Felülettudomány a biotechnológiában B. Kasemo: Surf. Sci. 500 (2002) 656 Napjaink egyik rohamosan növekvő gazdasági tevékenysége az egészségügyi ellátások.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Wilhelmy- és Langmuir-típusú filmmérlegek
Advertisements

Az anyagtudomány szerepe
LEO 1540 XB Nanomegmunkáló Rendszer
Természettudományi kkk-k Erostyák J. (PTE) – Kiss F. (NYF) – Mezősi G. (SZTE) – Varga Zs. (SZTE)
2010. augusztus 16.Hungarian Teacher Program, CERN1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
RACIONÁLIS GYÓGYSZERTERVEZÉS MOLEKULASZERKEZETI VONATKOZÁSOK.
Az integrált áramkörök (IC-k) tervezése
majdnem diffúzió kontrollált
Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Technológiai modul Nanokémia kutatócsoport Laborvezető: Prof. Zrínyi Miklós Dr. Hajdú Angéla.
ENZIMOLÓGIA 2010.
Hogyan működik az elektronikus nyelv
Mojzes Imre – Mizsei János
Töltött részecske sugárzások spektroszkópiai alkalmazásai
REAKCIÓKINETIKA BIOLÓGIAI RENDSZEREKBEN
REAKCIÓKINETIKA BIOLÓGIAI RENDSZEREKBEN
A T sejtek ontogenezise III. Matkó János,
ELEKTROANALITIKA (ELEKTROKÉMIAI ANALÍZIS)
Elektrokémia kinetika Írta: Rauscher Ádám Bemutató: Kutsán György
Felülettudomány a heterogén katalízisben és a csillagászatban Az ipari eljárások igen jelentős része (80 %) alapul valamilyen heterogén katalitikus reakción.
KOMETABOLIZMUS. A fogalom tisztázása Régóta ismert tény, hogy a mikroorganizmusok képesek átalakítani szerves vegyületeket, de a termék felhalmozódik.
Vékonyfilm nm körüli vastagság ultravékonyfilm - 1 nm körüli vastagság CVD (chemical vapour deposition) kémiai gőz leválasztás LPD (laser photo-deposition)
Intelligens anyagok.
Doktorandusi Pálya a Pázmány Egyetem Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskolájában 2009 április.
Gyógyszerügyi szervezéstan február 3. Dr. Zelkó Romána.
BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY B IOLÓGIAI ÉRZÉKELŐ FELÜLETEK MINŐSÍTÉSE AFM MÓDSZERREL B ONYÁR A.
Készítette: Dénes Karin (Ipolyság) és Patyi Gábor (Szabadka)
FELÜLETI HÁRTYÁK (oldhatatlan monomolekulás filmek) Amfipatikus molekulákból létesül -Vízben való oldhatóság csekély -Terítés víz-levegő határfelületen.
MIÉRT NEM MÉRHETŐ? E + S P + E mol/dm3!!!!
MIÉRT NEM MÉRHETŐ? E + S P + E mol/dm3!!!!
FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓ
Dr. Nagy Géza Csóka Balázs PTE TTK Általános és Fizikai Kémia Tanszék
ENZIM MODULÁCIÓ.
STACIONÁRIUS RÉSZECSKETRANSZFER SZIMULÁCIÓJA MONTE CARLO ALAPOKON Kristóf Tamás Pannon Egyetem, Kémia Intézet Fizikai Kémia Intézeti Tanszék „Szabadenergia”
Mikroelektronikai szeletkötések Nyári Iskola Készítette: Kovács Noémi Mentor: Kárpáti Tamás 2010.
Ásványok, kőzetek vizsgálati módszerei
Molekuláris elektronika Hajdu Ferenc Elektronikai Technológia Tanszék 2003.
Nanorészecskék fizikája, kvantumkémiai effektusok
Megalehetőségek a nanovilágban
Kemotaxis biológiai és klinikai jelentősége Kurzusvezető: Dr. Kőhidai László 2012./2.
A foszfát csoport az S, T és Y oldalláncok hidroxil- csoportjához kapcsolódik.
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet Komplex Folyadékok Osztály Folyadékszerkezet Csoport (Csoportvezető: Pusztai László)
Kutatóegyetemi stratégia - NNA NANOFIZIKA, NANOTECHNOLÓGIA és ANYAGTUDOMÁNY Dr. Mihály György Tanszékvezető egyetemi tanár Budapest november 17.
Kutatóegyetemi stratégia - NNA FELÜLETI NANOSTRUKTÚRÁK Dr. Harsányi Gábor Tanszékvezető egyetemi tanár Budapest november 17. Nanofizika, nanotechnológia.
Aktív nanoszerkezetű anyagok
Nanoelektronika Csonka Szabolcs Fizika Tanszék, BME
A csont mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. Bevezetés Régi – új módszerek – Régen: húzókísérlet, intendáció, CT, mikroszkópi vizsgálat, törési vizsgálatok,
Az üzleti rendszer komplex döntési modelljei (Modellekkel, számítógéppel támogatott üzleti tervezés) II. Hanyecz Lajos.
CCD spektrométerek szerepe ma
1 Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
Nanofizika, nanotechnológia, anyagtudomány Mihály György akadémikus Magyar Műszaki Értelmiség Napja május 13. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi.
Készítette: Baricz Anita - Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó Gréczi László – Andrássy Gyula Szakközépiskola, Miskolc Csoportvezetők:dr. Balázsi Katalin.
Pál Gábor, ELTE TTK Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék
Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány
ELTE informatikus vegyész szak
Hága Péter ELTE, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Statisztikus Fizikai Nap Budapest.
Heike Kamerlingh Onnes
A FONTOSABB MÓDSZEREK:
Génexpressziós chipek mérési eredményeinek biklaszter analízise.
MSc 2012 ENZIMES ÖSSZEFOGLALÓ Egy egység az az enzim mennyiség, amely 1  mol szubsztrátot alakít át vagy 1  mol terméket képez 1 perc alatt adott reakció.
NMR-en alapuló pórusvizsgálati módszerek
ANTIGÉN-SPECIFIKUS T – SEJT AKTIVÁCIÓ RÉSZTVEVŐK Antigénből származó peptideket bemutató sejt A T limfocita készletből szelektált peptid-specifikus T sejt.
ADEPT antibody-directed enzyme prodrug therapy antitest-vezérelt enzimes „előgyógyszer”-terápia a rák kezelésének egy még kutatott módja.
Nagyfeloldású Mikroszkópia Dr. Szabó István 9. Litográfia TÁMOP C-12/1/KONV projekt „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő.
Nagyfeloldású Mikroszkópia Dr. Szabó István 12. Raman spektroszkópia TÁMOP C-12/1/KONV projekt „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel.
30. Lecke Az anyagcsere általános jellemzői
Nanotechnológiai kísérletek
Pt vékonyrétegek nanomintázása
a laboratórium egy chipen?
A DNS replikációja Makó Katalin.
Kemotaxis biológiai és klinikai jelentősége
Előadás másolata:

Felülettudomány a biotechnológiában B. Kasemo: Surf. Sci. 500 (2002) 656 Napjaink egyik rohamosan növekvő gazdasági tevékenysége az egészségügyi ellátások bővítése, a biotechnológia eredményeinek intenzív alkalmazása. A felülettudományok felhalmozott ismeretei jelentős mértékben támogatják az ez irányú törekvéseket. A felülettudományi kutatások szerepe az orvosbiológiai kutatások szempontjából többek között az, hogy felületérzékeny módszerek kifejlesztésével és alkalmazásá- val mérhetővé tegyük az alkal- mazott anyagok eljárások minősé- gét, lehetőleg objektíven meg- állapítható eredmények alapján. A biotechnológia fontosabb területei: orvosi implantátumok bioszenzorok és biocsipek mesterséges emberi szövetek bioelektronika mesterséges fotoszintézis önadagoló gyógyszerek biomimetika

Növekvő komplexitás valós rendszer modell rendszer valós rendszer

A szilárdtest felületek biológiai anyagokkal történő találkozásának egyik fontos színtere a protézisek felülete. A kérdés általában az, hogy milyen kísérleti modellrendszert lehet alkalmazni egy adott orvosi probléma megválaszolására, pl. a kilökődés veszélyének mértéke. Mollrendszerek keresése, ahol az egyes biofizikai hatások vizsgálata a hagyományos fizikai- kémia kísérleti technikákkal elvégezhető. Növekvő komplexitás

A biológiai érzékelés legfontosabb elvei: biokatalízis (átalakítók) bio-affinitás (komplementerek) membrán technológia (szétválasztás) sejt-érzékelő technológia funkcionalizált felületek nanoméretben rendezett szerkezetek

Érzékelési technikák Bioszenzorok és Bioáramkörök Optikai módszerek Tömeg és alak érzékelő módszerek

Fontos olyan manipulált (funkcionalizált) felület kialakítása, amely alkalmas az adott biológiai anyagra vonatkozóan nagy szelektivitással komplementer receptorként (bilógiai felismerés) viselkedni.

A felületek szerepe az egyes biotechnológiai területek, a felülettudományi ismeretek és módszerek ilyen irányú alkalmazása A biológiai felismerés: biokompatibilis felület az, amelyre a biológiai anyagok az élőtesthez hasonló módon kötödnek (a sejtek jól érzik magukat); a felületen kialakuló vízréteg szerkezete a meghatározó első lépés, vagyis folyamatos kétdimenziós hidrogénhíd-kötés vízszerkezetnek kell felépülnie; Orvosi implantátumok: fog, csont, izületek, véredényrendszer; a klasszikus felületanalitikai módsze- reket már konkrétan alkalmazzák (XPS, AES, SIMS); a csontképződés meggyorsítása a porusos felület Ca/P anyagok telítésével; esetleg lemásolni az eredeti biológiai szerkezetet (biomimika) Bilógiai érzékelők: biaz adott bioanyag (molekula, sejt) megkötődését kell érzékelni valamely fizikai (optikai, elektronikai) paraméter változásának mérésével; legyen gyors és nagyon (néhány molekula) érzékeny; DNS szegmes antipár; felületre épített enzimek és antitest-antigén komplexek; a felülettudomány az érzékelőket készen adta, mint pl. piezo-érzékelés, AFM; készen állnak a mikro- és nanomanioulálási lehetőségek is; Bioszövetek készítése: szövetnövesztés ex vivo; bőrszövet - égési sérülések, csontszövet – implantátumok; meg kell oldani a szükségtelenné vált szövetek biokompatibilis leépülését is; Bioelektronika: idegsejtek vezetési tulajdonságainak felderítése; elektronikai szabályzók biokompatibilis beépítése (pace-maker); biológiai folyamatok elektro-optikai stimulása; Mesterséges fotoszintézis: a fotokémiai és a mikroelektronikai (félvezető) ismeretek jól hasznosíthatók; optoelektronikai eszközök elméletének felhasználása; önszerveződő kvantumpöttyök; Biomimetika: a lótuszlevél öntisztulása, öntisztító felületek; cápa bőr – alacsony közeg ellenállás; a pók háló extrém rugalmassági tulajdonságai; kitaláltuk volna a repülést, ha nem volnának madarak?!

Biológiai multi-rétegek felépülésének in situ követése

A felülettudományból átvehető módszerek és preparációs technikák biológiai rendszerek vizsgálatára Módszerek: távoli infravörös abszorpciós spektroszkópia (IR) atomszondás mikroszkópiák (STM, AFM) speciális optikai és elektron mikroszkópia (SNOM) magmágneses spektroszkópia (NMR) gyors adatfeldolgozás, számítógépes képelemzés Preparációs eljárások: ultravékony és vékonyfilm technikák (CVD, PVD) Langmuir-Blogett film technológia önszerveződő nanostrukturált felületek templátként foto-, elektron-litográfia mikro- és nano-manipulációs technológiák

Analógia egyélő és egy mesterséges katalizátor között: egy enzim ( PTP1B) és egy fém-nanokrisztallit mérete, aktív centruma

Nagyon sok katalitikus reakció mind élő, mind szervetlen katalitikus módszerekkel végrehajtható: enzimek és katalizátorok N2  NH3 / 300 K, 1 bar !!! Ugyanez a folyamat a Haber-Bosch szintézisben Fe katalizátoron 700 K, 100 bar !!! gázfázisban enzim segítséggel

Szerencsére a szervetlen katalízisben is vannak tartalékok: lépcsős Ru felületeken sokkal kedveznényezettebb a folyamat