Kod przedmiotu |
LlC/H \ ITNKTÓW |-X'TS | |||||
Nazwa przedmiotu |
Inżynieria biomateriałów | |||||
Jednostka prowadząca |
Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii | |||||
Kierunek studiów, specjalność |
Chemia studia stacjonarne I stopnia - specjalność chemia biopolimerów i biomateriałów | |||||
Rok, semestr, formy zajęć i liczba godzin |
Rok |
Semestr |
Formy zajfć |
Punkty ECTS | ||
wyk/ad |
konwersatorium/ ćwiczenia |
Laboratorium | ||||
III |
VI |
15 |
30 | |||
Kierownik i realizatorzy |
Wykład: dr hab. Piotr Dobrzyński. Drof. AJD Ćwiczenia: dr hab. Piotr Dobrzyński, prof. AJD | |||||
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne |
Znajomość podstaw biochemii, biologii, biologii komórek, mikrobiologii, znajomość chemii organicznej nieorganicznej i polimerów, podstaw farmakologii i chemii leków | |||||
Za/ożenia i cele nauczania |
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi biomateriałów. Poznanie właściwości, oraz przykładów zastosowań biomateriałów metalicznych, ceramicznych, z szczególnym uwzględnieniem biomateriałów polimerowych i specjalnych w protetyce, diagnostyce, terapeutyce, implantologii, procesach kontrolowanego uwalniania leków i inżynierii tkankowej. Poznanie problemów związanych z syntezą, formowaniem i biokompatybilnoscią biomateriałów. Zapoznanie z postępami stosowania biomateriałów w nowoczesnych terapiach medycznych i dalszymi perspektywami rozwoju nauki o biomateriałach. | |||||
Ramowy program przedmiotu |
Wykład 1. Definicja i zadania nauki o biomateriałach i inżynierii biomaterialowej, historia, rozwój, zagadnienia i perspektywy. Klasy materiałów stosowanych w medycynie. 2. Reakcje pomiędzy tkanką, a biomateriałem. Metody testowania biomateriałów; badania biokompatybilności in vivo i in vitro, badania na kompatybilność z krwią, badania na zwierzętach - normy etyczne i prawne. 3. Biomateriały metaliczne; stale, stopy CoCr, stopy tytanowe, stopy z pamięcią kształtu, metale dentystyczne i inne stosowane w medycynie. Korozja implantów metalowych. Wytwarzanie implantów metalowych. 4. Bioceramika; nieresorbowalna i względnie bioinertna, ceramika bioresorbowalna, bioaktywna. Techniki wytwarzania bioceramiki i jej przykłady zastosowań medycznych. 5. Biomateriały polimerowe; zastosowanie polimerów syntetycznych -polietylenu, polipropylenu, polimetakrylanu metylu, poliestrów, poliamidów, polisulfonów, poliuretanów, polimerów perfluorowanych i innych. Biokompozyty. 6. Polimery biodegradowalne, synteza i zastosowania: polilaktydu i kopolimerów laktydu z glikolidem, e-kaprolaktonem, alifatycznych poliestrów i poliwęglanów, wybranych biopolimerów. 7. Degradacja biomateriałów w warunkach biologicznych; przebieg i sterowanie biodegradacją syntetycznych polimerów biodegradowalnych, zmiany degradacyjne polimerów |