Kod przedmiotu |
1 .l('/B \ IH NKTÓW I .CTS | |||||
Nazwa przedmiotu |
Materiały Dla Medycyny | |||||
Jednostka prowadząca |
Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii | |||||
Kierunek studiów, specjalność |
Chemia studia stacjonarne II stopnia - specjalność Chemia nowych materiałów | |||||
Rok, semestr, |
Formy zajfć |
Punkty ECTS | ||||
formy zaj^ć i liczba godzin |
Rok |
Semestr |
wyk/ad |
konwersatorium/ ćwiczenia |
Laboratorium | |
1 |
1 |
30 | ||||
Kierownik i realizatorzy |
Wykład: dr hab. Piotr Dobrzyński, prof. AJD | |||||
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne |
Znajomość podstaw biologii, znajomość chemii nieorganicznej, fizycznej i polimerów |
organicznej | ||||
Za/ożenia i cele nauczania |
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi syntezy i zastosowania biomateriałów i materiałów polimerowych w medycynie, z zadaniami bioinżynierii na przykładzie wybranych zastosowań. Studenci szczegółowo poznają budowę, morfologię i sposób syntezy różnorodnych biomateriałów, w szczególności polimerów bioresorbowalnych. Poznanie budowy i funkcje materiałów „inteligentnych”, techniki formowania podłoży dla hodowli komórek i membran w inżynierii regeneracyjnej. Znajomość zasad i budowy materiałów stosowanych w systemach kontrolowanego uwalniania leków. Zaznajomienie się z nowymi technologiami i materiałami działającymi w skali nano- czy mikro, stosowanymi w biomedycynie. Poznanie wielu systemów i materiałów dostępnych komercyjnie na rynku medycznym, wykorzystujących najnowsze technologie stosowane w chirurgii klasycznej i maloinwazyjnej. | |||||
Ramowy program przedmiotu |
1. Definicja i zadania nauki o biomateriałach i bioinżynierii, rozwój bioinżynierii - nowe gałęzie tej dyscypliny nauki. Podstawy funkcjonowania wybranych systemów fizjologicznych człowieka, 2. Przykłady metod modelowania, symulacji i kontroli systemów fizjologicznych (system krążenia krwi i oddychania). Cele i zadania modelowania funkcji fizjologicznych człowieka. Neuroinżynieria, działania i budowa elektronicznych stymulatorów i sensorów. Nowe materiały na potrzeby bioinżynierii. 3. Nowe biometale, stale chirurgiczne typu 316L, stopy chromowo-kobaltowe, stopy tytanowe, niobowe. Metale dentystyczne. Własności, charakterystyka, biokompatybilność. 4. Korozja metali i stopów - metalozy, wytwarzanie implantów metalowych. Zastosowania implantów metalowych w ortopedii i chirurgii twarzo-czaszki. Przykłady implantów dostępnych na rynku. 5. Bioceramika; nieresorbowalna i względnie bioinertna, ceramika | |||||
bioresorbowalna, bioaktywna. Techniki wytwarzania bioceramiki i jej przykłady zastosowań w chirurgii i stomatologii. 6. Cementy kostne, najnowsze osiągnięcia, przykłady preparacji i zastosowania. Struktura molekularna i proces polimeryzacji. 7. Materiały polimerowe; polimery biodegradowalne, metody syntezy alifatycznych poliestrów i poliwęglanów, wpływ wybranej metody syntezy polimerów i składu kopolimerów na biokompatybilność, profil degradacji i własności. Polimery biodegradowalne i wyroby medyczne dostępne na rynku. |