Biomedicínské aplikace diamantových vrstev
|
|
- Bedřich Doležal
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 92 Referáty Biomedicínské aplikace diamantových vrstev Bohuslav Rezek 1*, Egor Ukraintsev 1, Marie Krátká 1, Alexander Kromka 1, Antonín Brož 2, Marie Kalbáčová 2 1 Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Cukrovarnická 10, Praha 6 2 Ústav dědičných metabolických poruch, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ke Karlovu 2, Praha 2 Pro řadu biomedicínských aplikací je zásadní interakce mezi biologickým prostředím a povrchem pevné látky. Diamant jako materiál sdružuje v tomto ohledu výborné polovodičové, mechanické, chemické i biologické vlastnosti a lze ho připravovat synteticky i na velké plochy. Zde ukazujeme, jaký vliv má atomární zakončení povrchu diamantu na uspořádání proteinů a buněk a jak toto biologické rozhraní naopak ovlivňuje jeho elektronické vlastnosti. Dosažené poznatky jsou přínosné pro využití unikátních vlastností diamantu v medicíně a dalších oborech. Úvod Pro biomedicínské aplikace, jako jsou biosenzory, bioelektronika, tkáňové inženýrství a optimalizace materiálů pro implantáty, je zásadní interakce mezi biologickým prostředím (tkáně, buňky, proteiny, elektrolyty apod.) a povrchem pevné látky. Buňky, jako základní prvek živé tkáně, rozpoznávají své okolí a následně ho modifikují vytvářením extracelulární matrix (ECM), která tvoří základnu pro jejich adhezi, pohyb, růst a diferenciaci [1]. Interakce buněk s materiálem je komplexní a flexibilní proces, který silně závisí na podmínkách buněčné kultivace včetně použité podložky. Významnou roli přitom hrají drsnost podložky [2, 3], její pórozita [4] i její smáčivost, která ovlivňuje konformaci proteinů [5, 6] i adhezi a životaschopnost buněk [7, 8]. 1 Běžně používanými povrchy v biologii jsou polystyren a sklo, které jsou upraveny speciálně pro tkáňové kultury. Diamant jako nový materiál může v tomto směru poskytnout poměrně unikátní kombinaci výborných polovodičových, mechanických, chemických i biologických vlastností [9]. Splňuje také základní předpoklady pro široké průmyslové využití, neboť ho lze připravovat synteticky s různými požadovanými parametry. Syntéza diamantu může probíhat v objemu za vysokého tlaku a teploty nebo v tenkých vrstvách depozicí z chemických par metanu a vodíku na různé podložky včetně skla a kovu [10, 11]. Pomocí selektivní nukleace je možné, aby na skleněných podložkách přímo rostly vodivé diamantové struktury, které pak fungují např. jako tranzistory nebo senzory p [12]. V současné době je již možná depozice i na velké plochy (600 cm 2 i více) pomocí lineárních antén [13, 14]. Zásadním pro využití v medicíně je výborná kompatibilita diamantu s biologickými materiály a prostředím [15, *1 tel.: ; fax: ; rezek@fzu.cz; 7, 16, 8]. To je zejména dáno tím, že diamant je uhlík, který je navíc v této své krystalické formě mechanicky, chemicky i fyzikálně velmi stabilní. Přesto může být jeho povrch zakončen různými atomy [17] a organickými molekulami [18], které dávají diamantu další nové vlastnosti a otevírají pole pro mnoho nových aplikací. Například elektrická vodivost a elektronová afinita diamantu jsou významně ovlivněny zakončením povrchu vodíkovými nebo kyslíkovými atomy [19, 20, 21, 17, 22]. Rozdíly jsou hlavně způsobeny dipóly C- a C- vazeb na povrchu. Kyslíkem zakončený diamant je nevodivý, zatímco vodíkem zakončený po- ( a) roztok UDD voda držák ultrazvuková lázeň vzorek ( b) UDD nukleační vrstva ( c) ( d ) ( e) Si nebo Si podložka NCD vrstva Si nebo Si 2 podložka 2 MW-CVD br. 1 Schematický postup přípravy tenkých vrstev diamantu na podložce ze skla nebo křemíku: nukleace podložek v ultrazvukové lázni s ultradispergovaným diamantovým práškem (UDD), výsledná nukleační vrstva a (c) vrstva nanokrystalického diamantu po depozici v mikrovlnném výboji. (d) Aparatura pro růst diamantu na velké plochy (lineární plazma) a (e) pro růst vysokou rychlostí (fokusovaná plazma).
2 č. 2 Čs. čas. fyz. 61 (2011) 93 vrch umožňuje vznik dvoudimenzionální p-typové povrchové vodivosti na jinak nevodivém diamantu. Tyto vlastnosti lze použít pro vytvoření planárního polního tranzistoru (FET), jehož hradlo je tvořeno pouze atomy vodíku bez dalších izolačních vrstev a který je citlivý na p roztoku [23, 24, 25]. Vodíkem zakončený povrch je také ideálním počátečním bodem pro kovalentní navázání dalších biomolekul, jako jsou DNA nebo proteiny [26, 27, 18]. Na druhé straně je vodíkem zakončený povrch diamantu obecně méně příznivý pro adhezi a rozprostření buněk než povrch oxidovaný [7]. Je to dáno tím, že kyslíkem zakončený povrch (-diamant) je hydrofilní, zatímco vodíkem zakončený povrch (-diamant) je hydrofobní. Kombinace zakončení vodíkem a kyslíkem na povrchu diamantu je tedy velmi zajímavá pro bioelektroniku [28, 29] ale i pro tkáňové inženýrství [30, 31]. V této práci ukazujeme, jaký vliv má mikroskopické strukturování atomárního zakončení povrchu diamantu kyslíkem a vodíkem na uspořádání a funkci buněk. Prozkoumáváme vliv klíčových parametrů, jako koncentrace buněk, typ použitých buněk, délka kultivace buněk, koncentrace fetálního hovězího séra (FBS) v kultivačním médiu, rozměry mikrostruktur a drsnost povrchu. Uvidíme, že zásadní vliv má právě adsorpce proteinů z FBS. Pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM) v roztoku a na vzduchu proto charakterizujeme morfologii FBS vrstev adsorbovaných na diamantu s různým atomárním zakončením povrchu. Pomocí polního tranzistoru vytvořeného na vodíkem zakončeném diamantu, jehož hradlo je vystaveno roztoku (SG-FET), studujeme vliv proteinů a buněk na elektronické vlastnosti diamantu. Tyto výsledky diskutujeme jak z fundamentálního pohledu fyziky a biologie, tak vzhledem k možným aplikacím v medicíně. Příprava vrstev nanokrystalického diamantu Růst tenkých vrstev nanokrystalického diamantu (NCD) byl realizován na křemíkových nebo skleněných substrátech pomocí chemické depozice z par v mikrovlnném výboji (MW-CVD) [10, 11]. Velikost substrátů byla mm 2 s drsností <1 nm. Před CVD růstem byly substráty vyčištěny izopropanolem a deionizovanou vodou v ultrazvuku, a poté byly po dobu 40 minut ponořeny do ultrazvukové lázně obsahující diamantový prášek (ultradispergovaný diamant UDD) o velikosti částic 5 nm. Tento proces vede k vytvoření 5 až 25 nm tenké vrstvy nanodiamantového prášku. Po procesu nukleace následuje samotný proces růstu MW-CVD. Podmínky depozice byly následující: teplota substrátů C, 1% C 4 v 2, výkon 1,4 2,5 kw, tlak plynu mbar, doba depozice cca 4 hodiny. Tloušťka NCD vrstev je tak nm. V některých případech jsou nukleace a růst opakovány i z druhé strany podložky, což vede k hermetickému zapouzdření substrátu NCD vrstvou [30, 31]. Postup přípravy diamantové vrstvy je schematicky znázorněn na obr. 1. Tento obrázek také ukazuje fotografie aparatur pro růst diamantu na velké plochy (lineární plazma) a s vysokou rychlostí růstu (fokusovaná plazma). NCD vrstvy byly chemicky vyčištěny v kyselinách (97,5% 2 S % prášek KN v poměru 4:1) při 200 C po dobu 30 minut. Poté byl povrch vystaven čisté vodíkové plazmě za teploty C po dobu 10 minut. Díky tomuto procesu je vodíkem zakončený povrch velmi kvalitní (povrchová vodivost v řádu10-7 S/sq) [32] nm Ramanův posuv [1/cm] br. 2 Základní charakteristiky typické NCD vrstvy používané v této práci: morfologie v elektronovém mikroskopu a spektrum Ramanova rozptylu. Povrchová morfologie a chemická kvalita NCD vrstev byly charakterizovány pomocí AFM, rastrovací elektronové mikroskopie (SEM) a Ramanovy spektroskopie. Drsnost určená v poklepovém režimu ( tapping ) AFM je nm rms (na ploše 1 1 μm 2 ). Velikost zrn určená z rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) je nm (viz obr. 2a). Mírnou úpravou depozičních podmínek mohou narůst zrna o velikosti i několika set nanometrů. Na zrnech jsou zřetelně vidět fazety odpovídající krystalkům diamantu. Ramanova spektroskopie (excitační vlnová délka 325 nm) potvrdila diamantový charakter vrstev (viz obr. 2b). Růst buněk na diamantu s mikroskopickými atomárními vzory Pro experimenty s uspořádáváním buněk byly na NCD vrstvách vytvořeny pomocí fotolitografie mikroskopické vzory o šířce 30 až 200 μm. Byl použit pozitivní fotorezist ma-p1215 (micro resist technology Gmb, Německo). Poté byly NCD vrstvy s fotolitografickou maskou ošetřeny ve vysokofrekvenční kyslíkové plazmě (výkon 300 W, doba 3 minuty), což má za následek oxidaci povrchu, a tedy vytvoření hydrofilních vzo- 200 μm hydrofilní br. 3 brázek z elektronového mikroskopu SEM na vrstvě nanokrystalického diamantu s 200 μm širokými proužky zakončenými střídavě vodíkem a kyslíkem. Světlé proužky odpovídají vodíkovému povrchu díky jeho nízké elektro nové afinitě. Křížek v horní části obrázku je tvořen tenkou vrstvou zlata a slouží jako značka pro rozlišení uspořádání proužků. Nad obrázkem SEM jsou typická měření a hodnoty smáčivého úhlu na vodíkem a kyslíkem zakončeném povrchu diamantu. intenzita [a.u.] hydrofobní
3 94 Referáty rů zakončených kyslíkovými chemickými skupinami (v případě oxidace v plazmě převážně C--C a C=, obecně i C- a C). Smáčivý úhel vody na kyslíkem zakončeném diamantu byl <20, oproti tomu na plazmou oxidovaném diamantu byl 80. Morfologie povrchu se při tomto procesu nemění. br. 3 ukazuje, jak takto připravené proužky vypadají v elektronovém mikroskopu. Proužky vodíku a kyslíku mají v SEM odlišný kontrast díky různé elektronové afinitě. Před nasazením buněk byly NCD vrstvy sterilizovány UV zářením nebo v 70% ethanolu po dobu 10 minut. Pro většinu experimentů byla použita buněčná linie lidských kostních buněk (osteoblasty buňky SAS-2; DSMZ Gmb). Buňky byly nasazeny na diamant v koncentracích od buněk/cm 2 (subkonfluentní pokrytí) do buněk/cm 2 (konfluentní pokrytí, kdy jsou buňky v přímém kontaktu mezi sebou) a zality médiem McCoy s 5A (BioConcept), které obsahuje FBS (Biowest) o různých koncentracích (0 15 %), penicilín (20 U/ml) a streptomycin (20 μg/ml). Poté byly buňky kultivovány v inkubátoru při teplotě 37 C v 5% C 2 po dobu dvou dnů. Použili jsme osteoblasty, protože SAS-2 je standardní buněčná linie, u které jsou zachovány stejné vlastnosti během dlouhé časové periody. Proto mohou být výsledky srovnávány mezi různými experimenty, stejně tak jako s výsledky v literatuře. Pro srovnání byly použity také jiné typy buněk: lidské periodontální vazivové fibroblasty (PdLF; Lonza) a buňky lidského cervikálního karcinomu (e- LaG; DSMZ Gmb). Adheze a morfologie buněk byly charakterizovány pomocí fluorescenčního barvení aktinových vláken (zeleně) a buněčných jader (modře) podle protokolu v Ref. [33]. Barvení bylo zobrazeno pomocí epifluorescenčního mikroskopu E-400 (Nikon); digitální br. 5 Fluorescenční obrázek fibroblastů (PdLF) a buněk cervikálního karcinomu (elag), které byly kultivovány 2 dny na 30μm proužcích /-diamantu. Počáteční koncentrace buněk/cm 2. Médium s 15% FBS. Fluorescence ukazuje aktinová vlákna (zeleně) a buněčná jádra (modře). br. 6 Fluorescenční obrázek osteoblastických buněk, které byly kultivovány 2 dny na 100 μm proužcích /-diamantu s použitím různé počáteční koncentrace buněk: buněk/cm 2, buněk/cm 2. Fluorescence ukazuje aktinová vlákna (zeleně) a buněčná jádra (modře). zakončení povrchu 60 μm diamantová vrstva křemíková podložka snímky byly pořízeny barevným digitálním fotoaparátem DS-5M-U1 (Nikon). Po nasazení a růstu buněk na /-zakončených mikroskopických vzorech bylo zjištěno, že se osteoblastické buňky preferenčně uspořádaly na kyslíkem zakončeném povrchu diamantu. br. 4 z fluorescenčního mikroskopu ilustruje tento případ na proužcích o šířce 60 μm. Schéma pod obrázkem toto názorně dokresluje. Preferenční chování buněk bylo nezávislé na šířce proužků v rozsahu μm [31]. Ani drsnost povrchu v rozsahu nm rms selektivitu buněk neovlivnila [34]. Nicméně bylo pozorováno, že tvar buněk na drsnosti povrchu [2, 3] a na šířce struktur [30, 31] závisí. Buňky na úzkých -proužcích (30 μm srovnatelné s velikostí buňky) jsou protáhlé a tvoří řetízky. Na širších proužcích (60, 100 a 200 μm větší než velikost buňky) se buňky více rozprostřou a vyplní celou šířku proužku. Na rozhraní /-diamantu tvoří buňky ostré hranice. br. 5 potvrzuje, že i jiné typy buněk jsou schopny se selektivně uspořádat na -terminované proužky na diamantu. Lidské fibroblasty (PdLF) a buňky cervikálního karcinomu (elag) byly nasazeny na NCD vzorky s 30 μm širokými proužky a byly kultivovány po dobu 2 dní. Buňky vykazují odlišnou morfologii, přesto stejnou preferenci k oxidovaným vzorům. Selektivní růst buněk na /-diamantu je ovlivněn jejich počáteční koncentrací, jak ukazuje obr. 6. Při nízké počáteční koncentraci buněk (2 500 buněk/cm 2 ) rostou buňky převážně na povrchu zakončeném kyslíkem, kde je dostatek místa pro expanzi buněk uvnitř hydrofilní oblasti (obr. 6a). Naopak buňky nasazené při vysoké hustotě ( buněk/cm 2 ) přerůstají také povrch zakončený vodíkem (obr. 6b). Selektivní růst buněk je také ovlivněn přítomností fetálního hovězího séra (FBS). br. 7 ukazuje vliv různých počátečních koncentrací FBS v kultivačním médiu na rozmístění buněk na - a -zakonče- buňka br. 4 brázek z fluorescenčního mikroskopu ilustruje preferenční uspořádání osteoblastických buněk (SAS-2) po dvou dnech kultivace v McCoy s 5A medium s 15% FBS na / proužcích diamantu o šířce 60 μm. Počáteční koncentrace buněk byla buněk/cm 2. Fluorescence ukazuje aktinová vlákna (zeleně) a buněčná jádra (modře). Schéma pod obrázkem situaci názorně dokresluje.
4 č. 2 Čs. čas. fyz. 61 (2011) 95 ných proužcích diamantu. Rozsah koncentrací od 5 % do 15 % výrazně neovlivňuje buněčnou adhezi (ukázán je obrázek pro 15% FBS). proti tomu buňky nasazené v médiu bez FBS obsazují povrch nezávisle na typu zakončení povrchu. Preference buněk k jednomu typu povrchu je tedy zřejmě určena proteiny z FBS a nikoliv přímým působením povrchových dipólů diamantu na buňky. Proto jsme dále zkoumali vlastnosti FBS vrstev adsorbovaných na různé povrchy diamantu. 200 nm Z škála = 3 nm RMS = 0,6 nm, Lx = 12 nm (c),, 200 nm Z škála = 10 RMS = 1,4, Lx = 10 nm (e) ( () (f) f 0,47 0,00-0,47 protein -diamant hydrofobní 200 nm Z škála = 3 nm RMS = 1,7nm, Lx = 18nm (d),, AFM 200 nm Z škála = 10 RMS = 1,0, Lx = 22 nm protein -diamant hydrofilní br. 8 Měření mikroskopie atomárních sil (AFM) v roztoku FBS/ McCoy s na vodíkem a kyslíkem zakončeném povrchu diamantu s adsorbovanou vrstvou FBS: topografie a fáze na (a b) FBS/-diamantu, (c d) FBS/-diamantu. Pod obrázky jsou uvedeny hodnoty standardní odchylky (RMS) výškového a fázového signálu a charakteristická laterální velikost útvarů (Lx) zjištěná pomocí autokorelační funkce. (e) Charakteristické křivky spektroskopie atomárních sil pro FBS vrstvu na vodíkem a kyslíkem zakončeném povrchu diamantu. (f) Model morfologie proteinů na vodíkem a kyslíkem zakončeném povrchu. Zeleně je vyznačeno hydrofobní jádro proteinu, černé kuličky jsou polární skupiny obklopující jádro ve vodném prostředí. Červená linie naznačuje výšku proteinu, jak je detekována AFM v roztoku. 0% FBS 15% FBS br. 7 Fluorescenční obrázek osteoblastických buněk, které byly kultivovány 2 dny na 100μm proužcích /-diamantu s použitím různé počáteční koncentrace fetálního hovězího séra (FBS): 0 %, 15 %. Fluorescence ukazuje aktinová vlákna (zeleně) a buněčná jádra (modře). V případě 0 % FBS byly buňky nasazeny bez séra, nicméně po 2 hodinách bylo sérum dodáno, aby byla umožněna kultivace po následující 2 dny. Morfologie proteinových vrstev na diamantu Adsorpce, adheze a konformace vrstev FBS na diamantu byly studovány pomocí AFM (Ntegra, NTM- DT). Měření AFM byla prováděna na vzduchu a v roztoku v kontaktním i poklepovém tapping režimu. Pro měření byly použity dopované křemíkové hroty (BSMulti75Al) s typickou tuhostí 3 N/m, rezonanční frekvencí 75 kz na vzduchu (30 kz v roztoku), a nominálním poloměrem hrotu <10 nm. Aby byl minimalizován vliv morfologie povrchu na měření, byl použit jako substrát leštěný monokrystalický diamant (připravený podobně jako NCD synteticky pomocí CVD). Atomární zakončení jeho povrchu kyslíkem nebo vodíkem byla připravena stejně jako v případě NCD vrstev. Tloušťka proteinové vrstvy byla určena pomocí metody nanoshaving, kdy se hrotem AFM v kontaktním režimu nejprve seškrábne část vrstvy proteinů, a následně se v poklepovém režimu změří výškový schod [35, 18, 6]. Monokrystalický diamant je pro tuto metodu ideální substrát, neboť je rovný a tvrdý. Proteiny byly adsorbovány na povrch diamantu z 15% roztoku FBS (Biowest) v McCoy`s 5A médiu (Bio- Concept). Adsorpce byla provedena buď nakápnutím roztoku pipetou, ponecháním 10 min ve vlhké komůrce a následným opláchnutím vodou, nebo přímo ve fluidní cele mikroskopu AFM s následným měřením in-situ. bě metody poskytly srovnatelné výsledky. Monovrstva proteinů se na diamantu vytvoří během několika sekund po aplikaci [6]. Pomocí AFM jsme zjistili, že tloušťka vrstvy adsorbovaných proteinů v roztoku je 4 ± 2 nm na -diamantu a 1,5 ± 2 nm na -diamantu [6]. Vrstva FBS je tedy přítomná na obou typech diamantových povrchů. Podívali jsme se proto podrobněji na morfologii těchto proteinových vrstev. br. 8 ukazuje detailní topografii a fázový signál změřené v mikroskopu AFM. Pod obrázky jsou uvedeny hodnoty standardní odchyl ky (RMS) výškového a fázového signálu a také charakteristická laterální velikost útvarů (Lx) zjištěná pomocí autokorelační funkce. V případě výškového signálu tato hodnota charakterizuje drsnost povrchu. Drsnost vrstvy FBS na -diamantu (0,6 nm) je přibližně 3 menší ve srovnání s vrstvou na -diamantu (1,7 nm). Také útvary na povrchu vypadají odlišně a mají různou velikost (12 nm, resp. 18 nm). Ještě výraznější rozdíl je vidět ve fázovém signálu. V případě -diamantu je fázový obraz na FBS vrstvě pokryt tmavými body, které korelují s výstupky v topografii. Na -diamantu jsou naopak výrazně větší světlé oblasti, které opět korelují s oblými strukturami v topografii. Při měření na vzduchu nebyly tyto rozdíly v topografii a fázi pozorovány [6].
5 96 Referáty ( b) izolace ( c ) -1, 2 ( d) proud kanálem Ids [na] kontakt -1, 0-0, 8-0, 6-0, 4-0, 2 0, 0 ( a) D oxidovaný povrch vodivý kanál Ug= -0.2V Ug= -0.1V Ug= 0V Ug= 0.1V Ug= 0.2V buňka proteiny diamant 0, 0-0, 2-0, 4-0, 6 napětí kanálu Uds [V] hradlo vodivý kanál proud kanálem Ids [na] -1,0-0,5 S Uds= -0.6V v McCoy's 5A -2,0 na počátku po FBS adsorpci po růstu buněk -1,5 U I I U -45 mv G G DS DS -123 mv 0,0 0,2 0,0-0,2-0,4 napětí hradla Ug [V] br. 9 Schematický nákres polního tranzistoru s hradlem v roztoku (SG-FET) vytvořeného s využitím povrchové vodivosti diamantu. radlo je izolováno pouze vodíkovými atomy na povrchu diamantu. Proteiny a buňky jsou tak interagují přímo s povrchem diamantu. Schematický obrázek tranzistoru shora, kde je vodíkem vodivý mikroskopický kanál ohraničen po stranách nevodivým oxidovaným povrchem a aktivní oblast je vymezena otvorem v izolační vrstvě. Na čipu je několik těchto mikroskopických oblastí, jak ukazuje návaznost na optický obrázek celého čipu o rozměrech mm s 5 tranzistory, který je umístěn vpravo. (c) Výstupní charakteristika SG-FET tranzistoru z nanokrystalického diamantu v roztoku McCoy s 5A při potenciálu na hradle od 0,2 V do 0,2 V. (d) Převodní charakteristika tranzistoru v roztoku McCoy s 5A na počátku (modrá), po adsorpci proteinů z FBS (červená) a po dvoudenním růstu buněk (zelená). To je dáno tím, že FBS vrstvy nejsou ve svém přirozeném prostředí (v roztoku). Spektroskopie atomárních sil ukázala, že na obou typech povrchů lze detekovat charakteristické zubovité interakce mezi hrotem a povrchem o síle 500 ± 100 pn v adhezní části křivky (záporné síly) [31]. Typické křivky jsou ukázány na obr. 8e. Podobné síly a interakce na silové křivce byly změřeny na proteinech adsorbovaných na skle a odpovídají natahování proteinů hrotem AFM [36]. Charakter silových křivek je proto důkazem, že na obou typech povrchů se vyskytují proteiny z FBS. Na základě AFM měření jsme navrhli model morfologie proteinů na vodíkem a kyslíkem zakončeném povrchu diamantu [6]. Schematicky je tento model znázorněn na obr. 8f. Na hydrofobních površích proteiny denaturují (tj. konformačně se negativně pozmění), protože se jejich hydrofobní jádro přilepí k vodíkem zakončenému povrchu povrchu. Na hydrofilních površích zůstávají proteiny ve své přirozené globulární formě. AFM proto detekuje jiný tvar, výšku a disipaci energie (fázi) na útvarech na povrchu. Podobné chování proteinů bylo pozorováno i na jiných materiálech [5]. Elektronické efekty na rozhraní diamant-protein-buňka Vodíkem zakončené proužky obklopené plochami zakončenými kyslíkem byly dále použity jako vodivé kanály polních tranzistorů SG-FET typu p [24], které sloužily pro charakterizaci efektu adsorpce proteinů a růstu buněk na elektronické vlastnosti diamantu [28]. Schémata tranzistoru SGFET v průřezu a v pohledu shora jsou ukázána na obr. 9a a 9b. Elektrické kontakty byly připraveny napařením kovové vrstvy (10 nm Ti a 50 nm Au) přes fotolitografickou masku a následným užitím lift-off techniky. Tranzistor byl izolován od elektrolytu pomocí vrstvy fotorezistu (ma-p1215 o tloušťce 1,5 μm nebo SU o tloušťce 5 μm). Pouze v aktivní oblasti tranzistoru byly v této izolační vrstvě vytvořeny otvory μm 2, které odhalily povrch vodivého kanálu (20 μm široký) a částečně i okolní oxidovaný povrch (20 μm z každé strany) [28]. radlo tranzistoru bylo vytvořeno ponořením této aktivní oblasti do roztoku (elektrolyt), který je v kontaktu s Ag/AgCl referenční elektrodou. Výstupní a převodní charakteristiky tranzistorů SG-FET byly měřeny pomocí dvou zařízení Keithley K327 v zapojení dle obr. 9a. Charakteristiky byly měřeny v následujících roztocích: a) McCoy s 5A médium, b) McCoy s 5A médium doplněné o 15% FBS, c) Britton- -Robinsonův pufr o p = 7. Pro získání stabilizovaných dat byla všechna měření prováděna třikrát. Výstupní charakteristika na obr. 9c potvrzuje, že tranzistory na bázi nanokrystalického diamantu byly v roztoku plně funkční a reagovaly na napětí na hradle v souladu s očekáváním pro p-typový vodivý kanál. Této funkčnosti jsme dosáhli i u NCD vrstev tenkých pouze 100 nm a s průměrnou velikostí zrn 80 ± 50 nm. Efekt adsorpce proteinů a růstu buněk na elektronické vlastnosti diamantu je zřejmý z obr. 9c, který ukazuje převodní charakteristiky čistého tranzistoru v počátečním stavu (modrá), tranzistoru po adsorpci FBS (červená) a po kultivaci buněk SAS-2 (zelená). Vše bylo měřeno v McCoy s 5A médiu. Napětí source-drain bylo ponecháno konstantní během všech měření ( 0,6 V). Toto nastavení odpovídá zesilovacímu režimu tranzistoru. U všech převodních charakteristik je pozo- Nastavování procesu pro růst diamantu.
6 č. 2 Čs. čas. fyz. 61 (2011) 97 rována mírná hystereze. Proud protékající tranzistorem SG-FET se snížil po aplikaci FBS, což ukazuje posun převodních charakteristik tranzistoru přibližně o 45 mv pro Ids = 0,6 na. Další posun přibližně o 78 mv byl pozorován po kultivaci buněk. Tedy celkový posun od počátečního stavu je okolo 123 mv. Kromě posunu charakteristiky došlo i ke snížení strmosti (transkonduktance), definované jako g m = δi ds/δug, z 9,5 na 8,3 ns pro Ids = 0,6 na. Charakteristiky zůstaly podobné po opláchnutí vzorku pomocí McCoy s média [28]. Svodové proudy tranzistorů byly typicky na úrovni 10 pa. Po adsorpci proteinů se svodové proudy obvykle snížily. V některých případech však bylo pozorováno zvýšení až na úroveň 40 pa [28]. Diskuse Jak jsme ukázali, v případě mikroskopických vzorů zakončených vodíkem a kyslíkem se buňky uspořádávají selektivně na kyslíkem zakončeném povrchu diamantu. Přerůstání buněk na vodíkem zakončený povrch, zejména při vyšších koncentracích buněk, je zřejmě umožněno jejich napojením k buňkám na - -diamantu, protože osamocené buňky na -diamantu vykazují zhoršenou adhezi a redukovanou metabolickou aktivitu [7, 30]. Buňky pravděpodobně komunikují mezi sebou, vyměňují si růstové faktory a různé impulzy a postupně vytvářejí novou ECM. Tímto způsobem modifikují povrch s proteiny a proteoglykany pod nimi, aby překonaly nepříznivé vlastnosti subtrátu. To umožňuje zarůst elektricky vodivý -diamant, pokud je obklopen plochami -diamantu. Tohoto efektu jsme využili při inkubaci buněk na polních tranzistorech. br. 7 jasně ukázal, že na selektivní růst buněk mají rozhodující vliv proteiny z FBS adsorbované na diamant. Protože je adsorpce proteinů mnohem rychlejší než transport buněk k povrchu, očekává se, že interakce buňky s materiálem je určena povahou této adsorbované proteinové vrstvy. Měření AFM odhalila, že proteiny adsorbují na oba typy diamantových povrchů. To je v souladu s předchozími výsledky na jiných materiálech, kde albumin adsorbuje jak na hydrofilní, tak na hydrofobní povrchy [5]. Buněčná selektivita není tedy určena tím, že by vrstva FBS adsorbovala jen na jeden typ povrchu. Pro vysvětlení selektivní adsorpce musí být vzaty do úvahy další faktory, jako např. denaturace proteinů na hydrofobních površích. Studie detailní povrchové morfologie pomocí AFM ukázala zřejmé rozdíly v povrchové drsnosti, morfologii i fázovém kontrastu mezi vrstvou proteinů na - a -diamantu. Když se proteiny z FBS dostanou na -diamant, pravděpodobně zaujmou konformaci, která způsobí skrytí epitopů (např. RGD sekvence peptidů), tudíž neposkytují optimální podmínky pro buněčnou adhezi. Podobný rozdíl v morfologii proteinů byl popsán na polystyrenových podložkách [5]. Proto se smáčivé vlastnosti povrchu jeví jako nejdůležitější faktor pro buněčný růst. statní specifické vlastnosti diamantových vrstev nehrají takovou roli. Jak jsme ukázali, tento jev je obecný a platí i pro jiné typy buněk. Výše uvedená preference buněk ke kyslíkem zakončenému povrchu na / proužcích je detekovatelná již v prvních dvou hodinách adsorpce v médiu s 15% FBS [31]. Vzor nicméně není ještě plně vyrýsován jako po dvou dnech, protože buňky neměly dost času k rozprostření na povrchu. V kontrolním experimentu bez FBS nebylo opět detekováno žádné preferenční Příprava mikroskopu atomárních sil pro měření proteinů. uspořádání buněk. Tedy již samotné usazování buněk v počátečním stadiu je silně ovlivněno proteiny z FBS. Buňky jsou v tomto stadiu pohyblivé a aktivně prohledávají své okolí. Dalšími faktory, které mohou ovlivnit selektivní růst buněk, je odlišná adheze buněk a proteinů a případně odlišné složení proteinové vrstvy na vodíkem a kyslíkem zakončeném povrchu. Byla pozorována až o 40 % nižší adheze buněk k vodíkem zakončenému diamantu v případě přítomnosti FBS než ke kyslíkem zakončenému diamantu [37]. Dále bylo zjištěno, že fibronektin jako jedna ze složek FBS má nejvýznamnější vliv na selektivní růst buněk [37]. Specifické složení kompletní vrstvy FBS na diamantu se však z důvodu komplexnosti tohoto roztoku dosud nepodařilo identifikovat. V případě média bez FBS se nevytvoří žádná proteinová vrstva, kterou by buňky detekovaly během jejich nasazení. Buňky po krátké době (2 h) nejsou zcela rozprostřeny, ale mají již viditelné kontakty se substrátem [31]. becný mechanismus adheze není znám. Po další kultivaci (48 h) v médiu doplněném o FBS zaujmou svůj normální tvar a rostou řádně na místech, kde nasedly (viz obr. 7a), protože měly dost času k vytvoření vlastní ECM a tím k přizpůsobení substrátu pod sebou. Zakončení diamantu vodíkem nebo kyslíkem tak samo Příprava aparatury pro růst diamantu na velké ploše.
7 98 Referáty kultivační medium í voda protein buňka ionty - - protein - - p-typový povrchový vodivý kanál intrinsic ký ( nevodivý ) diamant o sobě (bez počátečního působení proteinů FBS) zřejmě není rozhodující pro buněčnou selektivitu. Z hlediska elektronických vlastností systému diamant-protein-buňka vykazují diamantové tranzistory SG-FET posun převodních charakteristik směrem k záporným napětím na hradle po adsorpci proteinů z FBS a po kultivaci buněk. To odpovídá snížení vodivosti tranzistoru. Tento efekt nemůže být vysvětlen čistě elektrostatickým (polním) efektem. lavní rozpor je v tom, že nejvýznamnější proteiny z FBS (albumin, fibronectin, vitronectin) a také buněčné membrány mají ve fyziologickém p typicky záporný náboj. Tedy jejich přítomnost v blízkosti hradla tranzistoru typu p by měla zvyšovat proud tranzistorem Ids, což se v tomto případě neděje. Jak již bylo ukázáno, proteiny na hydrofobním povrchu se stávají denaturovanými tím, že jejich jádro se přitiskne k povrchu diamantu. Mohou tedy modifikovat původní rovnováhu systému povrchově vodivé vrstvy, která spočívá v rovnováze chemických potenciálů v diamantu a roztoku [38, 22]. Negativní posun tedy nastává pravděpodobně díky změně materiálových vlastností diamantu (vodivosti), což je v souladu se snížením strmosti převodové křivky (transkonduktance). Snížení svodových proudů po adsorpci FBS zle vysvětlit tím, že vrstva FBS vytváří protein ele k tric ké pole hloubka kanálu Debyova délka 10 nm 10 nm br. 10 Schematický model rozhraní mezi povrchově vodivým kanálem SG-FET na diamantu a buněčným médiem obsahujícím proteiny a buňky. Rozložení elektrického pole a jeho dosah přes rozhraní je znázorněn po pravé straně. Ukazuje omezení vzájemné interakce na vzdálenost jen několika desítek nm. Manipulace se vzorkem diamantového tranzistoru. dodatečnou izolační vrstvu na hradlu tranzistoru. Naopak pozorované zvýšení svodových proudů naznačuje, že proteiny z FBS mohou i snižovat elektronickou bariéru systému diamant-elektrolyt způsobenou povrchovými dipóly C- [24] a usnadnit tak přenos náboje přes rozhraní s roztokem. Tento efekt je neočekávaný a proto tyto jevy dále podrobněji zkoumáme pomocí elektrických a AFM měření. Primární monovrstva FBS na povrchu přetrvává [6, 39] a nelze ji odstranit ani běžnými postupy oplachování, včetně použití detergentů a enzymů. To vysvětluje, proč je posun převodních charakteristik tranzistoru SG-FET trvalý. Další záporný posun převodních charakteristik byl pozorován po kultivaci buněk. Tento posun nemůže být připisován samotným buňkám, neboť přetrvává i po odstranění buněk. Jedním z důvodů může být, že osteoblastické buňky drží na povrchu pouze v limitovaném počtu bodů (tzv. fokální adheze), které nemohou pokrýt celou plochu hradla, a zbytek buňky není v přímém kontaktu s povrchem substrátu [3]. Navíc buňky na -diamantu nemají tendenci se rozprostřít a adherovat, spíše tvoří mosty k -diamantu, pokud je nablízku [30]. Mezi buňkou a povrchem diamantu je navíc ještě vrstva proteinů z FBS. Proto je většina buněčné membrány pravděpodobně dále než Debyeova délka v médiu, která je <10 nm díky přítomnosti solí a dalších iontových sloučenin v kultivačním médiu. Proto usuzujeme, že posun po kultivaci buněk je díky změně adsorbované vrstvy proteinů, která zůstává na diamantu dokonce i po oplachování [6, 39]. V takových změnách mohou hrát buňky aktivní roli, protože osteoblasty neustále modifikují svoje prostředí a následně vytvářejí svoje ECM. Detailní vliv jednotlivých kroků kultivačního procesu je předmětem dalšího zkoumání. Nicméně na základě výše uvedených úvah a experimentálních poznatků jsme navrhli mikroskopický model rozhraní mezi kanálem diamantového SG-FET a buněčným médiem obsahujícím proteiny a buňky [28]. Tento model je schematicky znázorněn na obr. 10. Závěrečné shrnutí V této studii o vlastnostech a využití diamantu pro biomedicínské aplikace jsme ukázali, že kombinace ploch zakončených vodíkem a kyslíkem umožňuje řízené uspořádávání buněk do mikrostruktur. Buňky preferují plochy zakončené kyslíkem. Tento efekt je obecný a platí pro různé typy buněk. Nejlepší selektivity je dosaženo pro nízké počáteční koncentrace buněk (2 500 buněk/cm 2 ) bez ohledu na geometrii povrchu a běžné koncentrace FBS (5% až 15%). Vyšší počáteční koncentrace buněk umožňují kolonizaci i méně vhodného vodíkem zakončeného povrchu, který je elektricky vodivý, a tudíž může být použit v elektronických zařízeních. Buňky nasazené v médiu bez FBS kolonizují povrch nezávisle na mikrostrukturách. Preferenční růst buněk je tedy řízen vlastnostmi proteinů na - a -zakončeném povrchu, a nikoliv přímým působením povrchových dipólů diamantu na buňky. Mikroskopie atomárních sil (AFM) odhalila přítomnost tenké vrstvy (2 4 nm) proteinů na obou površích, nicméně v odlišné konformaci. Na základě těchto měření byl vytvořen model uspořádání proteinů na diamantu, které je řízeno smáčivostí povrchu obdobně jako u jiných materiálů. Kromě konformace proteinů mohou k preferenčnímu růstu buněk ještě přispí vat jejich různá adheze a složení FBS vrstvy na - a -diamantu.
8 č. 2 Čs. čas. fyz. 61 (2011) 99 Elektronické efekty na rozhraní diamant-protein- -buňka byly charakterizovány pomocí tranzistorů SG-FET založených na povrchové vodivosti nanokrystalického diamantu a na izolaci hradla pouze vodíkovými atomy. Ukázali jsme, že tyto tranzistory jsou plně funkční a slouží jako převodník (a částečně zesilovač) charakteristik biologických materiálů a prostředí na elektrické signály. Adsorpce proteinů z kultivačního média obohaceného FBS a kultivace buněk vedla k posunu převodních charakteristik tranzistoru v rozsahu desítek až jednoho sta mv. To je způsobeno zejména vytvořením tenké vrstvy proteinů, jak bylo zjištěno pomocí AFM. Zásadní poznatek je, že tyto posuny nemohou být vysvětleny čistě elektrostatickým (polním) efektem, protože ten vede k posunu převodních charakteristik v opačném směru. Navrhli jsme model, ve kterém proteiny nahrazují ionty v blízkém okolí povrchu diamantu. Negativní posun převodních charakteristik je pravděpodobně díky změně materiálové vlastnosti diamantu (vodivosti), což je v souladu se snížením sklonu křivek (transkonduktance). Svodové proudy naznačují, že vrstva FBS může podpořit přenos náboje přes rozhraní diamantu s roztokem. Další probíhající výzkum by měl zodpovědět dosud otevřené otázky ohledně složení adsorbovaných vrstev FBS na diamantu, vlivu jednotlivých kroků inkubačního procesu na proteinové vrstvy, vlivu proteinů a buněk na svodové proudy diamantových tranzistorů, a zejména možnost přímé elektrické detekce buněčných funkcí pomocí rozhraní s diamantem, jak bylo naznačeno v případě neuronů [29]. Výše uvedené poznatky a závěry jsou zásadní pro využití unikátních vlastností diamantu v biosenzorech a biotechnologiích, které mohou najít uplatnění v medicíně i dalších oborech. Tento výzkum byl realizován za finanční podpory projektů KAN (AVČR), IAAX (GAAV), LC510 (MŠMT), LC06040 (MŠMT), MSM (MŠMT), 202/09/041 (GAČR), institucionálního záměru AV0Z a stipendií Fellowship J. E. Purkyně (BR, AK) a Fellowship 2010 L real-unesc for Women in Science (MK). Poděkování za technickou podporu při řešení této problematiky patří Zdence Poláčkové, Vlastimilu Jurkovi, Karlu Jurkovi a Lence Michalíkové. Softwarové knihovny TAFLAB pro vytvoření měřicího softwaru vyvinul a laskavě poskytl Dr. Antonín Fejfar. Umístění vzorku pro optickou litografii. Literatura Nastavování zařízení pro osvit litografických masek. [1] J. Shakenraad,. Busscher: Cell-polymer interactions:the influence of protein adsorption, Colloid Surf. 42, 331 (1989). [2] A. Kromka, B. Rezek, M. Kalbacova, V. Baresova, J. Zemek, C. Konak, M. Vanecek: Diamond seeding and growth of hierarchically structured films for tissue engineering, Adv. Eng. Mater. 11, B71 (2009). [3] M. Kalbacova, B. Rezek, V. Baresova, C. Wolf-Brandstetter, A. Kromka: Nano-scale topography of nanocrystalline diamonds promotes differentiation of osteoblasts, Acta Biomaterialia 5, 3076 (2009). [4] M. Tanaka, A. Takayama, E. Ito,. Sunami, S. Yamamoto, M. Shimomura: Effect of pore size of self-organized honeycomb-patterned polymer films on spreading, focal adhesion, proliferation and function of endothelial cells, J. Nanosci. Nanotechnol. 7, 763 (2007). [5] M. M. Browne, G. V. Lubarsky, M. R. Davidson, R.. Bradley: Protein adsorption onto polystyrene surfaces studied by XPS and AFM, Surf. Sci. 553, 155 (2004). [6] B. Rezek, E. Ukraintsev, L. Michalikova, A. Kromka, J. Zemek, M. Kalbacova: Adsorption of fetal bovine serum on /-terminated diamond studied by atomic force microscopy, Diam. Relat. Mater. 18, 918 (2009). [7] M. Kalbacova, M. Kalbac, L. Dunsch, A. Kromka, M. Vanecek, B. Rezek, U. empel, S. Kmoch: The effect of SWCNT and nano-diamond films on human osteoblast cells, phys. stat. sol. 244, 4356 (2007). [8] L. Grausova, L. Bacakova, A. Kromka, M. Vanecek, B. Rezek, V. Lisa: Molecular markers of adhesion, maturation and immune activation of human osteoblast-like MG63 cells on nanocrystalline diamond films, Diam. Relat. Mater. 18, 258 (2009). [9] C. E. Nebel, D. Shin, B. Rezek, N. Tokuda,. Uetsuka,. Watanabe: Diamond and biology, J. R. Soc. Interface 4, 439 (2007). [10] S. Potocky, A. Kromka, J. Potmesil, Z. Vorlicek, M. Vanecek, M. Michalka: Investigation of nanocrystalline diamond films grown on silicon and glass at substrate temperature below 400 C, Diamond Relat. Mater. 16, 744 (2007). [11] A. Kromka, B. Rezek, Z. Remes, M. Michalka, M. Ledinský, J. Zemek, J. Potmesil, M. Vanecek: Formation of continuous nanocrystalline diamond layer on glass and silicon at low temperatures, Chem. Vap. Deposition 14, 181 (2008). [12]. Kozak, A. Kromka,. Babchenko, B. Rezek: Directly grown nanocrystalline diamond field-effect transistor microstructures, Sensor Lett. 8, 482 (2010).
9 100 Referáty Pracoviště pro měření elektrických charakteristik diamantových biotranzistorů. [13] K. Tsugawa, M. Ishihara, J. Kim, Y. Koga, M. asegawa: Nanocrystalline diamond film growth on plastic substrates at temperatures below 100 C from low-temperature plasma, Phys. Rev. B 82, (2010). [14] A. Kromka,. Babchenko, T. Izak, K. ruska, B. Rezek: Linear antenna microwave plasma cvd deposition of diamond films over large areas, Vacuum, podáno do redakce. [15] L. Tang, C. Tsai, W. Gerberich, L. Kruckeberg, D. Kania: Biocompatibility of chemical-vapour-deposited diamond, Biomaterials 16, 483 (1995). [16] P. Bajaj, D. Akin, A. Gupta, D. Sherman, B. Shi,. Auciello, R. Bashir: Ultrananocrystalline diamond film as an optimal cell interface for biomedical applications, Biomed. Devices 9, 787 (2007). [17] B. Rezek, C. Sauerer, C. E. Nebel, M. Stutzmann, J. Ristein, L. Ley, E. Snidero, P. Bergonzo: Fermi level on hydrogen terminated diamond surfaces, Appl. Phys. Lett. 82, 2266 (2003). [18] B. Rezek, D. Shin,. Uetsuka, C. E. Nebel: Microscopic diagnostics of DNA molecules on mono-crystalline diamond, phys. stat. sol. 204, 2888 (2007). [19] S. G. Ri, T. Mizumasa, Y. Akiba, Y. irose, T. Kurosu, M. Iida: Formation mechanism of p-type surface conductive layer on deposited diamond films, Jpn. J. Appl. Phys. 34, 5550 (1995). [20]. Kawarada: ydrogen-terminated diamond surfaces and interfaces, Surf. Sci. Rep. 26, 205 (1996). [21] F. Maier, J. Ristein, L. Ley: Electron affinity of plasma- -hydrogenated and chemically oxidized diamond (100) surfaces, Phys. Rev. B 64, (2001). [22] V. Chakrapani, J. C. Angus, A. B. Anderson, S. D. Wolter, B. R. Stoner, G. U. Sumanasekera: Charge transfer equilibria between diamond and an aqueous oxygen electrochemical redox couple, Science 318, 1424 (2007). [23] C. E. Nebel, B. Rezek, D. Shin,. Watanabe, T. Yamamoto: Electronic properties of h-terminated diamond in electrolyte solutions, J. Appl. Phys. 99, (2006). [24] B. Rezek, D. Shin,. Watanabe, C. E. Nebel: Intrinsic hydrogen-terminated diamond as ion-sensitive field effect transistor, Sens. Actuators B 122, 596 (2007). [25] M. Dankerl, A. Reitinger, M. Stutzmann, J. A. Garrido: Resolving the controversy on the ph sensitivity of diamond surfaces, phys. stat. sol. RRL 2, 31 (2007). [26] W. Yang,. Auciello, J. E. Butler, W. Cai, J. A. Carlisle, J. E. Gerbi, D. M. Gruen, T. Knickerbocker, T. L. Lasseter, J. J. N. Russel, L. M. Smith, R. J. amers: DNA-modified nanocrystalline diamond thin films as stable, biologically active substrates, Nature Mat. 1, 253 (2002). [27] A. ärtl, E. Schmich, J. A. Garrido, J. ernando, S. C. R. Catharino, S. Walter, P. Feulner, A. Kromka, D. Steinmüller, M. Stutzmann: Protein-modified nanocrystalline diamond thin films for biosensor applications, Nature Mat. 3, 736 (2004). [28] B. Rezek, M. Kratka, A. Kromka, M. Kalbacova: Effects of protein inter-layers on cell-diamond fet characteristics, Biosens. Bioelectron. 26, 1307 (2010). [29] M. Dankerl, S. Eick, B. ofmann, M. auf, S. Ingebrandt, A. ffenhäusser, M. Stutzmann, J. A. Garrido: Diamond transistor array for extracellular recording from electrogenic cells, Adv. Funct. Mater. 19, 2915 (2009). [30] M. Kalbacova, L. Michalikova, V. Baresova, A. Kromka, B. Rezek, S. Kmoch: Adhesion of osteoblasts on chemically patterned nanocrystalline diamonds, phys. stat. sol. 245, 2124 (2008). [31] B. Rezek, L. Michalikova, E. Ukraintsev, A. Kromka, M. Kalba cova: Micro-pattern guided adhesion of osteoblasts on diamond surfaces, Sensors 9, 3549 (2009). [32]. Kozak, A. Kromka, M. Ledinský, B. Rezek: Enhancing nanocrystalline diamond surface conductivity by deposition temperature and chemical post-processing, phys. stat. sol. 206, 276 (2009). [33] M. Kalbacova, S. Roessler, U. empel, R. Tsaryk, K. Peters, D. Scharnweber, C. Kirkpatrick, P. Dieter: The effect of electrochemically simulated titanium cathodic corrosion products on ros production and metabolic activity of osteoblasts and monocytes/macrophages, Biomaterials 28, 3263 (2007). [34] L. Michalikova, B. Rezek, A. Kromka, M. Kalbacova: CVD diamond films with hydrophilic micro-patterns for self-organisation of human osteoblasts, Vacuum 84, 61 (2009). [35] B. Rezek, D. Shin, T. Nakamura, C. E. Nebel: Geometric properties of covalently bonded DNA on single-crystalline diamond, J. Am. Chem. Soc. 128, 3884 (2006). [36] C. Popov, W. Kulisch, J. Reithmaier, T. Dostalova, M. Jelinek, N. Anspach, C. ammann: Bioproperties of nanocrystalline diamond/amorphous carbon composite films, Diamond Relat. Mater. 16, 735 (2007). [37] B. Rezek, E. Ukraintsev, A. Kromka, M. Ledinský, A. Broz, L. Noskova,. artmannova, M. Kalbacova: Assembly of osteoblastic cell micro-arrays on diamond guided by protein pre-adsorption, Diam. Relat. Mater. 19, 153 (2010). [38] F. Maier, M. Riedel, B. Mantel, J. Ristein, L. Ley: rigin of surface conductivity in diamond, Phys. Rev. Lett. 85, 3472 (2000). [39] E. Ukraintsev, B. Rezek, A. Kromka, A. Broz, M. Kalbacova: Long-term adsorption of fetal bovine serum on /-terminated diamond studied in-situ by atomic force microscopy, phys. stat. sol. 246, 2832 (2009). Držák pro měření tranzistorů v roztoku.
STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b
STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické
Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů
Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská
Studium vybraných buněčných linií pomocí mikroskopie atomárních sil s možným využitím v praxi
Studium vybraných buněčných linií pomocí mikroskopie atomárních sil s možným využitím v praxi Petr Kolář, Kateřina Tománková, Jakub Malohlava, Hana Kolářová, ÚLB Olomouc 2013 atomic force microscopy mikroskopie
IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek
IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek Studium aktinu, mikrofilamentární složky cytoskeletu pomocí dvou metod: detekce přímo v buňkách - fluorescenční barvení
Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS
Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická
Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur)
Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur) -přenesení dané struktury na povrch strukturovaného substrátu Princip - interakce
Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého
Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého Bariérový pochodňový výboj za atmosférického tlaku Štěpán Kment Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň Mgr. Zdeněk Hubička Ph.D. Obsah prezentace Úvod do problematiky
Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM
Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první
V005. Studium interakce tranzitních kovů s nanodiamanty a fullerény a příprava a modifikace jejich kompozitů. ( )
V005 Studium interakce tranzitních kovů s nanodiamanty a fullerény a příprava a modifikace jejich kompozitů. (2006-2009) J. Vacík, V. Lavrentiev, V. Bejšovec, V. Hnatowicz Hybridizace Hybridizace organických
Nanocrystalline DIAMOND. story 2
Nanocrystalline DIAMOND story 2 Alexander KROMKA Milan VANĚČEK Thanks... Milan VANĚČEK former head of depart. Alexander KROMKA (diamond group leader) Jirka POTMĚŠIL (technology) Zdenek REMEŠ (optic. measur.)
Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka
Mikroskopie se vzorkovací sondou Pavel Matějka Mikroskopie se vzorkovací sondou 1. STM 1. Princip metody 2. Instrumentace a příklady využití 2. AFM 1. Princip metody 2. Instrumentace a příklady využití
REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o. www.hvm.cz
REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV OVÁNÍ Jan VALTER SCHEMA REAKTIVNÍHO NAPRAŠOV OVÁNÍ zdroj výboje katoda odprašovaný terč plasma inertní napouštění plynů reaktivní zdroj předpětí p o v l a k o v a n é s
VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická
10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita
Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita K. Záruba Optická mikroskopie Elektronová mikroskopie (SEM, TEM) Fotoelektronová
Opakování
Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony
Proč elektronový mikroskop?
Elektronová mikroskopie Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop,, 1 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první komerční
V001 Dokončení a kalibrace experimentálních zařízení v laboratoři urychlovače Tandetron
V001 Dokončení a kalibrace experimentálních zařízení v laboratoři urychlovače Tandetron Údaje o provozu urychlovačů v ÚJF AV ČR ( hodiny 2009/hodiny 2008) Urychlovač Celkový počet hodin Analýzy Implantace
Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech
Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,
Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody
Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody J. Frydrych, L. Machala, M. Mašláň, J. Pechoušek, M. Heřmánek, I. Medřík, R. Procházka, D. Jančík, R. Zbořil, J. Tuček, J. Filip a
Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS
Spektroskopické é techniky a mikroskopie Spektroskopie metody zahrnující interakce mezi světlem (fotony) a hmotou (elektrony a protony v atomech a molekulách Typy spektroskopických metod IR NMR Elektron-spinová
Techniky mikroskopie povrchů
Techniky mikroskopie povrchů Elektronové mikroskopie Urychlené elektrony - šíření ve vakuu, ovlivnění dráhy elektrostatickým nebo elektromagnetickým polem Nepřímé pozorování elektronového paprsku TEM transmisní
Nové chemické a elektronické funkce diamantu pro biologická rozhraní
Seminář vybraných úspěšných projektů programu Nanotechnologie pro společnost Akademie věd České republiky, 2013 Nové chemické a elektronické funkce diamantu pro biologická rozhraní Bohuslav Rezek Obsah
LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 3. TESTY ŽIVOTASCHOPNOSTI A POČÍTÁNÍ BUNĚK
LRR/BUBCV CVIČEÍ Z BUĚČÉ BILGIE 3. TESTY ŽIVTASCHPSTI A PČÍTÁÍ BUĚK TERETICKÝ ÚVD: Při práci s buňkami je jedním ze základních sledovaných parametrů stanovení jejich životaschopnosti (viability). Tímto
Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů. Nanoindentace. Pavel Matějka
Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů Nanoindentace Pavel Matějka Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů 1. Optická mikroskopie blízkého pole 1. Princip metody 2. Instrumentace 2. Optická
KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU
KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU František HNILICA a, LUDĚK JOSKA b, BOHUMIL SMOLA c, IVANA STULÍKOVÁ c a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická
Téma: Testy životaschopnosti a Počítání buněk
LRR/BUBV vičení z buněčné biologie Úloha č. 3 Téma: Testy životaschopnosti a Počítání Úvod: Při práci s buňkami je jedním ze základních sledovaných parametrů stanovení jejich životaschopnosti (viability).
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Unipolárn rní tranzistory Přednáška č. 5 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Unipolárn rní tranzistory 1 Princip činnosti
DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj
DOUTNAVÝ VÝBOJ Další technologie využívající doutnavý výboj Plazma doutnavého výboje je využíváno v technologiích depozice povlaků nebo modifikace povrchů. Jedná se zejména o : - depozici povlaků magnetronovým
Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil
Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil Zapletalová 1 H., Tvrdíková 2 J., Kolářová 1 H. 1 Ústav lékařské biofyziky, LF UP Olomouc 2 Ústav chemie potravin a biotechnologií, CHF VUT Brno
BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ
BIOMEMRÁNA BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA - všechny buňky na povrchu plazmatickou membránu - Prokaryontní buňky (viry, bakterie, sinice) - Eukaryontní buňky vnitřní členění do soustavy membrán KOMPARTMENTŮ - za
Metody charakterizace
Metody y strukturní analýzy Metody charakterizace nanomateriálů I Význam strukturní analýzy pro studium vlastností materiálů Experimentáln lní metody využívan vané v materiálov lovém m inženýrstv enýrství:
Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory
Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy Odporové senzory Obecné vlastnosti odporových senzorů Odporové senzory kontaktové Měřící potenciometry Odporové tenzometry Odporové senzory teploty Odporové
FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP
FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po
Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Vakuová technika Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování Tomáš Kahánek ID: 106518 Datum: 17.11.2010 Výroba tenkých vrstev
Diamantu podobné uhlíkové vrstvy pro pokrytí kloubních náhrad
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Diamantu podobné uhlíkové vrstvy pro pokrytí kloubních náhrad Ing. Petr Písařík petr.pisarik@fbmi.cvut.cz Kladno Listopad 2010 Cíl
Chemické senzory Principy senzorů Elektrochemické senzory Gravimetrické senzory Teplotní senzory Optické senzory Fluorescenční senzory Gravimetrické chemické senzory senzory - ovlivňov ování tuhosti pevného
NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE
Nanotechnologie pro společnost, KAN400480701 NANOSTUKTUY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMEU PO VYUŽITÍ V BIOELEKTONICE A V MEDICÍNE ÚJF Řež, leden 2009 Temata řešená v rámci projektu na VŠCHT A4 Nanostruktury vytvořené
Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec
Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace RNDr. Věra V Vodičkov ková,, PhD. Katedra materiálů TU Liberec Obecné schéma metody Dopad rtg záření emitovaného ze zdroje na vzorek průnik fotonů několik µm
Příprava grafénu. Petr Jelínek
Příprava grafénu Petr Jelínek Schéma prezentace Úvod do tématu Provedené experimenty - příprava grafénu - charakterizace Plánovaná činnost - experimenty Závěr 2 Pohled do historie 1960 HOPG (Arthur Moore)
Vybrané spektroskopické metody
Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky
Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť
Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť 1. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství OP VK Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního
Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství
Pevné lékové formy Vlastnosti pevných látek stabilita Vlastnosti léčiva rozpustnost krystalinita ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství Charakterizace pevných látek difraktometrie
Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE
Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v
Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR
Geometrie molekul Lewisovy vzorce poskytují informaci o tom které atomy jsou spojeny vazbou a o jakou vazbu se jedná (topologie molekuly). Geometrické uspořádání molekuly je charakterizováno: Délkou vazeb
INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.
Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Metody IBA (Ion Beam Analysis): pružný rozptyl nabitých částic (RBS), detekce odražených atomů (ERDA), metoda PIXE, Spektroskopie rozptýlených
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt
3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).
PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost
MTI Cvičení č. 2 Pasážování buněk / Jana Horáková
MTI Cvičení č. 2 Pasážování buněk 15.11./16.11.2016 Jana Horáková Doporučená literatura M. Vejražka: Buněčné kultury http://bioprojekty.lf1.cuni.cz/3381/sylabyprednasek/textova-verze-prednasek/bunecnekultury-vejrazka.pdf
Mikroskopie rastrující sondy
Mikroskopie rastrující sondy Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Metody mikroskopie rastrující sondy SPM (scanning( probe Microscopy) Metody mikroskopie rastrující sondy soubor
Měření na unipolárním tranzistoru
Měření na unipolárním tranzistoru Teoretický rozbor: Unipolární tranzistor je polovodičová součástka skládající se z polovodičů tpu N a P. Oproti bipolárnímu tranzistoru má jednu základní výhodu. Bipolární
Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém
Optoelektronické senzory Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém Optron obsahuje generátor světla (LED) a detektor optické prostředí změna prostředí změna
Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?
Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Vedoucí projektu: Ing. Filip Novotný, Ing. Filip Havel K. Hes - Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 K.
TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU
TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých
Nanogrant KAN ( )
Nanogrant KAN400480701 (2007 2011) Nanostruktury na bázi uhlíku a polymerů pro využití v bioelektronice a medicíně Ústav jaderné fyziky AV ČR, Mgr. Jiří Vacík, CSc., koordinátor projektu ( Výroční seminář
VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-20-VYROBA INTEGROVANEHO OBVODU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-20-VYROBA INTEGROVANEHO OBVODU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Elektronová Mikroskopie SEM
Elektronová Mikroskopie SEM 26. listopadu 2012 Historie elektronové mikroskopie První TEM Ernst Ruska (1931) Nobelova cena za fyziku 1986 Historie elektronové mikroskopie První SEM Manfred von Ardenne
Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie
Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie Vibrace molekul mohou být měřeny buď pomocí absorpce infračerveného záření, nebo pomocí neelastického rozptylu záření, tzn. Ramanova
Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014
Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014 1. ph elektrody kombinované vhodné pro bazény s gelovým elektrolytem 22111 ph kombinovaná HC 233 1.680,- pro běžné využití do 1 baru, samočistící, záruka
7. Měření fluorescence při excitaci kontinuálním světlem ( steady-state )
7. Měření fluorescence při excitaci kontinuálním světlem ( steady-state ) Steady-state měření Excitujeme kontinuálním světlem, měříme intenzitu emise (počet emitovaných fotonů) Obvykle nedetekujeme všechny
Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi
LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 1. SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE A PREPARÁTY V MIKROSKOPII TEORETICKÝ ÚVOD: Mikroskopie je základní metoda, která nám umožňuje pozorovat velmi malé biologické objekty. Díky
Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace
Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,
Základní typy článků:
Základní typy článků: Články z krystalického Si c on ta c t a ntire fle c tio n c o a tin g Tenkovrstvé články N -ty p e P -ty p e Materiály a technologie pro fotovoltaické články Nové materiály Gratzel,
Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil
Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil M. Vůjtek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Vzdělávání výzkumných
Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -
Bezpečnostní inženýrství - Detektory požárů a senzory plynů - Úvod 2 Včasná detekce požáru nebo úniku nebezpečných látek = důležitá součást bezpečnostního systému Základní požadavky včasná detekce omezení
optické vlastnosti polymerů
optické vlastnosti polymerů V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz Definice světelného paprsku světlo se šíří ze zdroje podél přímek (paprsky) Maxwell: světlo se šířív módech (videch) = = jediná možná cesta
TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ I. APLIKACE LITOGRAFIE
TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ I. APLIKACE LITOGRAFIE Úvod Litografické technologie jsou požívány při výrobě integrovaných obvodů (IO). Výroba IO začíná definováním jeho funkce a
METODY ANALÝZY POVRCHŮ
METODY ANALÝZY POVRCHŮ (c) - 2017 Povrch vzorku 3 definice IUPAC: Povrch: vnější část vzorku o nedefinované hloubce (Užívaný při diskuzích o vnějších oblastech vzorku). Fyzikální povrch: nejsvrchnější
SurTec ČR technický dopis 13B - 1 -
SurTec ČR technický dopis 13B - 1 - Problematika Předmětem zkoušek je tekutý čistící prostředek SurTec 101, vhodný pro ponor i postřik, s přechodnou ochranou proti korozi. Pozadí zkoušek tvoří fakt, že
KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková
KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII Pavla Pekárková Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno E-mail: 78145@mail.muni.cz
- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence
ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá
Carbovet - mechanismus vyvazování mykotoxinů neschopných adsorpce
Dos 1654 July 25 nd, 2011 Carbovet - mechanismus vyvazování mykotoxinů neschopných adsorpce Catherine Ionescu Pancosma R&D, Carbovet expert 1 Představení Většina zákazníků požaduje vysvětlení jaký je mechanismus
VLIV PŘÍPRAVY POVRCHU A NEHOMOGENIT TLOUŠŤKY VRSTEV NA CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ
VLIV PŘÍPRAVY POVRCHU A NEHOMOGENIT TLOUŠŤKY VRSTEV NA CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ INFLUENCE OF PREPARING SURFACE AND INHOMOGENEITY OF THICKNESS FILMS ON BEHAVIOUR THIN FILMS SYSTEMS Abstrakt Ivo ŠTĚPÁNEK
Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly
Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová
nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL
Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Zdravotní rizika
Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová
Struktura proteinů - testík na procvičení Vladimíra Kvasnicová Mezi proteinogenní aminokyseliny patří a) kyselina asparagová b) kyselina glutarová c) kyselina acetoctová d) kyselina glutamová Mezi proteinogenní
Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková
Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí n.l. a Ústecké materiálové centrum na PřF UJEP http://sci.ujep.cz/faculty-of-science.html Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková Kontakt: Doc. RNDr.
Nukleární Overhauserův efekt (NOE)
LEKCE 8 Nukleární verhauserův efekt (NE) určení prostorové struktury molekul využití REY spektroskopie projevy NE a chemické výměny v jednom systému Nukleární verhauserův efekt (NE) důsledek dipolární
Pracoviště se dlouhodbě zabývá přípravou a charakterizací biokompatibilních nanovrstev a nanokompozitních materiálů pro biomedicínské aplikace.
SPOLEČNÉ PRACOVIŠTĚ ČVUT FBMI a 1. LF UK, PRAHA, ALBETROV LABORATOŘ EXCIMEROVÉHO LASERU (NANO LABORATOŘ) Pracoviště se dlouhodbě zabývá přípravou a charakterizací biokompatibilních nanovrstev a nanokompozitních
Lasery v mikroelektrotechnice. Soviš Jan Aplikovaná fyzika
Lasery v mikroelektrotechnice Soviš Jan Aplikovaná fyzika Obsah Úvod Laserové: žíhání rýhování (orýsování) dolaďování depozice tenkých vrstev dopování příměsí Úvod Vysoká hustota výkonu laseru změna struktury
12. Elektrochemie základní pojmy
Důležité veličiny Elektroda, článek Potenciometrie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t 0 I dt napětí, potenciál
Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu
CETRUM TRANSFERU BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ HK CZ.1.05/3.1.00/10.0213 Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu Seminář JAK VÝZKUMNĚ SPOLUPRACOVAT S FIRMOU CONTIPRO? CENTRUM TRANSFERU BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ
SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová
SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové
Glass temperature history
Glass Glass temperature history Crystallization and nucleation Nucleation on temperature Crystallization on temperature New Applications of Glass Anorganické nanomateriály se skelnou matricí Martin Míka
Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami
Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Úvod Měření polarizačního odporu Dílčí děje elektrochemického korozního procesu anodická oxidace kovu a katodická redukce složky prostředí
vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie
Chování polymerů v elektrickém a magnetickém poli vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie dielektrikum, izolant, nevodič v
UHLÍKOVÉ NANOVRSTVY DEPONOVANÉ NA LASEREM MODIFIKOVANÝ FILM Z KYSELINY POLY(L-MLÉČNÉ)
UHLÍKOVÉ NANOVRSTVY DEPONOVANÉ NA LASEREM MODIFIKOVANÝ FILM Z KYSELINY POLY(L-MLÉČNÉ) NIKOLA SLEPIČKOVÁ KASÁLKOVÁ a, LENKA BUŘIČOVÁ a, PETR SLEPIČKA a, ZDEŇKA KOLSKÁ b a VÁCLAV ŠVORČÍK a a Ústav inženýrství
FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4
Využití vlastností polovodičových přechodů Oblast prostorového náboje elektrické pole na přechodu Propustný směr difůze majoritních nosičů Závěrný směr extrakce minoritních nosičů Rekombinace na přechodu
TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES
TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES Jaromír Hubálek Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké
Izolace nukleových kyselin
Izolace nukleových kyselin Požadavky na izolaci nukleových kyselin V nativním stavu z přirozeného materiálu v dostatečném množství požadované čistotě. Nukleové kyseliny je třeba zbavit všech látek, které
c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky
Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda
Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky
Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,
Elektrická impedanční tomografie
Biofyzikální ústav LF MU Projekt FRVŠ 911/2013 Je neinvazivní lékařská technika využívající nízkofrekvenční elektrické proudy pro zobrazení elektrických vlastností tkaní a vnitřních struktur těla. Různé