Jak zjeść jabłko i mieć jabłko jak wygląda rzeczywistość w komercjalizacji wyników badań

Podobne dokumenty
Maciej Wojtkowski. Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego

CENTRUM OPTYKI KWANTOWEJ W TORUNIU

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Świder, 2006 r.

Załącznik 3 Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o pozostałych osiągnięciach Strona 1 z 20 dr Maciej Szkulmowski

Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać?

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

XIII Seminarium Naukowe "Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych"

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

Regulamin Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego

CURRICULUM VITAE. MACIEJ WOJTKOWSKI Ph.D.

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A.

Wyzwania i bariery we współpracy uczelni z przedsiębiorstwami w komercjalizacji wyników badań naukowych

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu r. Fizyka - II stopień - mgr (j.

WE KNOW-HOW - WIEMY JAK KOMERCJALIZOWAĆ WIEDZĘ CZYLI MODEL WSPÓŁPRACY UCZELNI Z OTOCZENIEM BIZNESOWYM

Od zgłoszenia patentowego do biznesu - współpraca UMK z przedsiębiorcami

KARTA PRZEDMIOTU Cele przedmiotu C1- zapoznanie ze zjawiskami fizycznymi i biologicznymi prowadzącymi do czynności elektrycznej na poziomie

Sesje Sprawozdawcze IChF. Sesja: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Wykłady zaproszonych gości. I Sesja Sprawozdawcza IChF PAN

Wydziały Politechniki Poznańskiej

XII SPOTKANIE UŻYTKOWNIKÓW MIKROSKOPÓW KONFOKALNYCH

II Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

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

Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

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

1. Jakie zagadnienie naukowe jest rozpatrzone w pracy i czy zostało ono dostatecznie jasno sformułowane przez autorkę?

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

Konsekwencje zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym w praktyce wyższych uczelni. prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska, Uniwersytet Warszawski

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Fizyka Medyczna poziom kształcenia profil kształcenia

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.

Przebieg kariery zawodowej:

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

Dane zebrały i opracowały: Grażyna Antos Aleksandra Banaszek Grażyna Antonowicz Katarzyna Maćczak

posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki

Screening i ranking technologii

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Choroby genetycznie uwarunkowane edukacja i diagnostyka

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Spółka z o.o. UCZESTNICY WARSZTATÓW: Lekarze rezydenci i specjaliści, technicy w pracowniach diagnostycznych i histopatologicznych

ZAKŁAD INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Regulamin Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Postanowienia ogólne

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

Wydział Podstawowych Problemów Techniki (WPPT) 28, 29 III 2008 DNI OTWARTE

Program kształcenia we WSPÓLNEJ SZKOLE DOKTORSKIEJ o profilu

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. M INF _05.15 Analiza obrazów medycznych Analysis of medical images. polskim angielskim

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bioinformatics for Science. Tomasz Puton

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* - 1

Leszek Sikorski Warszawa

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Biofizyka medyczna. Nie dotyczy

Załącznik 2 Autoreferat Strona 1 z 16 dr Maciej Szkulmowski

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

Science Infrastructure Management Support (SIMS)

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających

Współpraca z Venture Capital jak dobrze wykorzystać tę szansę?

KRAJOWE CENTRUM INŻYNIERII KOSMICZNEJ I SATELITARNEJ

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off

Rynek diagnostyki laboratoryjnej/in vitro w Polsce Prognozy rozwoju na lata

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

Centrum Badań DNA - przykład start-up u w biotechnologii

Biotechnologia farmaceutyczna

Prezentacja programu kształcenia projektowanego na Wydziale Zarządzania

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

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

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Szczegółowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW

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

Invento Capital Bridge Alfa Fund

Zał. nr 4 do ZW. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

SPIN SPÓJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NAUKI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

OPTOELEKTRONIKA. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Dołącz do najlepszych!

Efekty kształcenia. dla kierunku Biotechnologia medyczna. studia drugiego stopnia. Załącznik nr 3 do uchwały nr 265/2017. I.

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

Transkrypt:

Jak zjeść jabłko i mieć jabłko jak wygląda rzeczywistość w komercjalizacji wyników badań Maciej Wojtkowski Nicolaus Copernicus University Torun, POLAND

Optical Biomedical Imaging Group - OBIG prof. Andrzej Kowalczyk Monika Fojt Maciej Szkulmowski, PhD Maciej Nowakowski, PhD Katarzyna Komar, PhD Karol Karnowski Daniel Szlag Danuta Bukowska Szymon Tamborski Daniel Rumiński Sylwia Maliszewska Patryk Stremplewski Bartosz Pałucki Krzysztof Szulżycki Wojciech Fojt Institute of Physics Iwona Gorczyńska, PhD prof. Piotr Targowski Marcin Sylwestrzak Ewa Kwiatkowska Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz: B. Kałużny, B. Sikorski, Insituto de Optica Daza de Valdés Madrit, Spain: Suzana Marcos Center of Biomedical Technology and Physics, Medical University of Vienna, Austria: A.F. Fercher, R. Leitgeb European Young Investigator Award (EURYI) Instytut Biologii Doświadczalnej PAN: Grzegorz Wilczyński, Jakub Włodarczyk Institute of Physics, Ludwig Maximilians University Munich, Germany: Robert Huber Department of Ophthalmology and Vision Science University of California, Davis: Robert J. Zawadzki, J.S. Werner Laboratoire d Optique Biomédicale Ecole Polytechnique Fédérale à Lausanne: Theo Lasser CENTER OF QUANTUM OPTICS

OBIG - Collaboration

Financial support

Cel aktywności badawczej OBIGu Prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych i stosowanych oraz prac wdrożeniowych w dziedzinie obrazowania biomedycznego Tematyka prac: - Strukturalne i czynnościowe obrazowanie oka - Rozwój nowych optycznych technik mikroskopowych - Optyczne czynnościowe badania neuronalne - Propagacja światła w ośrodkach rozpraszających - Rozwój nowych metod analizy danych Wsparcie dla prowadzenia dydaktyki na wysokim poziomie dla różnych specjalności włączając: fizykę doświadczalną, fizykę medyczną, fizykę techniczną oraz zastosowania informatyki.

Instytut Fizyki im Aleksandra Jabłońskiego Diagram Jabłońskiego Aleksander Jabłoński (26.02.1898 09.09.1980 ), Toruń Efficiency of Anti - Stokes Fluorescence in Dyes (published in 1933, Nature)

Biofotonika Nauka zajmująca się odpowiedziami na pytania związane z oddziaływaniem światła z materią żywą Technologia, która dzięki wykorzystaniu światła umożliwia obserwację (obrazowanie) lub manipulację układami biologicznymi

Biofotonika Badanie układów tkankowych / komórkowych z wykorzystaniem światła Wielodyscyplinarność : fizycy, biolodzy, informatycy, inżynierowie, lekarze Szerokie spektrum zastosowań: od genetyki poprzez biologię eksperymentalną do diagnostyki i terapeutyki medycznej Przemysł Hi-Tech - urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne (tomografy, terapia fotodynamiczna, chirurgia laserowa

Instytuty Badawcze zajmujące się biofotoniką

Analiza rynkowa Research performed as a class project by UCD Graduate School of Management MBA Students and Mentors: Lauren Fix, Gabriela Lee, Lisa Conroy, George Lui, Kaiyu Chu, Chris Truesdell. Instructor: Professor Richard Dorf. Now published in Optik & Photonik June 2007 No. 2

Market forecast Research performed as a class project by UCD Graduate School of Management MBA Students and Mentors: Lauren Fix, Gabriela Lee, Lisa Conroy, George Lui, Kaiyu Chu, Chris Truesdell. Instructor: Professor Richard Dorf. Now published in Optik & Photonik June 2007 No. 2

Rozwijane metody pomiarowe Obrazowanie, mikroskopia, spektroskopia Absorption, fluorescence Fluorescence lifetime imaging Illumination sources Transmission, trans-illumination Phase contrast Confocal, 2D and 3D spinning disk Spectral imaging Point spread function engineering Multiphoton: fluorescence, SHG, CARS Raman THz imaging TIRF (total internal reflection) Bioluminescence Optical coherence tomography Diffuse optical tomography Czujniki ( Biochips ) Sandwich fluoroimmunoassay Microarrays FISH (fluorescence in situ hybridization) SPR (surface plasmon resonance) Fluorescent probes, organic, genetically modified Quantum dots, nanoparticles SERS (surface enhanced raman scattering) Fiber-optic biosensors Flow cytometry Lab-on-a-chip Gene sequencing Diagnostyka medyczna / Terapie Finger and Cerebral pulse oxymetry PDT (terapia fotodynamiczna) Optical biopsy Laser capture microdissection Image-guided surgery Sensor(spectral)-guided surgery Laser ablation Low-Level Laser Light Therapy

Biofotonika - wyzwania Biopsja optyczna Obrazowanie na poziomie molekularnym (białkowym) Obserwacja dynamiki wirusów i bakterii Wysokorozdzielcze obrazowanie przyżyciowe w czasie rzeczywistym oparte na własnym mechaniźmie kontrastującym (rozdzieczość komórkowa dla znacznych objętości)

Obrazowanie z wykorzystaniem spójności światła Tomografia OCT

Intravascular OCT lightlabs StJudes 3-D intravascular imaging OCT Artery Intrvascular catheter 3-D Tomographic reconstruction of the artery with stent

Zadania grupy rozwijającej techniki obrazowania: 1. Znajomość podstaw fizycznych metod 2. Projektowanie i konstrukcja urządzeń laboratoryjnych 3. Opracowywanie algorytmów sterowania, akwizycji i analizy danych 4. Stwarzanie ergonomicznego oprogramowania 5. Konstrukcja urządzeń do pomiarów przyżyciowych 6. Wykonywanie pomiarów wstępnych wskazujących na możliwości metod

Hi-Tech Optical Technology Technologia OCT duże wymagania i złożoność układów (wymagana stabilność układu rząd wielkości 1 długości fali światła np. 0,0008mm!!!) Wymagania sprzętowe najnowocześniejszych urządzeń OCT: 1. Bardzo drogie i zaawansowane technicznie źródła światła 2. Układy detekcji osiągające pasma gigahercowe i transfer danych na poziomie setek MegaHerców z 12bitową skalą konwersji 3. Szerokopasmowe komponenty światłowodowe 4. Bardzo wydajny i szybki układ spektrometru 5. Najnowsze osiągnięcia techniczne w dziedzinie akwizycji i analizy danych pomiarowych (CUDA, praca wielordzeniowa, FPGA, PCI Express, etc.)

Historia rozwoju badań 1998-1999 Roczny pobyt w Wiedniu ( projekt Tempus) praktyczna nauka pracy laboratoryjnej w zorganizowanej grupie badawczej, zapoznanie się z tematyką Tomografii Optycznej 1999-2003 Rozpoczęcie prac nad metodą spektralną - organizacja laboratorium w IFiz w Toruniu i kupno podstawowego sprzętu - organizacja pracy grupy badawczej - pozyskanie studentów i magistrantów - ścisła współpraca z ośrodkiem wiedeńskim - pierwsze publikacje w czasopismach naukowych

Rapid development of Fourier domain OCT 1995 1 st paper showing application of spectral interferometry to biomedical objects distance ranging (Vienna) 2001 1 st experimental set-up enabling imaging human eye in vivo (Torun) 2002/2003-1 st experimental proof of sensitivity advantage (Torun) 2003 1 st theoretical publications showing sensitivity advantage of FdOCT technique (3groups) 2004 1 st publications showing ultrahigh resolution imaging (4groups inc. Torun) 2006 1 st commercially available FdOCT system (Copernicus/ Optopol Poland) 2007 7 instruments available commercially (Poland, Germany, USA, Japan) 2008 1 st commercially available ultrahigh resolution OCT instrument (Copernicus HR, Optopol, Poland)

Ultrahigh speed OCT technology Spectral OCT vs Swept source OCT LOG SCALE Commercial Instruments

Wkład w rozwój metody Pierwsze eksperymenty pokazujące możliwość użycia metody spektralnej do obrazowania siatkówki ludzkiej - 2001 (publ. JBO) Pierwsze wyniki obrazowania siatkówki 100 razy szybciej niż instrumenty oparte o metodę czasową - 2002 (publ. OL) Pierwsze wyniki obrazowania siatkówki z dużą prędkością rejestracji oraz z wysoką rozdzielczością 2003 (publ AJO) Pierwszy prototypowy układ kliniczny działający w Bydgoszczy (dwa kolejne to Boston i Pittsburgh) 2004 Pierwszy komercyjnie dostępny instrument (Optopol technology S.A.) - 2006 Pierwszy komercyjny instrument z obrazowaniem wysokiej jakości (HR) - 2008

Komercjalizacja 2002-2004 Rozwój metody i budowa urządzenia klinicznego -pierwsze kontakty ze światem przemysłu (OIS/MediVision, IOSTO, OPTOPOL) - UMK poza swoja rolą 2005-2006 Budowa urządzenia prototypowego - Podpisanie umów między UMK a firmą Optopol - Opracowanie dokumentacji technicznej i pomoc przy wdrożeniu Optopol Zakłady Produkcji Urządzeń Medycznych

Komercjalizacja Prototype instrumentation SOCT Copernicus (Optopol) Copernicus HR (Optopol) HS-100 Canon

Commercial products retinal OCT imaging SOCT Copernicus (Optopol-Poland) / HS-100 (Canon Japan) RTVUE (Optovue- USA) SLO/OCT (OPKO USA) Spetcralis (Heidelberg Eng.- Germany) 3D-OCT-1000 (Topcon - Japan) Cirrus (Zeiss Meditec,Inc - USA) RS-3000( Nidek Co, Ltd. - Japan)

Idealny Schemat Działania Praca Idea Szczęście Weryfikacja i Zabezpieczenie Pomysłu Publikacja Naukowa Patent Komercjalizacja

Idealny Schemat Działania Komercjalizacja partner przemysłowy spin out / spin - off Fundusze Inwestycyjne Finansowanie własne Wyważony i powolny rozwój Handel spółkami

Komercjalizacja a badania! Komercjalizacja a Patenty! Komercjalizacja a infrastruktura!

Badania vs komercjalizacja Badania Naukowe / Działalność przemysłowa: - Upowszechnianie wyników - Zamknięcie technologii, wiedzy i umiejętności - Swoboda twórcza - Jasno zdefiniowane cele i kierunki prac - Istotna funkcja dydaktyczna - Eksploatacja wiedzy i umiejętności - Rozwój wizerunkowy grupy badawczej - Dominacja marketingu - Bezwarunkowo ograniczone zasoby ludzkie i finansowe - Ekonomiczne uzasadnienie zasobów - Wymóg dużej elastyczności w doborze tematyki - Ścisłe kierowanie się czynnikami ekonomicznymi

Praca po godzinach Optymalizacja układu Budowa prototypu Układ prototypowy Wykonanie dokumentacji Pomiary kliniczne Układ laboratoryjny

Zadania grupy badawczej Prowadzenie badań naukowych zakończone publikacjami Indywidualny rozwój członków grupy (projekty naukowe dla magistrantów, doktorantów i postdoków) Rozwój całego zespołu badawczego przez współpracę poszczególnych członków grupy Wertykalna integracja badań podstawowych, stosowanych i prac wdrożeniowych Gwarancja swobody intelektualnej!!!

Wyjście poza standardową rolę - Partner Naukowy Inwestycja czasu i zmiana zarządzania prowadzonymi projektami Realizacja zadań bez efektu publikacji czy uzyskania stopnia Umiejętne zarządzanie IP (kontrolowane przecieki ) Obudzenie wrażliwości na aspekt ekonomiczny Korzyści: - Otwarcie nowych miejsc pracy (czynnik motywacyjny dla studentów, doktorantów, post-doków) - Kontakt z szerzej pojętym światem przemysłowym ( dostawcy komponentów etc.) - Aspekt wizerunkowy (ale niebezpieczeństwo smyczy) - Kształtowanie lokalnego środowiska przygotowanie nowych specjalistów - Lepsze rozumienie aktualnych potrzeb cywilizacyjnych

Wyjście poza standardową rolę Partner Przemysłowy / spółka out/off: Umiejętność odnalezienia szerszej perspektywy kolizja z systemem korporacyjnym Umiejętne zarządzanie ryzykiem Korzyści: - Upowszechnianie najlepsza forma reklamy, - Dopływ wysoko wykwalifikowanej kadry - Konieczność ciągłego rozwoju technologii - Dostęp do informacji - Aspekt wizerunkowy (spekulacyjny)

Patentowanie Główny produkt działalności grupy badawczej - publikacje publikacja patent autoplagiat? Kontekst patentu narzędzie w ręku przedsiębiorcy: - upublicznienie (know how vs patent) - portfolio - czynniki prawno ekonomiczne - opóźnienie czasowe - wsparcie IP

Patentowanie Specyfika Hi-Tech - nowatorskie/innowacyjne badania = wysoki stopień komplikacji; naukowo zaawansowane pomysły Duża konkurencyjność w naukach stosowanych globalny dostęp do informacji Jakość patentu: - jakość badań - organizacja grupy - elastyczność konceptualna - możliwość szybkiego przeprowadzenia testów i optymalizacji rozwiązań - wsparcie w tworzeniu patentu

Jakość patentów Podniesienie jakości patentu: Przeprowadzenie prac eksperymentalnych i optymalizacji nowatorskich rozwiązań i instrumentów (praca po godzinach ) Profesjonalne wsparcie rzecznika patentowego wykształconego w dziedzinie, którą reprezentujemy Możliwość prowadzenia burzy mózgów przez wysokiej klasy ekspertów w danej dziedzinie (post-docs, senior PhD students) Dalszy rozwój nowych technik (Hi-Tech) wymaga ciągłego wsparcia profesjonalnej i rozpoznawalnej na świecie grupy badawczej

Komercjalizacja a Infrastruktura gospodarka oparta na wiedzy najnowsze odkrycia naukowo-techniczne profesjonalne instytucje badawcze ilość i jakość instytucji badawczych w kraju inkubatory przedsiębiorczości a instytucje badawcze uniwersytety instytucje badawcze

Komercjalizacja a infrastruktura uniwersytety instytucje badawcze 20 lat zwiększania wskaźników skolaryzacji kraju zmiana zasad finansowania badań naukowych uniwersytety o profilu badawczym -podjęcie drastycznych działań, które umożliwią zwiększenie ilości profesjonalnie działających instytucji badawczych -samofinansowanie instytucji badawczych -profesjonalne zarządzanie -zmiana paradygmatu kształcenia - nauki techniczne i przyrodnicze -pozyskanie kadry

Komercjalizacja a infrastruktura Jednostki odpowiedzialne za transfer technologii (model profesjonalny) - Ogromne nakłady finansowe - Regulacje prawne - Finansowanie całej procedury - Zyski prawa do licencjonowania (przykład Univ. Stanforda i Google) - Długi czas niezbędny do osiągnięcia zysków Wniosek: bardzo drogi i niepewny interes!!!

Podsumowanie Czynniki sprzyjające wdrożeniu Udowodniona stosowalność metody np. badania w klinice Wcześniejsze przygotowanie układu spełniającego kryteria prototypu Równoczesny rozwój badań i organizacji pracy grupy badawczej Zróżnicowana motywacja osób odpowiedzialnych i zrozumienie dalekosiężnych korzyści Czynniki ryzyka czynniki finansowe i organizacyjne ( przeinwestowanie, braki zasobów ludzkich, brak środków na ochronę patentową) falstart zbyt szczelne zamknięcie technologii