Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE ZAPRASZAMY!

Podobne dokumenty
Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE ZAPRASZAMY!

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ.

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U12 K6_W12 A Z O PG_ PODSTAWY BIOLOGII K6_W06 A Z K6_W01 K6_U01

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16

TECHNOLOGIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin. Wykład Laboratorium Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia. Moduł 2/ Podstawy botaniki Wykład 15 1 Z.

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin. Wykład Laboratorium Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia. Moduł 2/ Podstawy botaniki Wykład 15 1 Z.

PLAN STUDIÓW NR II PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie)

Program studiów studia I stopnia, kierunek: CHEMIA MEDYCZNA studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin. Wykład Laboratorium Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia. Moduł 2/ Podstawy botaniki Wykład 15 1 Z.

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

Uchwała nr 11/2018 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2018 r.

Zadanie 9: Oferta edukacyjna na nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika, WEAIiE

Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

Elektronika w Medycynie Prezentacja strumienia

Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Program studiów od roku akad. 2019/20 studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Plan studiów na kierunku studiów wyższych: BIOCHEMIA studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów

Studia doktoranckie w zakresie nauk farmaceutycznych. Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia

WYDZIAŁ CHEMII UG UCZELNIA GOSPODARKA WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU INNOWACJI. Zbigniew Kaczyński. Gdański Uniwersytet Medyczny. 1 grudnia 2017 r.

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

I. Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2015/2016

PLAN STUDIÓW NR IV PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW:

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM

Wydział Chemii. chemia medyczna. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki nauki chemiczne. studia stacjonarne

Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności

Studiapierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW NR I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie) ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA. 2. Analityka żywności GODZINY. sem.

Plan studiów na kierunku studiów wyższych: BIOCHEMIA studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Kierunek: Chemia, rok I

P l a n s t u d i ó w

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2016/2017

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

Elektronika i Telekomunikacja Studia Stacjonarne (Dzienne), Dwustopniowe

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

IBM. Fizyka Medyczna. Brygida Mielewska, specjalność: Fizyka Medyczna

PYTANIA EGZAMINACYJNE EGZAMIN MAGISTERSKI kursy wspólne, optyka biomedyczna, elektronika medyczna. Iwona Hołowacz OBM, EBM.

Akademia Młodego Badacza. Wykaz proponowanych zajęć w Instytucie Biologii SEMESTR LETNI

PLAN STUDIÓW A Z O PG_ CHEMIA OGÓLNA B E E O PG_ FIZYKA

Pytania na egzamin magisterski Kursy kierunkowe

PLAN STUDIÓW NR IV. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie) TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA GODZINY

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_U05 K6_K02 K6_K03 K6_W05 K6_K02 K6_K01 K6_W02 K6_U03 K6_K01 K6_W03 K6_U05 K6_K02

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)

Sprawozdanie z ankietyzacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Wydział Chemii CHEMIA. p 1 = 0,60 p 1 = 1,00 20

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

PLAN STUDIÓW NR IVa. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie) TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA GODZINY. sem. VII NAZWA PRZEDMIOTU

Kierunek: Chemia, rok I

Kierunek: Biotechnologia, rok I

Plan studiów na kierunku inżynieria biomedyczna studia stacjonarne WL CM UMK obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad.

Technologia Chemiczna II st. od roku akad. 2015/2016

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2017/18

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

[2ZPK/KII] Inżynieria genetyczna w kosmetologii

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

I. Studia pierwszego stopnia

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w

Efekty kształcenia. dla kierunku Biotechnologia medyczna. studia pierwszego stopnia. Załącznik nr 2 do uchwały nr 265/2017. I.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 72/2008 Rektora UŚ z dnia 20 listopada 2008 r.

P l a n s t u d i ó w

PYTANIA EGZAMINACYJNE EGZAMIN MAGISTERSKI kursy wspólne, optyka biomedyczna, elektronika medyczna. Iwona Hołowacz OBM, EBM.

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA.

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

zajęcia ogólnouczelniane. Wykład Laboratorium Ćwiczenia. Razem:

P l a n s t u d i ó w

Plan studiów ZMiN, II stopień, obowiązujący od roku 2017/18 A. Specjalizacja fotonika i nanotechnologia

Studia doktoranckie na UMB

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

P l a n s t u d i ó w

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej A Z. 1. Anatomia człowieka. 2. Biofizyka Katedra i Zakład Biofizyki B Z

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

PLAN STUDIÓW NR VI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA. ROZKŁAD ZAJĘĆ w SEMESTRZE w tym. sem. I. sem. II

Sesja dotycząca współpracy dydaktycznej z Przemysłem

Efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia i ich odniesienie do efektów obszarowych

PLAN STUDIÓW Wydział Chemiczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Inżynieria materiałowa. efekty kształcenia

Transkrypt:

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE ZAPRASZAMY!

CHEMIA W MEDYCYNIE Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka Medyczna Chemia Bioorganiczna Chemia Farmaceutyków Materiały biofunkcjonalne Czujniki chemiczne Chemia i toksykologia sądowa Kosmetologia w zastosowaniach biomedycznych

Oferta dydaktyczna I stopień Przedmioty specjalności Chemia w medycynie I stopień V semestr Chemia organiczna i bioorganiczna Podstawy biotechnologii Chemia analityczna Materiały biozgodne i specjalnego przeznaczenia VI semestr Chemia medyczna Biopomiary Podstawy chemii fizycznej i biofizycznej Analityka kliniczna Radiobiologia i ochrona radiologiczna Podstawy analizy danych Chemia i toksykologia sądowa VII semestr Nanotechnologia w chemii i medycynie Procesy membranowe Przewodzące materiały organiczne Materiały czujnikowe Kosmetologia w zastosowaniach biomedycznych 3

Oferta dydaktyczna I stopień Na Wydziale Chemicznym PG w tworzenie strumienia Chemia w medycynie na kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych zaangażowanych jest kilka Katedr. Katedrą wiodącą jest Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych https://chem.pg.edu.pl/kchitmf/katedra Współuczestniczą także m.in..: - Katedra Technologii Leków i Biochemii https://chem.pg.edu.pl/ktlb - Katedra Technologii Koloidów i Lipidów https://chem.pg.edu.pl/ktkil oraz - Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii https://chem.pg.edu.pl/katedra-biotechnologii (II stopień) Możliwość wyboru ciekawych i zróżnicowanych problemów do rozwiązania oferowanych jako tematy prac i projektów inżynierskich 4

Katedra Technologii Leków i Biochemii Przykładowa tematyka badawcza poszukiwanie sposobów pokonania zjawiska oporności wielolekowej (MDR) komórek drobnoustrojów chorobotwórczych oraz komórek nowotworowych Opracowanie związków chemicznych, których działanie powoduje wyłączenie aktywności białek eliminujących cząsteczki leku z komórek opracowywanie nowych metod diagnostyki chorób infekcyjnych i nowotworowych, opartych na technikach biologii molekularnej Zastosowanie technik inżynierii genetycznej, immunologicznych i biochemicznych do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych i odróżnienia komórek nowotworowych od normalnych Białka MDR działają jak pompy wyrzucające leki z komórek Wizualizacja elementów komórek techniką immunocytochemii

Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych tematyka badań SYNTETYCZNY RECEPTOR (gospodarz) ODDZIAŁYWANIE ANALIT (gość) ROZPOZNANIE INFORMACJA Synteza i badanie właściwości nowych związków chemicznych Zastosowanie otrzymanych związków do konstrukcji czujników chemicznych 6

Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych tematyka badań CZUJNIKI CHEMICZNE oznaczanie bioanalitów Sygnał Elektryczny lub Optyczny ZDEKODOWANA INFORMACJA ANALITYCZNA rozpoznanie Przetwornik Warstwa receptorowa Informacja chemiczna analit MATERIAŁY CZUJNIKOWE O ŚCIŚLE ZDEFINIOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH 7

18 mm Chemia w medycynie Konstrukcja i badanie właściwości klasycznych i miniaturowych czujników potencjometrycznych elektrod jonoselektywnych Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych tematyka badań Selektywna membrana Zmiana potencjału w obecności analitu = sygnał elektryczny Konstrukcja i badanie właściwości czujników optycznych Badanie właściwości czujników plazmonowych opartych na modyfikowanych nanocząstkach złota Zmiana barwy w obecności analitu = sygnał optyczny 8

Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych tematyka badań nowe materiały ogniw litowo-jonowych, anody fotoaktywne w świetle widzialnym, polimery elektroaktywne a) w sensorach, b) tzw. sztucznych mięśniach, kondensatory elektrochemiczne w zastosowaniach biomedycznych, transport jonowy w materiałach polimerowych - aplikacje w urządzeniach elektrochemicznych, nanomateriały do transportu farmaceutyków i leków oraz modyfikacji powierzchni implantów. Celem jest otrzymanie materiałów o określonych właściwościach elektrycznych, elektrochemicznych czy mechanicznych wywołanych impulsem elektrycznym. Prace obejmują syntezę materiału, oraz testy elektrochemiczne tychże materiałów w urządzeniach. NANOSTRUKTURY POROWATE STANOWISKO BADAWCZE DO CHARAKTERYSTYKI POLIMEROWYCH SZTUCZNYCH MIĘŚNI 9

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii * tematyka badawcza * Dotyczy studiów II stopnia Zastosowanie współczesnych metod diagnostyki molekularnej w medycynie mikrobiologicznej. Celem badań jest przeniesienie nowych technik diagnostyki molekularnej na grunt rutynowej klinicystyki. Badania są prowadzone przy współpracy z krajowymi szpitalami klinicznymi. 10

Inżynieria biomedyczna: Chemia w medycynie Inżynier biomedyczny wykorzystuje wiedzę doświadczenie i umiejętności m.in. z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, elektroniki, informatyki PRZEMYSŁ projektowanie nowych i rozwijanie istniejących technologii wiodące na rynku firmy własna działalność Analityka Medyczna Chemia Bioorganiczna Chemia Farmaceutyków Materiały biofunkcjonalne Czujniki chemiczne Biotechnologia OŚRODKI AKADEMICKIE -badanie i rozwijanie granic związanych z szeroko pojętą medycyną - opracowywanie nowych narzędzi diagnostycznych oraz sprzętu medycznego Ustalenie norm bezpieczeństwa urządzeń medycznych.

Excel, AutoCad, PCB Art, Matlab Chemia w medycynie to także dobra opcja wyboru dla Studentów, których pasją jest informatyka. Można realizować swoje zainteresowania tworząc oraz aktualizując i ulepszając istniejące już oprogramowanie, stosowane przez chemików, wykorzystując znane, ogólne narzędzia oraz pakiety wykorzystywane w aplikacjach dedykowanych ChemCad, ACD Labs, ChemDraw, Specfit, HyperChem ISIS Draw, ArgusLab, Mopac, Dynafit, OPIUM Wciąż wyzwaniem jest oprogramowanie, które charakteryzuje się -dostępnością (także cenową) - przyjaznością dla użytkownika - kompatybilnością z aktualnymi i powszechnie wykorzystywanymi systemami operacyjnymi (np. przenoszenie cennych narzędzi pracujących w systemie DOS na platformy Windows) 12

Chemia w medycynie to także dobra opcja wyboru dla Studentów, których pasją jest elektronika. Oferujemy możliwość opracowania i unowocześniania rozwiązań konstrukcyjnych m.in. dla platform stosowanych w diagnostyce medycznej. LED (UV-Vis, IR) próbka wiązka światła detektor nowe, konkurencyjne rozwiązania konstrukcyjne do analiz w warunkach polowych, stosowane w analityce przyłóżkowej oraz w stanach zagrożenia życia = przenośne analizatory kliniczne Mocz, krew Źródło promieniowania, dioda LED próbka na pasku testowym Detektor 13

Przykładowa tematyka prac inżynierskich zrealizowanych i realizowanych Nowe leki i postaci leków: - Synteza nowych inhibitorów syntazy glukozamino-6-fosforanu jako potencjalnych leków przeciwgrzybowych - Wiązanie leków przeciwnowotworowych i przeciwgrzybiczych do nanorurek węglowych i innych nanomateriałów w celu otrzymania nowych postaci leku omijających problem oporności wielolekowej - Wykorzystanie cyklodekstryn jako nośników leków do terapii celowanej Nowe materiały czujnikowe: - Synteza ligandów kompleksujących jony biologicznie ważne do czujników potencjometrycznych - Synteza chromojonoforów do kolorymetrycznych oznaczeń jonów biologicznie ważnych - Praktyczne wykorzystanie zsyntezowanych receptorów do konstrukcji czujników chemicznych i platform czujnikowych

Przykładowa tematyka prac inżynierskich zrealizowanych i realizowanych Nowa aparatura, urządzenia, oprogramowanie: - Konstrukcja glukometru urządzenia do pomiaru stężenia glukozy we krwi - Projekt akumulatora do zasilania rozruszników serca - Projekt elementu o charakterze sztucznych mięśni wykorzystujących polimery elektroaktywne - Oprogramowanie systemów dozująco-pomiarowych do pomiarów ciągłych - Oprogramowanie do systemowej analizy wyników pomiarowych - Wykorzystanie modyfikowanych nanorurek węglowych do konstrukcji bioelektrod i enzymatycznych bioogniw Nowe nanomateriały wyposażone w reaktywne grupy funkcyjne: - Chemiczna modyfikacja nanomateriałów typu magnetycznych tlenków żelaza - Chemiczne modyfikowanie nano-hydroksyapatytu - Syntezy nanomateriałów dotowanych fluoryzującymi związkami metali wewnętrzno-przejściowych Możliwe jest zrealizowanie prac dyplomowych inżynierskich również z innej tematyki, w innych niż podane Katedrach 15

WSPÓŁPRACA I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA Zakłady farmaceutyczne Firma kosmetyczna oraz producent nowoczesnych systemów dozujących Uniwersytety medyczne i szpitale - Specjaliści ds. aparatury medycznej PG Firmy biotechnologiczne Parki naukowo-techniczne Firma biologiczno-farmaceutyczna, prowadząca badania w zakresie innowacyjnych terapii oraz udoskonalania istniejących na rynku preparatów.

Opiekę nad specjalnością sprawuje Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Wydział Chemiczny PG Kierownik Katedry, członek Komisji Programowej Kierunku Inżynieria Biomedyczna i Kierownik Specjalności Chemia w Medycynie: Prof. dr hab. inż. ELŻBIETA LUBOCH, prof. nadzw. PG elzluboc@pg.edu.pl WCh PG, Bud. 7: Chemia B, p. 411 Członek Komisji Programowej Kierunku Inżynieria Biomedyczna: dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka ewawagne@pg.edu.pl, WCh PG, Bud. 7: Chemia B, p. 409 Zwiedzanie katedr zaangażowanych w prowadzenie specjalności Chemia w Medycynie po uzgodnieniu terminu Opracowanie prezentacji: dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka