Hidroxiapatit és polimer alapú biokompatibilis nanokompozitok

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Statisztika II. I. Dr. Szalka Éva, Ph.D..
Advertisements

Készítette: Gyűrűsi Attila. Az OECD 428-as irányelv alapján információt nyerhetünk a vizsgálandó anyagok felszívódására kimetszett bőrmintán.
Kutyafajták tanulási képességének mérése
Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei
A HELYSZÍNI LENYOMATOS TECHNIKA KITERJESZTETT ALKALMAZÁSA
Primer és szekunder kutatás
Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Technológiai modul Nanokémia kutatócsoport Laborvezető: Prof. Zrínyi Miklós Dr. Hajdú Angéla.
Magas hőmérsékletű anyagtudományi kutatások kisülőlámpákban
Valószínűség számítás
Készítette: Heinczinger Zorán 14/B
Dr. Szalka Éva, Ph.D.1 Statisztika II. VII.. Dr. Szalka Éva, Ph.D.2 Mintavétel Mintavétel célja: következtetést levonni a –sokaságra vonatkozóan Mintavétel.
Puskás Nikoletta Témavezető: Dr. Gömze A. László Miskolci Egyetem
Fotoaktív bio-nanokompozit előállítása reakciócentrum fehérje és TiO2 -dal borított többfalú szén nanocsövek felhasználásával Tudományos diákköri dolgozat.
A szemét útja Készítette: Szolyka Vivien
STM nanolitográfia Készítette: VARGA Márton,
Szén erősítésű kerámia kompozitok és grafit nanoréteg előállítása
Nanoszerkezetű acélok előállítása portechnológiával
Transzmissziós elektronmikroszkóp
SZÉN ERŐSÍTÉSŰ KERÁMIA KOMPOZITOK
Nanorészecskés bevonatok Pósa Vivien, Bolyai Tehetséggondozó Gimn., Zenta Berekméri Evelin, Bolyai Farkas Elm. Lic., Marosvásárhely MFA Nyári Iskola 2013.
VOLFRÁM-OXID NANOSZÁLAK VIZSGÁLATA ÉS ELŐÁLLÍTÁSA ELECTROSPINNINGEL MFA NYÁRI ISKOLA 2010 BALÁSI SZABOLCS JÚNIUS 25.
Szerkezeti színek a természetben
Mérések ellipszométerrel - Fehérjerétegek vizsgálata
Készítette: VÁLI Tamás, MTA TTK MFA, H-1525 Budapest, Pf. 49.
Volfrám-oxid nanoszálak előállítása elektrospinninggel
Hozzászólás Hermann Zoltán: Az iskolatípus hatása a tanulói teljesítményekre Lovász Anna Szirák november 9.
Egy folyékony mintában valamilyen baktérium koncentrációját szélesztést követően agarlemezes telepszámlálással határozzuk meg. Tízes alapú hígítási sort.
Készítette: Fajkusz Lívia
E NERGETIKAI NAGYBERENDEZÉSEK MIKROSZERKEZET VIZSGÁLATA D R. G ÉMES G YÖRGY A NDRÁS AIB-V INCOTTE H UNGARY K FT. 6. AGY 2012.június Hotel Aquarell,
Kutyaképzés klikkerrel
Kört érintő egyenesének egyenlete
NAGYFELBONTÁSÚ ELEKTRONMIKROSZKÓPIA és a JEMS SZIMULÁCIÓS PROGRAM Készítette:Gál Réka, g g g g g ____ rrrr eeee kkkk aaaa yyyy aaaa hhhh oooo oooo....
Hidroxiapatit és polimer alapú biokompatibilis nanokompozitok
Rendezett cink-oxid nanorudak Készítette: Harmat Zita, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola – Budapest Mentorok: Erdélyi.
Grafit vizsgálata STM-mel és AFM-mel Készítette: Kovács Máté, Tanára:Győri István, Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged.
Frank György, Berzsenyi Dániel E. Gimnázium, Sopron
Készítette: Páncsics Nikolett Témavezetők: dr. Gergely Gréta Lukács István Endre Nagy Áron.
NAGYFELBONTÁSÚ ELEKTRONMIKROSZKÓPIA és a JEMS SZIMULÁCIÓS PROGRAM
Hidroxiapatit alapú biokompatibilis nanokompozitok előállítása
Rendezett ZnO nanorudak előállítása és vizsgálata Rendezett ZnO nanorudak előállítása és vizsgálata Készítette: Horváth Balázs Batthyány Lajos Gimnázium,
Vizsgálati módszer keresése: Tisztázandó kérdés? Alkalmas módszer?
Ásványok, kőzetek vizsgálati módszerei
Fehérjerétegek leválasztása és vizsgálata Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MTA-MFA), Budapest Lovassy László Gimnázium, Veszprém Janosov.
Megalehetőségek a nanovilágban
Egészségi állapot és öngyilkosság kapcsolata serdülőkorúaknál 2001/2, OKTK pályázat dr. Hajnal Ágnes, Susánszky Éva.
Témavezető: Kubinyi Miklós
Kutatóegyetemi stratégia - NNA NANOFIZIKA, NANOTECHNOLÓGIA és ANYAGTUDOMÁNY Dr. Mihály György Tanszékvezető egyetemi tanár Budapest november 17.
Aktív nanoszerkezetű anyagok
Térkitöltés Véletlen pakolások
Csontok törésvizsgálata
Szabó Rita, Kurcz Andrea, Morvai Júlia, Benkó Alíz
Dr. Nagy Erzsébet, Gyenes Anett, Vargáné Molnár Alíz,
Anyagtudományi vizsgálati módszerek
Szén nanoszerkezetekkel erősített szilícium nitrid alapú kerámiák vizsgálata Berezvai Orsolya Témavezető Dr. Tapasztó Orsolya Vékonyréteg-fizika osztály.
Elektronmikroszkópia
Dr. Rácz Ervin Óbudai Egyetem
Készítette: Baricz Anita - Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó Gréczi László – Andrássy Gyula Szakközépiskola, Miskolc Csoportvezetők:dr. Balázsi Katalin.
Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány
FULLERÉNEK ÉS SZÉN NANOCSÖVEK előadás fizikus és vegyész hallgatóknak (2008 tavaszi félév – április 16.) Kürti Jenő ELTE Biológiai Fizika Tanszék
Laky Dóra Ózon és ultraibolya sugárzás felhasználása ivóvíz fertőtlenítésre Konzulens: Dr. Licskó István Prof. Tuula Tuhkanen szeptember 25.
a laboratórium egy chipen?
A hőmérséklet ivararányt befolyásoló hatása csapó sügéren (Perca fluviatilis) Balikó Tímea¹, Demeter Krisztián¹, ² Merth János¹, Marton Csaba¹, Bene Szabolcs¹.
Nanotechnológiai kísérletek
Bioinert titán-karbid/amorf szén és biopolimer-HAp-bevonat fejlesztése
Pt vékonyrétegek nanomintázása
Bioinert titán-karbid/amorf szén és biopolimer-HAp-bevonat fejlesztése
Fotonikus kristályok előállítása és vizsgálata
a laboratórium egy chipen?
Edzési deformációk és korrelációja a maradó feszültségállapottal
Különböző spéci mikroszkópok és festési eljárások
Előadás másolata:

Hidroxiapatit és polimer alapú biokompatibilis nanokompozitok Készítette: Virágh Anna Témavezetők: dr. Gergely Gréta Nagy Áron dr. Lukács István Endre

Hidroxiapatit előállítása I.

Hidroxiapatit előállítása II. Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek Tojáshéj kalcinálás után Attritoros őrlést követően Végső hőkezelés után

Nyúl koponya csontosodási kísérletei In vivo kísérlet I. Nyúl koponya csontosodási kísérletei 8 hét után, HAp nélkül 8 hét után, HAp-pal

In vivo kísérlet II.

In vitro kísérlet 3.nap 10.nap 18.nap

Röntgen diffrakciós vizsgálat

Elektrospinning

Elektrospinningelt minta Optikai mikroszkópos felvétel Elektronmikroszkópos felvétel

UV lámpával történő megvilágítást követően CA eltávolítás után UV lámpával történő megvilágítást követően Plazmamaratás után

Összefoglalás HAp szálak átlagos átmérője 1 µm Vékonyabb szálak előállításához jobban szét kell osztani a HAp-t Lehetséges megoldás, hogy HAp attritoros őrlésénél etanol helyett izopropanol használata, majd a HAp azonnali elektrospinningelése

Köszönöm a figyelmet!