UFN Nanočástice oxidů

Podobné dokumenty
Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl

MAGNETICKÉ MATERIÁLY PRO BIORAFINACI POTRAVINÁŘSKÝCH ODPADŮ

Katedra analytické chemie PřF UP Olomouc

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic

NEW TRENDS IN THE FIELD OF NANOMATERIALS DESIGNED FOR WATER-TREATMENT TECHNOLOGIES NOVÉ TRENDY V OBLASTI VÝVOJE NANOMATERIÁLŮ PRO SANAČNÍ TECHNOLOGIE

Chirální separace v CE

Přístupy k analýze opticky aktivních látek metodou HPLC

Klasifikace oxidů železa, strukturní formy. Tepelný rozklad jako metoda přípravy nanočástic. Příklady přípravy nanočástic oxidů železa

Nanomateriály v medicíně a elektronice

POSLEDNÍ SMĚRY VE VÝVOJI TERMOPLASTICKÝCH ELASTOMERU

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář Praha

Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť

Nanosystémy v katalýze

VLIV CELKOVÉ MINERALIZACE VODY NA VHODNOST POUŽITÍ RŮZNÝCH TYPŮ KOAGULANTŮ

Nanomateriály jsou výsledkem cílené manipulace s nanostrukturami.

Ústav organické chemie a technologie. Zajímavosti z našich laboratoří

Gel-based a Gel-free kvantifikace v proteomice

VÝUKA CHEMIE PŘÍPRAVA MAGNETICKÝCH KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ: EXPERIMENTY PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

Cytotoxicky aktivní deriváty cisplatiny, karboplatiny a oxaliplatiny a jejich využitelnost při funkcionalizaci nanočástic oxidů železa Pavel Štarha

ORGANICKÁ SYNTÉZA NA PEVNÉ FÁZI OCH/OSPF ZS


PROTEINY. Biochemický ústav LF MU (H.P.)

Upozornění: Dne:

Využití kalorimetrie při studiu nanočástic. Jindřich Leitner VŠCHT Praha


Funkční nanostruktury Pavla Čapková

Interakce alkalických kovů a kovů alkalických zemin s grafenem

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Témata bakalářské a diplomové práce Počátek řešení v roce 2012

TRADIČNÍ PLNIVA TABLET VE FUNKCI NANONOSIČŮ LÉČIVÝCH LÁTEK

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

Cysteinové adukty globinu jako potenciální biomarkery expozice styrenu

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

DERIVATIZACE AMINOKYSELIN, PEPTIDŮ A PROTEINŮ PRO LASEREM INDUKOVANOU FLUORESCENČNÍ DETEKCI V KAPILÁRNÍ ELEKTRO-

SLEDOVÁNÍ INTERAKCE PROTINÁDOROVÉHO LÉČIVA DOXORUBICINU S AMINOKYSELINAMI. Ondřej Zítka

Branislav Ruttkay-Nedecký,

Identifikace aminokyselin a jiných organických strukturních jednotek v přírodních a syntetických peptidech technikou GC-MS.

TESTING OF ELECTRODE MATERIALS AND CATALYSTS FOR ELECTRO-FENTON S OXIDATION

Izolace, separace a detekce proteinů a nukleových kyselin a jejich význam VOJTĚCH ADAM

AMINOKYSELINY Substituční deriváty karboxylových kyselin ( -COOH, -NH 2 nebo -NH-) Prolin α-iminokyselina

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

1. CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

VLIV ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE NA VÝROBU A SLOŽENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval:.Jakub Višňák... stud.sk.:... dne:

INTERAKCE MODIFIKOVANÝCH ZLATÝCH NANOČÁSTIC S NUKLEOTIDY. Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král

Apoferritin: nanotransportér pro cílené dopravování léčiv Dita Münzová a, Simona Dostálová b, c, Markéta Vaculovičová c,d, René Kizek c,d


Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti URČOVÁNÍ PRIMÁRNÍ STRUKTURY BÍLKOVIN

Kompozity na bázi grafenu a amorfních chalkogenidů přechodných kovů pro elektrochemickou redukci vodíku

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu)

Doc. Ing. Michal HOCEK, CSc., DSc.

PŘÍRODOU INSPIROVANÉ POLYMERY CITLIVÉ NA VNĚJŠÍ PODNĚTY PRO DOPRAVU LÉČIV

1. nitrosloučeniny R-NO 2 CH 3 -NO aminosloučeniny R-NH 2 CH 3 -NH 2

VYUŽITÍ CHITOSANU PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Vyberte z těchto částic Cu Cl 2 Fe 2+ Na + CO H 2 SO 4 Ag Cl - NaOH. atomy: Cu Ag molekuly: Cl 2 CO H 2 SO 4 NaOH kationty: Fe 2+ Na +

Přehled pedagogické činnosti


Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014

NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC

Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

Configuration vs. Conformation. Configuration: Covalent bonds must be broken. Two kinds of isomers to consider

Protinádorová aktivita polymerních konjugátů s navázanými taxany

NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE

CONTAMINATION OF FEEDSTUFFS BY PHTHALIC ACID ESTERS KONTAMINACE KRMIV ESTERY KYSELINY FTALOVÉ

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

Dendrimery. Pavel Lhoták

Zεολιτε. 2D zeolity. Proč jsou zeolity vyjimečné? R. Bulánek. aneb Nový rozměr zeolitové chemie. Jednotnépóry a kanály

6, mol -1. Od supramolekulární chemie k nanomateriálům. mili - mikro - nano - piko - femto

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Bílkoviny. Charakteristika a význam Aminokyseliny Peptidy Struktura bílkovin Významné bílkoviny

VÝVOJ DNA ČIPŮ PRO DETEKCI GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ

Potravinářské aplikace

Supramolecular chemistry... Intermolecular interactions. Supramolecular chemistry is about design. Therefore people are important!

Moderní materiály s aplikačním potenciálem Amorfní kovy Kompozity, FGM Ferrofluidy Molekulární magnety

Využití IČ absorpce a Ramanova rozptylu v hybridních nanosystémech

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Biochemie I. Aminokyseliny a peptidy

APLIKAČNÍ MOŽNOSTI DISOLUČNÍ METODY S PRŮTOKOVOU CELOU

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce

Magnetizovatelné mikro a nanočástice pro barkódování unikátních sekvencí

Určení molekulové hmotnosti: ESI a nanoesi

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII

Dny otevřených dveří v Ústavu chemických procesů

VLIV SEDIMENTŮ V DISTRIBUČNÍ SÍTI PITNÉ VODY NA TVORBU THM

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

ÚČINNOST ODSTRANĚNÍ PŘÍRODNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK PŘI POUŽITÍ HLINITÝCH A ŽELEZITÝCH DESTABILIZAČNÍCH ČINIDEL

TYPY KOLON A STACIONÁRNÍCH FÁZÍ V PLYNOVÉ CHROMATOGRAFII

Subletální účinky sinic na ptáky studie s modelovým organismem křepelkou japonskou

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

STANOVENÍ VOLNÝCH AMINOKYSELIN V BIOLOGICKÝCH TEKUTINÁCH KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZOU

ceník sypaných čajů 2017

Transkript:

UFN Nanočástice oxidů

Magnetické nanočástice a jejich modifikace cyklodextriny 2

Cyklodextriny (CD) 3 cyklické oligosacharidy vyráběny degradací škrobu cyklodextrin glykosyltransferasou tvar dutého komolého kužele s lipofilní kavitou n 1 -CD 2 -CD 3 -CD 0.49 0.79 nm 6 4 5 3 2 1

Použití cyklodextrinů 4 Nesubstituované cyklodextriny potravinářství (E 459) stabilizátory kosmetický průmysl pomalejší uvolňování vůní farmaceutický průmysl zvýšení rozpustnosti léčiv Použití derivátů cyklodextrinů potravinářský, kosmetický, farmaceutický průmysl odstraňování nežádoucích látek navázání na textilie umělé enzymy, katalyzátory po navázání na pevnou fázi použití v HPLC chirální separace kapilární elektroforézou (CE) a další

Magnetické nanočástice 5 2 Fe 3+ + Fe 2+ + 8 OH Fe 3 O 4 + 4 H 2 O http://www.rcptm.com/cs/produkty-a-sluzby/nabidka-produktu/products-of-magneticfunctionalized-nanomicro-particles-of-iron-oxides-for-bioapplications/

Navázání cyklodextrinů na nanočástice 6 host guest inclusion studies Zhu, J.; He, J.; Du, X.; Lu, R.; Huang, L.; Ge, X. Appl. Surf. Sci. 2011, 257, 9056 9062.

Navázání cyklodextrinů na nanočástice 7 Chen, X.; Rao, J.; Wang, J.; Gooding, J. J.; Zou, G.; Zhang, Q. Chem. Commun. 2011, 47, 10317.

Navázání cyklodextrinů na nanočástice 8 Omer, M.; Haider, S.; Park, S.-Y. Polymer 2011, 52, 91 97.

Navázání cyklodextrinů na nanočástice 9 Tetraethylorthosilicate (TEOS) Adsorption of chiral aromatic amino acids Nano-adsorbents for removal of copper ions Ghosh, S.; Badruddoza, A. Z. M.; Uddin, M. S.; Hidajat, K. J. Colloid Interf. Sci. 2011, 354, 483 492. Badruddoza, A. Z. M.; Tay, A. S. H.; Tan, P. Y.; Hidajat, K.; Uddin, M. S. J. Hazard. Mater. 2011, 185, 1177 1186.

Navázání cyklodextrinů na nanočástice 10 3-chloropropyldimethylethoxysilane (CPDMES) folic acid (FA) High-Frequency, Magnetic-Field-responsive Drug Release Hayashi, K.; Ono, K.; Suzuki, H.; Sawada, M.; Moriya, M.; Sakamoto, W.; Yogo, T. ACS Appl. Mater. Interfaces 2010, 2, 1903 1911.

Navázání cyklodextrinů na nanočástice 11 Li, R. X.; Liu, S. M.; Zhao, J. Q.; Otsuka, H.; Takahara, A. Chinese Chem. Lett. 2011, 22, 217 220.

Navázání cyklodextrinů na nanočástice 12 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane (GTMS) sorbents for rapid extraction of biphenolic pollutants from environmental samples Ji, Y.; Liu, X.; Guan, M.; Zhao, C.; Huang, H.; Zhang, H.; Wang, C. J. Sep. Sci. 2009, 32, 2139 2145.

Navázání cyklodextrinů na nanočástice 13 N-(3-dimethylaminopropyl)-Nethylcarbodiimide hydrochloride (EDC) N-hydroxysuccinimide (NHS) Badruddoza, A. Z. M.; Junwen, L.; Hidajat, K.; Uddin, M. S. Colloid. Surface. B 2012, 92, 223 231.

Navázání cyklodextrinů na nanočástice 14 nano-adsorbents for removal of methyl blue Fan, L.; Zhang, Y.; Luo, C.; Lu, F.; Qiu, H.; Sun, M. Int. J. Biol. Macromol. 2012, 50, 444 450.

Navázání cyklodextrinů na nanočástice 15 selective binding and detection of cholesterol crystals Li, H.; El-Dakdouki, M. H.; Zhu, D. C.; Abela, G. S.; Huang, X. Chem. Commun. 2012, 48, 3385.

Navázání cyklodextrinů na nanočástice 16 1,1-carbonyldiimidazole (CDI) diazepam removal from blood Cai, K.; Li, J.; Luo, Z.; Hu, Y.; Hou, Y.; Ding, X. Chem. Commun. 2011, 47, 7719.

Surface modifications of oxides 17 Pujari, S. P. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6322 6356.

Surface modifications of oxides 18 Pujari, S. P. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6322 6356.

Surface modifications of oxides 19 Pujari, S. P. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6322 6356.

Surface modifications of oxides 20 Pujari, S. P. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6322 6356.

Surface modifications of oxides 21 1 Pujari, S. P. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6322 6356.

Surface modifications of oxides 22 Pujari, S. P. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6322 6356.

Surface modifications of oxides 23 Pujari, S. P. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6322 6356.

Mesoporous silica 24 Hoffmann, F. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 3216-3251.

Mesoporous silica 25 Hoffmann, F. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 3216-3251.

Mesoporous silica 26 Hoffmann, F. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 3216-3251.

Mesoporous silica 27 PMO = periodic mesoporous organosilica Hoffmann, F. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 3216-3251.

Mesoporous silica 28 Hoffmann, F. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 3216-3251.

Mesoporous silica 29 Dan, Z. et al. Int. J. Pharm. 2015, 483, 63-68.

Mesoporous silica 30 Wang, T. et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 21295 21304.

Mesoporous silica 31 Wang, T. et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 21295 21304.

Mesoporous silica 32 matrix metalloproteinase (MMP) polyanion protection polymer (PASP) Arg-Gly-Asp (RGD) MMP sensitive short peptide Pro-Leu-Gly-Val-Arg (PLGVR) Glutathione (GSH, a thiol-containing tripeptide) Adamantane (Ad) Doxorubicin (DOX) Dan, Z. et al. Int. J. Pharm. 2015, 483, 63-68.

Mesoporous silica 33 Hu, Q.-D. et al. Acc. Chem. Res. 2014, 47, 2017 2025.

Mesoporous silica 34 Hu, Q.-D. et al. Acc. Chem. Res. 2014, 47, 2017 2025.

Silica NPs 35 Tang, L. et al. Nano Today 2013, 8, 290 312.

Other oxides 36 (1) Sapsford, K.-E. et al. Chem. Rev. 2013, 113, 1904 2074.

Other oxides 37 (1) Sapsford, K.-E. et al. Chem. Rev. 2013, 113, 1904 2074.