NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA



Podobné dokumenty
nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Kvantové tečky. a jejich využití v bioanalýze. Jiří Kudr SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE CZ/FMP.17A/0436

Oponenti: RNDr. Aleš Hendrych, Ph.D. RNDr. Jiří Tuček, Ph.D.

Digitální učební materiál

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Nanorobotika a její využití v medicíně. Bc. Lukáš Madrý

Nové komerční aplikace

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu)

Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery

Adresa místa konání: Na Slovance 2, Praha 8 Cukrovarnická 10, Praha 6

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,...

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

spolupráce Vás zve na seminář: Abstrakt potenciál oblasti číslem k financování. projektu aplikacích. nicméně zůstává z důvodu administrativních

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Digitální učební materiál

Klíčové technologie pro Program TREND

Nanotechnologie v medicíně

Osnova. Stimulovaná emise Synchrotroní vyzařování Realizace vyzařování na volných elektronech FLASH XFEL

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

NANOTECHNOLOGIE ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN

Základní klasifikace používané ve statistice VaV

Pokročilé AFM mody Příprava nosičů a vzorků. Verze Jan Přibyl, pribyl@nanobio.cz

Nanotechnologie v medicíně. Předmět: Lékařská přístrojová technika

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

Úvod do moderní fyziky. lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách)

Digitální učební materiál

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

Digitální učební materiál

Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí. Technologické centrum AV ČR

2. Fotosensitizované reakce a jejich mechanismus. 5. Samoorganizované porfyrinové nanostruktury a jednoduché aplikace

BIOTECHNOLOGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ OBSAH. Zpráva Evropské komise o hospodářském vlivu pěstování hlavních geneticky modifikovaných plodin ve světě

NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008

Maturitní okruhy Fyzika

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN,

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

Název: Hmoto, jsi živá? I

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

Energetický metabolizmus buňky

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace

Digitální učební materiál

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková

Funkce imunitního systému

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

Návrh programu "Nanotechnologie pro společnost"

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

Obecná charakteristika živých soustav

Experimentální laboratoře (beamlines) ve Středoevropské synchrotronové laboratoři (CESLAB)

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí:

Úvod do mikrobiologie

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku

od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z :

MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE

Velká věda o malých věcech

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Rekombinantní protilátky, bakteriofágy, aptamery a peptidové scaffoldy pro analytické a terapeutické účely Luděk Eyer

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Elektrické vlastnosti pevných látek

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci

BIOPEPTIDY PŘELOM V OBLASTI KOSMETOLOGIE

b) Studijní plány musí být odevzdány do daného akademického roku tajemníkovi OR.

TISKOVÁ ZPRÁVA. TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Rozvojový projekt na rok 2011

Biorezonanční terapie

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Transkript:

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA Nano je z řečtiny = trpaslík. 10-9, 1 nm = cca deset tisícin průměru lidského vlasu Nanotechnologie věda a technologie na atomární a molekulární úrovni Mnoho biologických objektů lze klasifikovat jako nanočástice. Bakterie velikost 10 nm až 200 nm Bílkoviny 4 nm až 50 nm Stavebními bloky proteinů je 20 aminokyselin- každá má rozměr kolem 0,6 nm Molekulu DNA tvoří dvojšroubicové nanodrátky, o průměru cca 2 nm. Lidská šlacha- stavebním kamenem je seskupení aminokyselinb (0,6 nm) Vlas stavebním kamenem je protein keratin.

Obr. rozměry Relativní velikosti atomů, biomolekul, bakterií a buněk

Hierarchická struktura vlasu

NANOMATERIÁLY V LÉKAŘSTVÍ (Nanotechnologie v ČR, ČSNMT, 2005) Cílený transport biologicky aktivních látek a nanosystémů pro diagnostiku, terapii či radioterapii, např. pomocí polymerů či molekulárních nádob. Výzkum - lékových forem, -kontrastních látek a diagnostik založených na biodegradovatelných (zejména polymerních) systémech umožňujících vazbu léčiv, případně diagnostik a dalších biologicky aktivních molekul jako jednotek zajišťujících orgánově či buněčně specifickou dopravu celého systému v živém organismu a jeho specifickou aktivaci v požadovaném místě účinku. V ideálním případě by tento systém měl fungovat jako diagnostikum a zároveň specifické terapeutikum. Zásadní je transport chemoterapeutik a radioterapeutik určených především pro léčbu nádorových onemocnění.

Magnetické nanočástice pro lékařské účely. Hybridní systémy skládající se z magnetických jader a biokompatibilního makromolekulárního obalu, kdy vnějším magnetickým polem lze ovládat jejich transport, distribuci a chování. Tyto nanočásticové systémy by měly sloužit in vivo v diagnostice i terapii, jako cílený transport léků, chemoterapeutik a radioterapeutik i jako kontrastní látky pro zobrazování magnetickou rezonancí a lokální destrukci rakovinných nádorů magnetickou hyperthemií. Biofunkcionalizace povrchů. Procesy ovlivňující interakci molekulárních objektů na površích kovů a polovodičů. Nano- biotechnologie pro vytváření definovaného rozhraní mezi biologickým a nebiologickým prostředím umožňujícím dosažení specifické biologické aktivity, např. tvorbu, regeneraci a rekonstrukci buněk a tkání (bioinženýrství) a vytváření biokompatibilních povrchů lékařských přípravků, zařízení a přístrojů a úpravě povrchů specificky reagujících na přítomnost vybraných molekul (detekční systém biosenzorů).

Biosenzory a diagnostické systémy. Diagnostické systémy a čipy založené na povrchové modifikaci nanovláken, mřížek nebo citlivých snímačů protilátek specifických proti různým molekulám. Interakce i malého množství molekul s protilátkami a s tím spojená vysoce citlivá změna vodivosti nebo dalších vlastností k využití pro jejich specifickou detekci. Polymerní nanokomplexy pro přenos genové informace a genové terapie. Výzkum komplexů DNA umožňujících in vivo účinný cílený transport genové informace do předem vybraných typů buněk. Supramolekulární vytváření nanostruktur. Vytváření umělých nanostruktur řízeným sestavováním cíleně připravených molekulárních stavebních prvků. Jedná se u supramolekulární chemii s maximálním využitím samouspořádání a kovalentní a nekovalentní vazby.

BIONANOFOTONIKA Spojení nanověd a nanotechnologie nanobiovědy, nanobiotechnologie, nanomedicína. Optické biozobrazování Optická diagnostika Světlem stimulovaná a aktivovaná terapie Biozobrazování např. : polovodičové nanočástice známé jako kvantové tečky jejichž luminiscenční vlnová délka je závislá na rozměrech a povaze polovodiče. Tyto nanočásticové emitory mohou pokrývat viditelnou a blízkou IČ spektrální oblast. Nanočásticové platformy pro nitrobuněčnou diagnostiku a cílené (směrované) podáváni léků. Představa : Nanoponorky pohybující se v krevním řečišti a ničící nebezpečné viry a bakterie. Roboti lovící v těle rakovinové buňky, které následně reprogramují nebo ničí.

KVANTOVÉ TEČKY Kvantové tečky jsou klastry atomů obsahující několik set až několik tisíc atomů polovodivého materiálu (CdSe, CdTe, ). Klastry o rozměru 2 10 nm lze charakterizovat jako nanočástice o velikosti proteinů. Polovodičové jádro je povlečeno pro zlepšení optických vlastností tenkou vrstvou jiného polovodiče (ZnS) a posléze vrstvou polymeru pro lepší připojováni biomolekul. V podstatě jsou kvantové tečky fluorofóry, tj. látky, které absorbují světelné fotony, které pak reemitují na jiné vlnové délce. Jsou li kvantové tečky ozářeny, pak menší binární kvantové tečky emitují na kratší vlnové délce jako je třeba modrá, zatímco větší tečky emitují na delší vlnové délce jako např. červená.

KVANTOVÉ TEČKY

KVANTOVÉ TEČKY Unikátní optické vlastnosti kvantových teček je předurčují k použití jako in vivo a in vitro fluorofory v mnoha biologických výzkumech v případech, kdy tradiční fluorescenční značky založené na organických molekulách nemají potřebnou dlouhodobou stabilitu, atd. Kvantové tečky mohou být rozpustné ve vodě a mohou být připojeny ke specifickým molekulám vede k aplikacím při označování buněk, zobrazování tkání v hloubce těla, Kvantové tečky mohou s biologickými materiály vytvářet biokonjugáty to jsou kvantové tečky spojené s proteiny, malými molekulami, které se pak používají pro přímou vazbu k definovaným vazebním místům (targetům).

KVANTOVÉ TEČKY BIOZOBRAZOVÁNÍ, OPT. DETEKCE Integrace biomateriálů (proteinů, peptidů nebo DNA) s polovodičovými kvantovými tečkami a kovovými nanočásticemi využití v optickém zobrazování, biodetekci a terapeutických postupech. Např. zviditenění tumoru pojivové tkáně u myši, rozpoznání specifických protilátek kvantové tečky jako bioznačky, polovodičové nanokrystaly pro zobrazování rakoviny. S rostoucí poptávkou po zobrazování struktur hluboko uvnitř těla se výzkumné práce zaměřily na kvantové tečky, které emitují v oblasti vlnových délek 650 1000 nm (tedy do oblasti ve které je průnik světlam tkáněmi a krví maximální. Byly úspěšně syntetizovány kvantové tečky s řiditelnou fotoemisí jako HgTe, CdHgTe, PbSe, InP a InAs. Kvantové tečky jsou dlouhodobě fotostabilní, což dovoluje jejich plynulý monitoring v reálném čase. Emise biokonjugovaných kvantových teček je úzká a symetrická, a proto je přesah barev minimální.

NANOTECHNOLOGIE (T.Prnka, K. Šperlink-Bionanotechnologie,.. 7.RP,2006) Nanostruktury jsou základními prvky nanomateriálů jsou dostatečně malé aby se v nich mohly uplatňovat kvantové jevy. Jsou však i tak rozměrné, že aplikace zákonů kvantové mechnaiky při zkoumání jejich vlastností nemá význam. Dnes rozumíme individuálním vlastnostem atomů, ale prozatím málo rozumíme tomu, jak se chovají jejich seskupení a tomu, jak vznikají jejich někdy neočekávané vlastnosti. Technologie kontroly struktury materiálů v rozměrech blížících se velikosti jednotlivých molekul a jejich organizovaných celků, nebo supramolekulárních struktur. Nanotechnologie odlišujeme od nanovědy, která takovou technologii umožňuje. Nanověda je výzkum jevů a materiálových vlastností na nanometrické úrovni. Jsou to vědní obory v průsečíku fyziky pevné fáze, chemie, inženýrství a molekulární biologie. Oblast nanosvěta leží mezi světem atomů a současným reálným světem. Jedná se o částice o rozměrech cca 1 nm až 100 nm.

NANOTECHNOLOGIE (T. Prnka, K. Šperlink-Bionanotechnologie,.. 7.RP,2006) Nanotechnologie jsou interdisciplinární a průřezové technologie. Rozvíjí se v řadě oblastí : Oblast nanomateriálů Nanochemie Nanoelektronika pro budoucí informační technologie Nanooptika (nanofotonika) optické vysokorychlostní komunikační technologie, nové zdroje laserového záření, Nanovýroba technologie výroby struktur, vrstev a systémů v nanorozměrech Nanobiologie (bionanotechologie) biologické nanosystémy v technických systémech, od senzorové technologie po fotovoltaika. Nanotechnologické postupy při zkoumání biologických systémů pro lékařské techniky a molekulární diagnostiku Nanoanalytika pro charakterizování výrobků (objev STM a AFM odstartoval rozvoj nanovědy a nanotechnologií.

NANOTECHNOLOGIE (T.Prnka, K. Šperlink-Bionanotechnologie,.. 7.RP,2006) Pojem nanotechnologie je v současnosti omezen hlavně na umělé nanostruktury polovodičů, kovů, keramiky a plastů. Většinu oblastí biologie lze však rovněž považovat za formu nanotechnologií, protože molekulární stavební jednotky života (proteiny, nujleové kyseliny, lipidy, uhlohydráty, apod.) jsou příklady materiálů majících vzláštní vyjímečné vlastnosti plynoucí z jejich rozměrů, způsobu vytváření a funkcí v nanorozměrech. Z biologie může čerpat technický svět elektroniky, počítačů, materiálového inženýrství a technologií naopak nanotechnologie obohatí biotechnologie, včetně medicíny.