبيقات حاسوبية جديدة للطب النانوي" . الحوسبة . 94 (6): 521-539 . doi : 10.1007 / s00607-012-0191-2 . PMC 3430140. PMID 22942787. S2CID 1770704 .   
  8. هاستينغز، جانا؛ جيليازكوفا، نينا؛ أوين، غاريث؛ تسيلكي، جورجيا؛ مونتيانو، كريستيان ر؛ شتاينبك، كريستوف؛ ويليغهاغن، إيغون (21 مارس 2015). " eNanoMapper: تسخير الأنطولوجيات لتمكين تكامل البيانات لتقييم مخاطر المواد النانوية" . مجلة علم الدلالة الطبية الحيوية . 6 (1): 10. doi : 10.1186/s13326-015-0005-5 . PMC 4374589. PMID 25815161 .  
  9. توماس، دينيس ج؛ غاهين، شارون؛ هاربر، ستايسي ل؛ فريتس، ​​مارتن؛ كلاسيغ، فريد؛ هان-دانتونا، إليزابيث؛ بايك، ديفيد؛ بان، سو؛ ستافورد، غريس أ (2013). "ISA-TAB-Nano: مواصفات لمشاركة بيانات أبحاث المواد النانوية بتنسيق جداول البيانات" . BMC Biotechnology . 13 (1): 2. doi : 10.1186/1472-6750-13-2 . ISSN 1472-6750 . PMC 3598649. PMID 23311978 .   
  10. مارشيز روبنسون، ريتشارد ل؛ كرونين، مارك ت.د؛ ريتشاردز، أندريا نيكول؛ رالو، روبرت (5 أكتوبر 2015). " إطار عمل لجمع البيانات قائم على ISA-TAB-Nano لدعم النمذجة القائمة على البيانات لعلم السموم النانوية" . مجلة بيلشتاين لتقنية النانو . 6 : 1978-1999 . doi : 10.3762/bjnano.6.202 . PMC 4660926. PMID 26665069 .  
  11. ^ غونزاليس-بيلتران، أليخاندرا؛ ماغواير، إيمون؛ سانسوني، سوزانا أسونتا؛ روكا سيرا، فيليب (27 نوفمبر 2014). "linkedISA: التمثيل الدلالي للبيانات الوصفية التجريبية لـ ISA-Tab" . بي إم سي للمعلوماتية الحيوية . 15 (S14): S4. دوى : 10.1186/1471-2105-15-S14-S4 . بمك 4255742 . بميد 25472428 .  
  12. 1 2 3 "خارطة طريق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجال المعلوماتية النانوية 2030" . مجموعة الاتحاد الأوروبي لسلامة النانو . 15 نوفمبر 2018. تاريخ الاسترجاع: 24 أبريل 2019 .
  13. توتارو، سارة؛ كروتزن، هيوز؛ سينتيس، خوان ريغو (2017). نماذج تسجيل البيانات لتقييم البيئة والصحة والسلامة للمواد النانوية . ISBN 978-92-79-62614-2تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2019 .
  14. ميلاغراكي، جورجيا؛ أفانتيتيس، أنترياس (فبراير 2018). "علم السموم الحاسوبي: من المعلوماتية الكيميائية إلى المعلوماتية النانوية". علم السموم الغذائية والكيميائية . 112 : 476-477 . doi : 10.1016/j.fct.2018.01.014 . PMID 29331732 . 
  15. بانيرسيلفام، سوريش؛ تشوي، سانغدون (25 أبريل 2014). "معلوماتية النانو: قواعد البيانات الناشئة والأدوات المتاحة" . المجلة الدولية للعلوم الجزيئية . 15 (5): 7158-7182 . doi : 10.3390/ijms15057158 . PMC 4057665. PMID 24776761 .  
  16. ^ ويليغاجين، إيغون؛ جيليازكوف، فيدرين؛ جيليازكوفا، نينا؛ سميتس، بارت؛ ب. موستاد ، أكسل (2014-10-07). “ملخص مسح قاعدة بيانات مجلس الأمن القومي لربيع 2014”. مشاركة التين. دوى : 10.6084/m9.figshare.1195888.v1 . S2CID 62739488 . {{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal=
  17. باسي، ج.؛ هريستوزوف، د.؛ لامون، ل.؛ زابيو، أ.؛ جيليازكوفا، ن.؛ تسيلكي، ج.؛ ماركوميني، أ.؛ تورسيلو، أ. (1 يناير 2019). "استخدام البيانات المتاحة والناشئة للتنبؤ بمخاطر المواد النانوية المصنعة باستخدام أدوات المحاكاة الحاسوبية: مراجعة نقدية". NanoImpact . 13 : 76-99 . Bibcode : 2019NanoI..13...76B . doi : 10.1016/j.impact.2019.01.003 . hdl : 10278/3709664 .
  18. تشو، يونتشي؛ وانغ، يينغ؛ بينينبورغ، ويلي؛ فيجفر، مارتينا ج.؛ بالرادجسينغ، سوريندرا؛ دونغ، تشاومين؛ تشاو، شياولي؛ ليونغ، كينيث إم واي؛ مورتنسن، هولي إم.؛ وانغ، تشن يو؛ لينش، إيزولت؛ أفانتيتيس، أنترياس؛ مو، يونسونغ؛ وو، فينغ تشانغ؛ فان، وين هونغ (27 أغسطس 2024). "تطبيق التعلم الآلي في علم السموم النانوية: مراجعة نقدية ومنظور". العلوم والتكنولوجيا البيئية . 58 (34): 14973-14993 . doi : 10.1021/acs.est.4c03328 . hdl : 1887/4093614 .
  19. غاهين، شارون؛ هينكال، جورج دبليو؛ موريس، ستيفاني إيه؛ ليجوفسكي، ميشال؛ هيسكانين، ميرفي؛ كليم، جولي دي (21 نوفمبر 2013). "caNanoLab: مشاركة البيانات لتسريع استخدام تقنية النانو في الطب الحيوي" . علوم الحوسبة والاكتشاف . 6 (1) 014010. Bibcode : 2013CS & D....6a4010G . doi : 10.1088 / 1749-4699/6/1/014010 . PMC 4215642. PMID 25364375 .  
  20. ميلز، كارمان؛ أوسترات، ميشيل ل؛ جوزان، كيمبرلي؛ موري، داماريس (سبتمبر 2013). "سجل المواد النانوية: تسهيل تبادل البيانات وتحليلها في مجتمع المواد النانوية المتنوع" . المجلة الدولية لطب النانو . 8 (ملحق 1): 7-13 . doi : 10.2147/IJN.S40722 . PMC 3790275. PMID 24098075. S2CID 11673414 .   
  21. ^ جيليازكوفا، نينا؛ تشومينيديس، شارالامبوس؛ دوجانيس، فيليب؛ فضيل، بينجت؛ غرافستروم، رولاند؛ هاردي، باري. هاستينغز، جانا؛ هيجي، ماركوس. جيليازكوف، فيدرين؛ كوتشيف، نيكولاي؛ كوهونين، بيكا؛ مونتيانو ، كريستيان ر. ساريمفيس، هارالامبوس؛ سميتس، بارت؛ سوباساكيس، بانتيليس؛ تسيليكي، جورجيا؛ فورغريملير، ديفيد؛ ويليهاجين ، إيغون (27 يوليو 2015). "قاعدة بيانات eNanoMapper لمعلومات سلامة المواد النانوية" . مجلة بيلشتاين لتقنية النانو . 6 : 1609–1634 . دوى : 10.3762/bjnano.6.165 . بمك 4578352 . PMID 26425413 .  
  22. "الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية تطلق مرصدًا أوروبيًا للمواد النانوية" . موقع Chemical Watch . 15 يونيو 2017. تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2019 .
  23. «وكالة المواد الكيميائية الأوروبية تضيف قواعد بيانات جديدة إلى مرصد المواد النانوية التابع للاتحاد الأوروبي» . موقع Chemical Watch . ١٢ يونيو ٢٠١٨. تاريخ الاطلاع: ٢٩ مارس ٢٠١٩ .
  24. "مركز الآثار البيئية لتكنولوجيا النانو" . مركز الآثار البيئية لتكنولوجيا النانو .
  25. "NanoDatabank" . Nanoinfo.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-06-07 .
  26. "قاعدة بيانات التعرض النانوي والمعلومات السياقية (NECID)" . شراكة البحث الأوروبي في مجال السلامة والصحة المهنية (PEROSH) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24-05-2019 .
  27. "قاعدة معارف الجسيمات النانوية والمواد النانوية" . بيانات ومعارف حول المواد النانوية .
  28. ^ فان راين، جيفيان؛ التهاب الفطريات، أنترياس. كولها، مصطفى؛ دوسينسكا، ماريا؛ إكسنر، توماس E.؛ جيليازكوفا، نينا؛ لونجين، إليونورا مارتا؛ لينش، إيزولت؛ ميلاجراكي، جورجيا؛ نيمارك، بيني؛ باباديامانتيس، أناستاسيوس ج.؛ وينكلر، ديفيد أ. يلماز، هوليا؛ ويليهاجين، إيغون (24 أغسطس 2022). "السجل الأوروبي للمواد: معرفات عالمية وفريدة للمواد النانوية (غير المكشوف عنها)" . مجلة المعلوماتية الكيميائية . 14 (1): 57. دوى : 10.1186/s13321-022-00614-7 . بمك 9400299 . بميد 36002868 .  
  29. «تُوسّع دار نشر سبرينغر نيتشر نطاق حلولها البحثية في مجال تقنية النانو بإضافة أكثر من 22 مليون براءة اختراع» . يوريك أليرت!، 26 فبراير 2019. تاريخ الاطلاع: 2 يونيو 2019 .
  30. شارما، نيها؛ شارما، مالا؛ ساجد جمال، قاضي م.؛ كمال، محمد أ.؛ أختر، سلمان (25 أبريل 2019). "المعلوماتية النانوية والنمذجة النانوية الجزيئية الحيوية: خطوة جديدة نحو علاج فعال للسرطان". مجلة أبحاث علوم البيئة والتلوث الدولية . 27 (16): 19127-19141 . doi : 10.1007/s11356-019-05152-8 . ISSN 1614-7499 . PMID 31025282. S2CID 133607980 .   
  31. راجان، كريشنان (2018). "تصميم المواد القائم على البيانات لتلبية الاحتياجات الصحية والبيئية". في: هول، إم إس؛ بومان، دي إم (محرران). تكنولوجيا النانو: الصحة والسلامة البيئية: المخاطر والتنظيم والإدارة (الطبعة الثالثة ). أكسفورد: إلسيفير. الصفحات 119-150 . doi : 10.1016/B978-0-12-813588-4.00005-1 . ISBN   978-0-12-813588-4.
  32. فريج، رومان؛ نغوين، جيمس (2017). "النماذج والتمثيل". في ماغناني، لورينزو؛ بيرتولوتي، توماسو (محرران). دليل سبرينغر للعلوم القائمة على النماذج . تشام، سويسرا: سبرينغر. ص 49-102 . ISBN  978-3-319-30526-4. OCLC 987910975 . 
  33. بيترز، شيلا آني. (2011). نمذجة ومحاكاة الحركية الدوائية القائمة على الأسس الفيزيولوجية (PBPK): المبادئ والأساليب والتطبيقات في صناعة الأدوية . هوبوكين، نيوجيرسي: وايلي. ISBN 978-0-470-48406-7. OCLC 794619804 . 
  34. فوجيتا، توشيو؛ وينكلر، ديفيد أ. (22-02-2016). "فهم أدوار "نموذجي QSAR"مجلة المعلومات الكيميائية والنمذجة . 56 (2): 269-274 . doi : 10.1021 /acs.jcim.5b00229 . ISSN 1549-960X . PMID 26754147 .  
  35. كاويتييراوات، شيترادا؛ إيفاسك، أنجيلا؛ ليو، رونغ؛ تشانغ، هاييوان؛ تشانغ، تشونغ هيون؛ لو-كام، سيسيل؛ فيشر، هايدي؛ جي، تشاوكسيا؛ بوخريل، سومان (2015-01-20). "سمية جسيمات أكسيد المعادن النانوية في بكتيريا الإشريكية القولونية ترتبط بطاقة نطاق التوصيل وطاقة التميؤ". العلوم والتكنولوجيا البيئية . 49 (2): 1105-1112 . Bibcode : 2015EnST...49.1105K . doi : 10.1021/es504259s . ISSN 1520-5851 . PMID 25563693 .  
  36. ^ بوزين، توماسز؛ رسوليف، بختيور؛ جاجيويتش، أنيسكا؛ هو، شياووك؛ داساري، ثابيثا ب.؛ أندريا ميشالكوفا؛ هوانج، هيوي مين؛ توروبوف، أندريه؛ ليسزكزينسكا، دانوتا (2011). “استخدام nano-QSAR للتنبؤ بالسمية الخلوية لجسيمات أكسيد المعادن النانوية”. تكنولوجيا النانو الطبيعة . 6 (3): 175– 178. بيب كود : 2011NatNa...6..175P . دوى : 10.1038/nnano.2011.10 . ردمك 1748-3395 . بميد 21317892 .  
  37. باخلر، جيرالد؛ فون غوتز، ناتالي؛ هونغربوهلر، كونراد (2013). "نموذج حركي دوائي قائم على الأسس الفيزيولوجية للفضة الأيونية وجزيئات الفضة النانوية" . المجلة الدولية لطب النانو . 8 : 3365-3382 . doi : 10.2147/IJN.S46624 . ISSN 1178-2013 . PMC 3771750. PMID 24039420 .   
  38. ↑ "وثيقة إرشادية بشأن التحقق من صحة نماذج العلاقة الكمية بين التركيب والنشاط [ (Q)SAR ] " . www.oecd-ilibrary.org . سلسلة منشورات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال البيئة والصحة والسلامة بشأن الاختبار والتقييم، العدد 69. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 2007.
  39. وينكلر، ديفيد أ.؛ مومبيلي، إنريكو؛ بيترويستي، أنطونيو؛ تران، لانغ؛ وورث، أندرو؛ فاضل، بنغت؛ ماكول، ماكسين ج. (2013-11-08). "تطبيق مناهج العلاقة الكمية بين التركيب والنشاط في علم السموم النانوية: الوضع الحالي والإمكانات المستقبلية". علم السموم . 313 (1): 15-23 . Bibcode : 2013Toxgy.313...15W . doi : 10.1016/j.tox.2012.11.005 . hdl : 2108/67551 . ISSN 1879-3185 . PMID 23165187 .  
  40. "نبذة عن مجموعة السلامة النانوية" . مجموعة السلامة النانوية التابعة للاتحاد الأوروبي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-05-2019 .
  41. "مجموعة عمل تقنية النانو" . المركز الوطني لبرنامج معلوماتية السرطان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-05-2019 .
  42. "مجموعة عمل تقنية النانو" . المعهد الوطني الأمريكي للسرطان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-05-2019 .
  43. "مجتمعات البحث في مجال تقنية النانو بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" . مجتمعات البحث في مجال تقنية النانو بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2019 .
  44. هندري، كريستين أوجيلفي؛ باورز، كريستينا م.؛ هوفر، مارك د.؛ هاربر، ستايسي ل. (2015). " مبادرة تنسيق بيانات المواد النانوية: نهج تعاوني لتقييم حالة المجال وتطويرها" . مجلة بيلشتاين لتقنية النانو . 6 : 1752-1762 . doi : 10.3762/bjnano.6.179 . ISSN 2190-4286 . PMC 4578388. PMID 26425427 .   
  45. وودال، جورج م.؛ هوفر، مارك د.؛ ويليامز، رونالد؛ بنديكت، كريستين؛ هاربر، مارتن؛ سو، جيه-تشارم؛ جارابيك، آني م.؛ ستيوارت، مايكل ج.؛ براون، جيمس س. (2017). "تفسير قراءات أجهزة استشعار الهواء المحمولة واليدوية وعلاقتها بمعايير جودة الهواء وقيم التأثير الصحي المرجعية: مواجهة التحديات" . الغلاف الجوي . 8 (10): 182. Bibcode : 2017Atmos...8..182W . doi : 10.3390 / atmos8100182 . ISSN 2073-4433 . PMC 5662140. PMID 29093969 .   
  46. بورتر، آلان ل.؛ يوتي، جان؛ شابيرا، فيليب؛ شوينك، ديفيد ج. (3 أغسطس 2007). "تحسين مصطلحات البحث في تكنولوجيا النانو". مجلة أبحاث الجسيمات النانوية . 10 (5): 715-728 . doi : 10.1007/s11051-007-9266-y . S2CID 56232588 . 
  47. 1 2 مارك، ديفيد، محرر. (2004). المواد النانوية: هل تشكل خطرًا على الصحة في مكان العمل؟ تقرير عن العروض التقديمية في الجلسات العامة وورش العمل وملخص الاستنتاجات من الندوة الدولية الأولى حول الآثار الصحية المهنية للمواد النانوية، التي عُقدت في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2004 في فندق بالاس، بوكستون، ديربيشاير، المملكة المتحدة (ملف PDF) . بوكستون، المملكة المتحدة: مختبر الصحة والسلامة.
  48. هوفر، مارك د.؛ ميلر، آرثر ل.؛ لوي، ناثان ت.؛ ستيفانياك، ألكسندر ب.؛ داي، غريغوري ل.؛ لينش، كينيث د. (2004). "إدارة المعلومات لسلامة وصحة تكنولوجيا النانو" (ملف PDF) . في: مارك، ديفيد (محرر). المواد النانوية: هل تشكل خطرًا على الصحة في مكان العمل؟ تقرير عن العروض التقديمية في الجلسات العامة وورش العمل وملخص الاستنتاجات من الندوة الدولية الأولى حول الآثار الصحية المهنية للمواد النانوية، التي عُقدت في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2004 في فندق بالاس، بوكستون، ديربيشاير، المملكة المتحدة . بوكستون، المملكة المتحدة: مختبر الصحة والسلامة. ص 110. 
  49. ميلر، آرثر ل.؛ هوفر، مارك د.؛ ميتشل، ديفيد م.؛ ستابلتون، برايان ب. (2007). "مكتبة معلومات الجسيمات النانوية (NIL): نموذج أولي لربط ومشاركة البيانات الناشئة". مجلة الصحة المهنية والبيئية . 4 (12): D131–134. Bibcode : 2007JOEH....4D.131M . doi : 10.1080/ 15459620701683947 . ISSN 1545-9624 . PMID 17924276. S2CID 7518070 .   
  50. بيكر، ناثان (فبراير 2009). ورقة بيضاء حول معلوماتية تكنولوجيا النانو .
  51. هاربر، ستايسي ل.؛ هاتشيسون، جيمس إي.؛ بيكر، ناثان؛ أوسترات، ميشيل؛ تينكل، سالي؛ ستيفنز، جيفري؛ هوفر، مارك د.؛ أداميك، جيسيكا؛ راجان، كريشنا (2013). "تقرير ورشة عمل المعلوماتية النانوية: الموارد الحالية، واحتياجات المجتمع، واقتراح إطار عمل تعاوني لتبادل البيانات وتكامل المعلومات" . علوم الحوسبة والاكتشاف . 6 (1) 14008. Bibcode : 2013CS & D ....6a4008H . doi : 10.1088/1749-4699/6/1/014008 . ISSN 1749-4699 . PMC 3895330. PMID 24454543 .