Elektroprzędzenie nanowłókien optymalizacja procesu i zastosowania medyczne

Podobne dokumenty
NOWE BIOMATERIAŁY WŁÓKNINOWE WYTWARZANE BEZPOŚREDNIO Z ROZTWORU DIBUTYRYLOCHITYNY. A. Błasińska, I. Krucińska, M. Chrzanowski, A.

PL B1. Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym

Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości nanowłókien polimerowych stosowanych jako rusztowania do hodowli komórek

1. Metody badania oddziaływania komórek z polimerami 2. Oddziaływanie komórek z powierzchnią polimeru 3. Oddziaływanie komórek z polimerami w

Hala technologiczna IBWCh - reaktor do syntezy polimeru. Schemat technologiczny zespołu do polimeryzacji metodą sekwencyjną w skali 30 l - IBWCh

Nanokompozyty polimerowe. Grzegorz Nieradka Specjalista ds. procesu technologicznego Krosno,

Badanie Podstawowych Właściwości Atramentów Przewodzących Prąd Elektryczny dla Technologii Ink-Jet.

Opis prototypów prezentowanych na targach.

Doktorantka: Żaneta Lewandowska

Mikrokapsułki CS. Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz Konsultacje Entomologiczne Warszawa

Zastosowanie elektroprzędzonych nanowłókien jako opatrunków aktywnych w zapobieganiu pourazowym zmianom w tkance mózgowej

JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?

Biomateriały i nośniki w medycynie odtwórczej - oddziaływanie komórek z polimerami

1. Metody badania oddziaływania komórek z polimerami 2. Oddziaływanie komórek z powierzchnią polimeru 3. Oddziaływanie komórek z polimerami w

Badanie Podstawowych Właściwości Atramentów Przewodzących Prąd Elektryczny dla Technologii Ink-Jet.

Funkcjonalne nano- i mikrocząstki dla zastosowań w biologii, medycynie i analityce

Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek oraz ich monowarstw

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia

SKUTECZNOŚĆ IZOLACJI JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?

Politechnika Łódzka. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej

PL B BUP 13/14

Procesy i Produkty Biomedyczne (PPB)

Biologiczna ocena wyrobów medycznych Testy in vitro

Właściwości, degradacja i modyfikacja hydrożeli do zastosowań w uprawach roślinnych (zadania 2, 3 i 11)

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań

- oznaczenia naukowo-badawcze. - jedna z podstawowych technik. - oznaczenia laboratoryjnodiagnostyczne. Elektroforeza. badawczych.

EKSTRAHOWANIE KWASÓW NUKLEINOWYCH JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?

Nanokompozytowe membrany włókniste; możliwości zastosowań medycznych

PROCESY I PRODUKTY BIOMEDYCZNE PPB

Politechnika. Łódzka

Adsorpcja fibrynogenu na nośnikach koloidalnych

lutego 2012

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytu z włókien węglowych modyfikowanych nanododatkami ceramicznymi

Eukariota - błony wewnątrzkomórkowe. Błony wewnętrzne stanowiące granice poszczególnych. przedziałów komórki i otaczające organelle komórkowe

Stanowisko Badawcze Skaningowy Mikroskop Pola Bliskiego (SNOM) w Zespole Badawczym Nanofotoniki IPPT PAN

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

Fizjologia nauka o czynności żywego organizmu

Biotechnologia farmaceutyczna

Technika fluorescencyjnego oznaczania aktywności enzymów. Wstęp:

Podstawy fizyki wykład 2

Elektrolity polimerowe. 1. Modele transportu jonów 2. Rodzaje elektrolitów polimerowych 3. Zastosowania elektrolitów polimerowych

Badanie dynamiki białek jądrowych w żywych komórkach metodą mikroskopii konfokalnej

V Konferencja Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie PROGRAM

Twórz z nami nowe materiały o doskonałych właściwościach. Instytut Polimerów

Wykład 2. Wprowadzenie do metod membranowych (część 2)

SKRYPT DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI. dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

Antybakteryjne włókna celulozowe

Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej

Materiały polimerowe laboratorium

FILTRACJA NANOCZĄSTEK ZA POMOCĄ NANOWŁÓKNIN WYTWARZANYCH METODĄ ELEKTROPRZĘDZENIA

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Nanotechnologie w diagnostyce

PROPERTIES OF POLYURETHANE COMPOSITES WITH BIOGLASS FOR MEDICAL APPLICATION

Zanieczyszczenia organiczne takie jak WWA czy pestycydy są dużym zagrożeniem zarówno dla środowiska jak i zdrowia i życia człowieka.

Repeta z wykładu nr 11. Detekcja światła. Fluorescencja. Eksperyment optyczny. Sebastian Maćkowski

Krople wielokrotne: samoorganizacja, struktura i

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu SPEKTROFOTOMETR

RECENZJA. rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Wojasińskiego. pt. Inżynieria rusztowań tkankowych otrzymywanych w procesie rozdmuchu roztworu

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

dr hab. Barbara Pałys, prof. U.W Warszawa, Pracownia Elektrochemii Zakład Chemii Fizycznej

PL B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 154

Wzrost pseudomorficzny. Optyka nanostruktur. Mody wzrostu. Ekscyton. Sebastian Maćkowski

BADANIA WARSTW FE NANOSZONYCH Z ELEKTROLITU NA BAZIE ACETONU

Emisja spontaniczna i wymuszona

Definicja immobilizacji

Czynnik roboczy pełni decydującą rolę przy przekazywaniu ciepła między ośrodkami. Jego parametry decydują o stabilnej i bezpiecznej pracy układu.

BIOLOGIA KOMÓRKI KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO- FAZOWYM; BARWIENIA CYTOCHEMICZNE KOMÓREK

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania

Szkło. T g szkła używanego w oknach katedr wynosi ok. 600 C, a czas relaksacji sięga lat. FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Laserowe technologie wielowiązkowe oraz dynamiczne formowanie wiązki 25 październik 2017 Grzegorz Chrobak

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW

Kopolimery statystyczne. Kopolimery blokowe. kopolimerów w blokowych. Sonochemiczna synteza -A-A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B- Typowe metody syntezy:

CHEMIA MAKROCZĄSTECZEK (POLIMERÓW) Uniwersytet Jagielloński Kraków,

ĆWICZENIE 5 MECHANIZMY PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN

Sensory organiczne. Tydzień temu. Czujniki kształtu tu i nacisku

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu skaroll@fizyka.umk.pl

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wielomodowe, grubordzeniowe

BADANIE WŁASNOŚCI KOENZYMÓW OKSYDOREDUKTAZ

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

Mikroskopia skaningowa tunelowa i siłowa

ĆWICZENIE I - BIAŁKA. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi.

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)

Piany. Stabilność piany zależy od: Rodzaju stosowanych spc Stężenia spc

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

Wykorzystanie metod immunocytochemicznych w diagnostyce medycznej PRAKTIKUM Z BIOLOGII KOMÓRKI (BT 206, BT 231)

Zrównoważony rozwój w dziedzinie oczyszczania wody poprzez połączenie chemii z inżynierią

Właściwości mechaniczne tkanki buraczanej - rodzaje, sposoby pomiaru i znaczenie w technologii cukru

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO

Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL

Katarzyna Czwarnowska*, Sławomir Wysocki** BEZIŁOWA PŁUCZKA POLIAMFOLITYCZNO-SKROBIOWA Z POLIMEREM PT-61 DO PRZEWIERCANIA SKAŁ ILASTYCH***

K05 Instrukcja wykonania ćwiczenia

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D032212/02.

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom

Transkrypt:

Elektroprzędzenie nanowłókien optymalizacja procesu i zastosowania medyczne Wielki krok w kierunku małego świata Tomasz Kowalczyk Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów IPPT PAN

Struga gliceryny w polu grawitacyjnym 0.1mm Dysza 0.1mm Początkowa średnica ~ 0.2mm Mikro-struga ~ 0.005mm Grawitacyjne i mechaniczne rozciąganie ograniczone wskutek niestabilności kapilarnej l/d ~ 1000 Aby osiągnąć skalę nano ~106!

Struga gliceryny w polu elektrycznym 12 cm

Elektroprzędzenie Niestabilność strugi w polu elektrycznym ładunki elektryczne poruszające się spiralnym ruchem E ~ 105V/m Niestabilność powoduje spiralny ruch strugi, znacznie zwiększając drogę na której jest rozciągana, a tym samym prowadząc do redukcji średnicy o 3-4 rzędy wielkości

Parametry procesu Potencjał elektrostatyczny V 20kV 10kV Włókna PEOX pod mikroskopem optycznym

Parametry procesu Odległości kolektor - pipeta H Stężenie polimeru w roztworze c Wydatek cieczy Q Włókna PEOX pod mikroskopem optycznym

Parametry procesu Napięcie powierzchniowe Lepkość Skład roztworu (rozpuszczalnik, polimer, elektrolity) 1:30 Wpływ stężenia soli, NaCl :PEOX 1:60

Wybrane materiały Test I II Polimer PEOX poli(tlenek etylenu) DBC dibutyrylochityna Rozpuszczalnik Stężenie V [kv] 40% etanol 3 4% 3 12 Stabilny proces do 10kV 9% 6 16 dość stabilny 20 % 3 30 za wysoka lepkość 7% 10 30 trudny chlorek metylenu elektroprzędzenie III TAC chlorek trioctan celulozy metylenu IV dimetylo PAN formamid poli(akrylonitryl) (DMF) 15 % 5 25 Bardzo dobry V Gliceryna pseudopolimer 88 % 20 30 Brak krzepnięcia (krople) woda

Nanowłókna schemat stanowiska struga cieczy E ~ 105V/m Elekroprzędzenie

Nanowłókna IF PAN 12.03.08

Nanowłókna roztwór PEOX

Pajęczyna nanowłókien

Elektroprzędzenie zastosowania hodowla komórek Komórki mięśnia serca hodowane na nanowłóknach (granatowe)z żelatyny zawierającej różne domieszki polimeru przewodzącego (polianiliny). Mengyan et all, Biomaterials 27 (2006) 2705 2715

Elektroprzędzenie zastosowania systemy uwalniania leków Wykres uwalniania pochodnej enzymu z włókien z PCL/PEG w czasie w zależności od zawartości PEG we włóknie Li Y. et all, J Mater Sci: Mater Med, 19,2,2008, 827-832

Nanowłókna mikroskop optyczny 0.6 mm

Mikroskop elektronowy PEOX nanowłókna

Nanowłókna i ich bio-zastosowania Biomedycyna nowoczesne oddychające opatrunki zewnetrzne biodegradowalne opatrunki wewnętrzne systemy podawania leków sztuczne organy i tkanki, biomimetyczna macierz komórkowa biodegradowalne rusztowania dla inżynierii tkankowej Diagnostyka sondy fluorescencyjne nośniki nano-obiektów diagnostycznych nośniki komórek

Elektroprzędzenie materiałów biologicznych Obrazy AFM nanowłókien białkowych z wodnego roztworu albuminy surowicy wołowej - BSA (85%) + PEOX (15%). Grubość włókna 73.83nm

Elektroprzędzenie materiałów biologicznych Obrazy AFM otrzymanego z 85% białka (BSA-albumina surowicy wołowej)

Elektroprzędzenie materiałów biologicznych Fluorescencja Nanowłókna białkowe z białka globularnego -albuminy (85%) i PEOX oznaczone pochodną fluoresceiny (FITC).

Elektroprzędzenie materiałów biologicznych Fluorescencja Fluorescencja nanowłókien PEOX z wąsami kwantowymi ZnO Próba wykazania homo-fret włókna FITC-BSA

Fluorescence Elektroprzędzenie materiałów biologicznych Fluorescencja włókna jako mikrowskaźnik ph ph ~ 7 ph ~ 10 Fiber length Włókno z BSA-FITC. Zdjęcie odpowiada 80μm.

Elektroprzędzenie materiałów biologicznych Elektroprzędzenie jako użyteczna metoda wytwarzania materiałów bioaktywnych Elektroprzędzenie białek - perspektywa tworzenia sensorów o rozmiarach submikronowych i dużej gęstości występowania

Elektroprzędzenie materiałów biologicznych Wykres zależności fluorescencji od temperatury dla próbek BSA - natywne BSA, Δ BSA 85% elektroprzędzone, x-bsa 85% nieprzędzone

Elektroprzędzenie materiałów biologicznych Wykres zależności fluorescencji długości fali dla próbek BSA w temp 12,7 C Brak różnic dla próbek natywnej BSA, BSA 85% elektroprzędzonej i nieprzędzonej wskazuje na brak denaturacji

Elektroprzędzenie materiałów biologicznych Nanowłókna z biodegradowalnych poliestrów jako pokrycia implantów kości Rusztowania z włókien polikaprolaktonu (PCL), poli-3-hydroxymaślanu IPPTPorowatość PAN 12.03.08 włókien stymuluje przyczepność (PHB) i jego kopolimeru. komórek i ich rozwój. Zastosowanie do pokrycia bioresorbowalnych implantów z materiału Bioglass (wsp. Imp. Coll.).

Badanie pokrycia implantów kości Biodegradacja nanowłókien PCL i tworzenia hydroksyapatytu 3 dni 7 dni 14 dni

Badanie pokrycia implantów kości Biodegradacja nanowłókien PHB i tworzenia hydroksyapatytu 1 dzień 3 dni 7 dni

Podsumowanie Elektroprzędzenie pozwala na stosunkowo łatwe wytwarzanie nano-struktur z różnych typów materiałów Nanowłókna mogą być uzyskiwane z materiałów bioaktywnych, białek, a nawet żywych komórek Proces nadal wymaga udoskonalenia, nie jest do końca powtarzalny, wiele materiałów bada się i stosuje as it is

Zespół Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN -prof. Tomasz A. Kowalewski -Diana Lamparska -mgr inż. Dorota Kołbuk -mgr inż. Sławomir Błoński -mgr Piotr Korczyk Instytut Fizyki PAN -prof. Danek Elbaum -dr Aleksandra Nowicka -dr Remigiusz Worch Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego -mgr Andrzej Szczepankiewicz Imperial College (Londyn, UK) -prof. Aldo R. Boccaccini -Oana Bretcanu Ph.D. -Superb K. Misra Ph.D -D. Mohammad Yunos