1553598046

1553598046



8.    Polimery i stopy metali z pamięcią kształtu. Metody programowania kształtu tymczasowego. Powrót do kształtu permanentnego. Synteza kopolimerów z pamięcią kształtu, specyficzna budowa łańcucha takich kopolimerów.

9.    Synteza i przykłady zastosowania w medycynie biodegradowalnych kopolimerów z pamięcią kształtu. Techniki chirurgii maloinwazyjnej, przykłady stosowanego instrumentarium.

10.    Systemy kontrolowanego uwalniania leków, liposomy, hydrożele, koniugaty. Przykłady zastosowań klinicznych i produkty rynkowe.

11.    Inżynieria regeneracyjna i tkankowa, projektowanie i formowanie podłoży 3D dla hodowli komórkowych tkanki kostnej. Bioresorbowalne membrany stosowane w regeneracji tkanek, sposób otrzymywania, budowa, zadania — wyniki kliniczne.

12.    Podstawowe problemy inżynierii tkankowej, nowe perspektywy. Implantologia.

13.    Materiały i techniki stosowane w leczeniu ciężkich poparzeń, fibryny, kw. hialuronowy, wyroby ksenogeniczne, substytuty skóry, metody inżynierii tkankowej i genetycznej, wyroby komercyjne. Perspektywy i najnowsze wyniki kliniczne.

14.    Mikro- i nano- urządzenia dla nowych terapii. Chemia powierzchni, funkcjonał izacja powierzchni biomateriałów. Nanoporowate materiały dla kontrolowanego uwalniania leków. Inteligentne materiały polimerowe, technologie nano i mikro w zastosowaniach biomedycznych.

15.    Regulacja prawne dotyczące wprowadzania do obiegu medycznego i stosowania biomateriałów, badania przedkliniczne i kliniczne. Perspektywy rozwoju nauki o biomateriałach

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie z całości tematyki objętej wykładem.

Metody dydaktyczne

wykład ilustrowany prezentacjami multimedialnymi (krótkie filmy, animacje, zdjęcia)

Literatura podstawowa i uzupe/niajrłca

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, red. Stanisław Błażewicz, Leszek Stoch. Biomateriały Tom IV, Wyd. EXIT, Warszawa 2003

M. Ferrari, Therapeutic Micro/Nanotechnology, Springer Science 2006 E. Pamuła, Biomateriały dla inżynierii tkankowej: badania nad kształtowaniem struktury i właściwości biologicznych poliestrów alifatycznych. Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów, 2008 J. D. Bronzino, The Biomedical Engineering Handbook, CRC Press, 2006.

Biomaterials principles and application, red. J. B. Park, J D. Bronzino, CRC Press, 2003.

Biomaterials Sciences An Introduction to Materials in Medicine, red. D. Ratner i inni, Academic Press, 1996.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
DSC01048 1024 STRUKTURY INTELIGENTNE W MECHAi wstęp    ;
DSC01048 1024 STRUKTURY INTELIGENTNE W MECHAi wstęp    ;
DSC01049 1024 Stopy wykazujące pamięć kształtu posiadają Mu-^j^^fniętywania oraz odzyskiwania swojej
DSC01050 1024 STOPY WYKAZUJĄCE EFEKT PAMIĘĆ! KSZTAŁTU Ag-Cd (44-49%Cd) Au-Cd (46,5-50% Cd)Cu-Zn-AI (
1.4 Stopy z pamięcią kształtu Do grupy stopów z pamięcią kształtu stosowanych w medycynie zaliczamy
DSC01050 1024 STOPY WYKAZUJĄCE EFEKT PAMIĘĆ! KSZTAŁTU Ag-Cd (44-49%Cd) Au-Cd (46,5-50% Cd)Cu-Zn-AI (
IMG)18 [slajdy] ELASTOMERY POLIMERY INŻYNIERSKIE INŻYNIERSKIE STOPY METALI
szczelnym zaciśnięciu opaski - operację tą ułatwia pamięć kształtu utwardzonego kompozytu.
Pamięć kształtu wynikająca ze wstępnego utwardzenia kompozytu w trakcie jego produkcji zapewnia łatw
134 E. Hadasik, D. KucStopy Mg-Y-Re-Zr Stopy tego typu kształtuje się metodami przeróbki plastycznej
10303776?9581423057914p68599492449965692 n 23 Cechą łuków NiTi nie jest a)    Pamięć

więcej podobnych podstron