Vyučující
|
-
Humpolíček Petr, prof. Ing. Ph.D.
-
Minařík Antonín, doc. Ing. Ph.D.
|
Obsah předmětu
|
- Pokročilé interakce biomateriálů s buňkami a tkáněmi. - Interakce biomateriálů s imunitním systémem. Extracelulární hmota a její vztah k biomateriálům. - Pokročilé metody výroby biomateriálů a výrobků (zdravotnických prostředků) z nich připravených. - Pokročilé metody funkcionalizace povrchu biomateriálů. - Biomateriály na bázi polymerů. - Biomateriály na bázi keramiky a sklokeramiky. - Kompozitní biomateriály, kovy. - Vlákna a netkané textilie. - Nosičové systémy a systémy pro řízené uvolňování aktivních látek. - Gely, hydrogely, aerogely. - Nanomateriály a nanostruktury. - In vivo a klinické případové studie - materiály pro regeneraci kůže, sliznic a zubů. - In vivo a klinické případové studie - materiály pro regeneraci kostí a orgánů. - In vivo a klinické případové studie - biosensory.
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
- Příprava na zkoušku
- 150 hodin za semestr
|
Výsledky učení |
---|
Odborné znalosti |
---|
Student kriticky zhodnotí klíčové materiálové vlastnosti definující reakci organismu. |
Student kriticky zhodnotí klíčové materiálové vlastnosti definující reakci organismu. |
Student dokáže vysvětlit význam materiálových vlastností na funkční hodnotu biomateriálů. |
Student dokáže vysvětlit význam materiálových vlastností na funkční hodnotu biomateriálů. |
Student dokáže navrhnout postup experimentální práce při ověření biokompatibility materiálů. |
Student dokáže navrhnout postup experimentální práce při ověření biokompatibility materiálů. |
Student dokáže vyhledávat ve vědeckých a patentových zdrojích informace klíčové pro přípravu biomateriálů. |
Student dokáže vyhledávat ve vědeckých a patentových zdrojích informace klíčové pro přípravu biomateriálů. |
Odborné dovednosti |
---|
Dokáže naplánovat pokročilé experimenty biologické bezpečnosti. |
Dokáže naplánovat pokročilé experimenty biologické bezpečnosti. |
Dokáže naplánovat charakterizaci fyzikálně-chemických vlastností. |
Dokáže naplánovat charakterizaci fyzikálně-chemických vlastností. |
Dokáže analyzovat a vyhodnotit experimenty. |
Dokáže analyzovat a vyhodnotit experimenty. |
Dokáže zvolit vhodný postup přípravy biomateriálů. |
Dokáže zvolit vhodný postup přípravy biomateriálů. |
Vyučovací metody |
---|
Odborné znalosti |
---|
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž) |
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž) |
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming) |
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming) |
Odborné dovednosti |
---|
Praktické procvičování |
Praktické procvičování |
Demonstrace |
Demonstrace |
Hodnotící metody |
---|
Odborné znalosti |
---|
Didaktický test |
Didaktický test |
Ústní zkouška |
Ústní zkouška |
Známkou |
Známkou |
Doporučená literatura
|
-
LANZA, R.P., LANGER, R.S., VACANTI, J. Principles of Tissue Engineering. 4th Ed.. Amsterdam: Elsevier. xlviii, 1887 s., 2014. ISBN 9780123983589.
-
MA, P.X. Biomaterials and Regenerative Medicine. Cambridge: Cambridge University Press. xvi, 703 s., 2014. ISBN 9781107012097.
-
MIGONNEY, V. Biomaterials. London: ISTE. xii, 233 s. Bioengineering and Health Science Series., 2014. ISBN 9781848215856.
-
RUYS, A.J. Biomimetic Biomaterials: Structure and Applications. Oxford: Woodhead Publishing. xxvi, 308 s. Woodhead Publishing Series in Biomaterials., 2013. ISBN 9780857094162.
-
SNUSTAD, D.P., SIMMONS, M.J., RELICHOVÁ, J., MENDEL, J.G. Genetika. Brno: MU. xxi, 871 s., 2009. ISBN 9788021048522.
-
VYMĚTALOVÁ, V. Biologie pro biomedicínské inženýrství. 2. přep. vyd.. Praha: ČVUT, 2016. ISBN 9788001058848.
|