Pokroky v biomedicínském inženýrství

Podobné dokumenty
Cesty k nanostrukturám a nanotechnologiím

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

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

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

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Jiří Oswald. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

Mikro a nano vrstvy. Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé sensory - N444028

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky

Další typy kovových nanočástic Uhlíkové nanomateriály Diamanty Fullereny Uhlíkové nanotuby

Nanomateriály jsou výsledkem cílené manipulace s nanostrukturami.

Chování látek v nanorozměrech

Základy nanotechnologií KEF/ZANAN

Úvod do nano a mikrotechnologií

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

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

Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí

VYUŽITÍ NANOMATERIÁLŮ K VÝROBĚ POTRAVIN SOUČASNÝ STAV V EU

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR

Nové komerční aplikace

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova

Klíčové technologie pro Program TREND

Modelování nanomateriálů: most mezi chemií a fyzikou

NANOTECHNOLOGIE ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN

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

Nanorobotika a její využití v medicíně. Bc. Lukáš Madrý

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

Kvantové tečky a jejich využití

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová

Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů

Moderní aplikace přírodních věd a informatiky. Břehová 7, Praha 1

Kvantové technologie v průmyslu a výzkumu

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Fyzika pevných látek. doc. RNDr. Jan Voves, CSc. Fyzika pevných látek Virtual Labs OES 1 / 4

Mikroskopie rastrující sondy

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

PŮVOD BARVY U NEVODIČŮ A ČISTÝCH POLOVODIČŮ (KŘEMÍK, GALENIT, RUMĚLKA, DIAMANT)

Nabídkový list spolupráce 2014

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

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

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

Glass temperature history

Kvantová informatika pro komunikace v budoucnosti

Seminář I. Lucie Kolářová Zuzana Tkáčová

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Od kvantové mechaniky k chemii

Literární rešerše Efektivní rešerše

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

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

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

Přírodovědecká fakulta bude mít elektronový mikroskop

KONVERGENCE OBORŮ VE VÝUCE NANOTECHNOLOGIÍ (Odpovědné vzdělávání v nanotechnologiích) Václav BOUDA

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

Polymorfní transformace nanostruktur Fe 2 O 3

V Rmax 3500 V T = 125 o C I. no protons

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP

EM, aneb TEM nebo SEM?

PŘÍKLADY VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍV PRŮMYSLU A SPOTŘEBITELSKÉ SFÉŘE

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

Blue-light LED, modrá

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí

Charakteristiky optoelektronických součástek

Moderní nástroje v analýze biomolekul

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

APLIKACE NANOTECHNOLOGIÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Nanomateriály. Bohumil Kratochvíl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Praha, Od makra k nano - historie

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic:

2. Elektrotechnické materiály

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Fotovoltaické systémy

Elektronické a optoelektronické součástky

Objevy v oblasti antiferomagnetických materiálů mění způsob ukládání dat

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně.

Nanověda a nanotechnologie na molekulární úrovni

NANOMATERIÁLY JSOU TAKÉ ODPADEM BIOMONITORING NANOMATERIÁLŮ

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

Krystalografie a strukturní analýza

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním zkouškám DOKTORSKÉ STUDIUM

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu.

Ukončení činnosti AV ČR v roli poskytovatele účelové podpory

Nanotechnologie v medicíně. Předmět: Lékařská přístrojová technika

Transkript:

Pokroky v biomedicínském inženýrství Důmyslné formy hmoty otvírající široký prostor převratnému vývoji vědy a novým technologiím Anton Fojtík *Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University in Prague, Czech Republic * fojtiant@fbmi.cvut.cz

Ukázat NANO fenomén (na vlastních výsledcích) Ukázat nejvýraznější výsledky v oblasti nano (a jejich perspektivy)

V současné době je věda na takové úrovni, že nám umožňuje nejenom nahlížet do přírodních procesů, které se odehrávají uvnitř hmoty a ovlivňovat je, ale dovoluje s těchto prostorů vyjmout malé části hmoty a manipulovat s jejich fyzikálnimi a chemickými vlastnostmi. Tyto procesy se odehrávají v prostorové oblasti, kde se projevuje kvantová nerovnovážnost hmoty. Předpona nano znamená miliardtina (10-9 ) a v podstatě vystihuje to, o čem celá nanověda je, totiž o zkoumání struktur velikosti řádu nanometrů a posléze hledání užitečných aplikací Několikanásobným zvětšením prostoru zkoumáme jeho nanoskopické vlastnosti.

Nanotechnologie je interdisciplinární vědecká oblast Problematika nanostruktur je interdisciplinární oblast na překryvu chemie, fyziky, biologie a matematiky, eventuálně dalších, která zakládá možnost popisu, studia a využití v těchto směrech. Nanofyzika, nanochemie, nanobiologie a částicové nanostruktury jsou kategorie současné nanovědy, které tyto vlastnosti a procesy popisuje a studuje. F m 1 =Vm B H 2

Unikátní fyzikální a chemické vlastnosti, rozdílné od makrolátky, které se v makrosvětě nevyskytují. Železo Fe rozpustné, žluté. CdAs polovodič - červený až žlutý, svítí (luminiscence), rozpustný. Uhlík červený, rozpustný. Si polovodič - svítí (červená luminescene), rozpustný v org. kap. (chování jako supra tekutý) Nanokeramika vydrží teplotu přes 2000 C (Space shuttle, Space program). Nanovlákna (např uhlíkové) s makrolátkou vytvářejí nanokompozity Kevlar, Liberec s unikátními super-vlastnostmi (např.váhou 14x lehčí než ocel a s 10x větší pevností) Nebývalé optické, elektrické a magnetické vlastnosti!!!

Bgap- band gap- zakázaný pás ukázat! Částice TiO 2 Manipulace s velikosti Prostorová restrikce Nanočástice TiO 2

Energie a vlnová délka volného elektronu Maxwell-Boltzmann 3 E kt 2 E300 K 0.04 ev where E is the kinetic energy of the carrier, T is temperature in K, and k = 1.38 10-23 JK-1. DeBroglie - duality of particles h 2mE h 3mkT where l is the wavelength of the carrier with mass m and h = 6.63 10-34 Js. In case of thermal electron m = 9.1 10-31 kg. at 300 K 62A

1959 (1984) V prosinci roku 1959 nastíil přední fyzik Richard Feynman v přednášce "Plenty of Room at the Bottom Popsal jeden z budoucích fyzikálních záměrů a to tvorbu, vizualizaci velmi malých molekulárních objektů a následně se zmínil, že za pár desetiletí toto již bude možné. Jako příklad toho, co by mohlo být možné, Feynman teoreticky demonstroval, že všechny dosud nashromážděné zapsané informace o tomto světě by mohli být zapsány na krychličku se stranou dlouhou půl milimetru, což je velké asi jako nepatrné zrnko písku, stěží rozeznatelné okem člověka. Feynman neřekl, jak se tohoto úkolu zhostit, ale přenechal ho jiným, a ti ho za 40 let, i přes původní skepsi většiny vědecké komunity, dovedli do současné podoby. Nanovědu bychom si mohli představit jako vědu, kde je realita úplně převrácená. Hlavní myšlenkou je dělat velké věci pomocí velmi malých věciček s odlišnými vlastnostmi od jejich velkých ekvivalentů, které důvěrně známe.

1915 Dr. Wolfgang Ostwald napsal v roce 1915 známou knihu koloidní chemie Svět zapomenutých rozměrů. V této knize se zabýval materiálními objekty, které leží mezi makrolátkou a molekulární strukturou malých částic až po úroveň jednotlivých molekul. Pojednává o rozměrové oblasti, fyzikálních a chemických vlastnostech malých koloidních částic. Změnu barvy a chemického chování. Nanovědu bychom si mohli představit jako vědu, kde je realita úplně převrácená. Hlavní myšlenkou je dělat velké věci pomocí velmi malých věciček s odlišnými vlastnostmi od jejich velkých ekvivalentů, které důvěrně známe.

1980 BERLIN (SRN) Hahn-Meitner-Institut

In the EUREKA framework I earlier 80th on the way of research to miniaturization of chips and integrated circuit. Scientists look very hardly for new materials. During the past three decades, small-particle research has become quite popular in various fields of physics and chemistry. By small particles are meant clusters of atoms or molecules of metals, semiconductors and others materials, ranging in size from < 1 nm to almost 10 nm or having agglomeration numbers from <10 up to a few hundred, i.e., species representing the neglected dimension between single atoms or molecules and bulk materials.

CdS CdS CdS A. Fojtik, H. Weller, U. Koch, and A. Henglein Photo-Physics of Extremely Small CdS Particles: Q-State CdS and Magic Agglomeration Numbers Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 88, 969-977 (1984) Fojtik A.: Quantum State of Small Semiconductor Clusters- "Exciton". Radiat.Phys.Ch em. Vo1.28, No 5/6 (1986) p.463

CO JSOU TO NANOSTRUKTURY? Nanostruktury jsou 1-,2-3- dimenzionálně vymezené prostorové (nanorozměrové) útvary, vyplněné nebo obklopené hmotou,které mají takové unikátní vlastnosti, které se u makrolátky nevyskytují. CO JSOU TO NANOTECHNOLOGIE? Nanotechnologie - to jsou cesty přípravy a engineering těchto útvarů, a manipulace s nimi k vytváření nanomaterialů cílených vlastností pro praktické aplikace CO JSOU TO NANOMATERIÁLY? Nanomateriály jsou výsledkem cílené manipulace s nanostrukturami

Dveře k převratnému vývoji vědy a novým technologiím Kde jsou klíče ke dveřím?? 1 st Kíč otvírá dveře neobyčejným vlastnostem pro materialové aplikace Manipulace hlavně s rozměrem a tvarem 2 nd Kíč otvírá dveře biomedicínským aplikacím Manipulaci s tvarem a povrchem 3

NANO fenomén: výsledky výzkumu a aplikační možnosti 1) využití optických, elektrických a magnetických vlastností Příklady: aktívní mřížka s koeficientem zesílení světla větším něž 1, (energetický zisk na úkor čerpání ) optické vlákna,magnetické částice, mag.kapaliny 2) jako zdroje optického záření Křemíkové nanostruktury pro další čipovou generaci svítící Si-LED struktúry,čípové struktúry, 3) zázman informací Příklad: světlem řízený přenos náboje záznam informací na molekulární úrovni, počítačové čipy na molekulání úrovni 4) interakci s jinými strukturami a soubory molekul Příklad: uchovávaní optických informací, fotovoltaické procesy, 5) využití v medicíně a biologii Příklad: el.mag.ventil pro nekrotizaci tumorů, vychytávaní HIV virů in vitro, dopravníky a nosiče léků v biolog.systémech 6) čidla a detektory pro ochranu životního prostředí Příklad:čidla a detektory (schottkyho dioda) pro detekci plynů a virů. 7) nanostroje, nanopřítroje a mnohé další aplikace.

Využití v medicíně a biologii Příklad: el.mag.ventil pro nekrotizaci tumorů, vychytávaní HIV virů in vitro, dopravníky a nosiče léků v biolog.systémech

One particularly important application: F m 1 =Vm B H 2 physics NANOTECHNOLOGY <=> HUMAN BODY nanoparticles <=> pathogens chemistry Truck + Trailer Carrier + Charge biology