logo
Karta przedmiotu
logo

Inteligentne materiały dla nanomedycyny i farmacji

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2020/2021

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria farmaceutyczna

Obszar kształcenia: nauki techniczne/przyrodnicze

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

Kod zajęć: 12737

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Jaromir Lechowicz

Terminy konsultacji koordynatora: poniedziałki: 9:00 - 10:30, piątki: 9:30 - 11:00

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z nowymi, inteligentnymi materiałami, w tym materiałami polimerowymi, które mają zastosowanie w farmacji i medycynie.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł realizowany jest w siódmym semestrze studiów inżynierskich i obejmuje 15 godz. wykładów i 15 godz. zajęć laboratoryjnych. Kończy się zaliczeniem części praktycznej i wykładowej.

Materiały dydaktyczne: Materiały wykładowe w postaci prezentacji i/lub kserokopii.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Aflori M. Inteligent polumers for nanomedicine and biotechnologies CRC Press. 2018
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z częścią literaturową dostępne u koordynatora modulu przed zajęciami. .
2 Publikacje naukowe, poświęcone tematyce nowych materiałów polimerowych stosowanych w farmacji i medycynie, w czasopismach polskich i zagranicznych .
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Gottfried W. Ehrenstein, Żaneta Brocka-Krzemińska. Materiały polimerowe : struktura, właściwości, zastosowanie Wydaw.Nauk.PWN. 2016
2 Thakur Raghu Raj Singh, Garry Laverty, Ryan Donnelly Hydrogels Design, synthesis and application in drug delivery and regenerative medicine CRC Press. 2018

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na sem. 7

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowy kurs z chemii organicznej, chemii nieorganicznej i chemii fizycznej oraz kurs na temat wiedzy o polimerach.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność stosowania podstawowych technik laboratoryjnych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność współdziałania i pracy w grupie.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 posiada wiedzę w zakresie inteligentnych materiałów stosowanych w medycynie i farmacji. Zna kierunki rozwoju tej dziedziny wiedzy. wykład, laboratorium raport pisemny, pisemne zaliczenie K_W06+
K_U01+
P6S_UK
P6S_UW
P6S_WG
02 potrafi omówić najnowsze osiągnięcia w badaniach nad wykorzystaniem inteligentnych materiałów w dziedzinie medycyny i farmacji. Potrafi omówić znaczenie tych materiałów i kierunki ich rozwoju. wykład, laboratorium raport pisemny, pisemne zaliczenie K_U01+
K_K02+
P6S_KO
P6S_KR
P6S_UK
P6S_UW
03 ma świadomość znaczenia inteligentnych nowoczesnych materiałów w medycynie, farmacji i biotechnologii oraz świadomość rosnącej roli tychże materiałów w rozwoju medycyny i farmacji. wykład, laboratorium raport pisemny, pisemne zaliczenie K_W06+
K_U02+
P6S_UK
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Inteligentne materiały polimerowe reagujące na bodźce. Mikro- i nanocząstki polimerowe do systemów dostarczania leków. Nanowłókna polimerowe zawierające nanocząstki tlenków metali. W01-W05, L01-L05 MEK01 MEK02 MEK03
7 TK02 Charakterystyka procesów transportowych w systemach biomedycznych. Dendrymery i polimery dendrytyczne do kontrolowanego uwalniania substancji leczniczych. Inteligentne amidowe i imidowe materiały polimerowe do zastosowań farmaceutycznych. W06-W10, L06-L10 MEK01 MEK02 MEK03
7 TK03 Hydrożele polimerowe stosowane w farmacji. Biodegradowalne materiały wykorzystywane do celów medycznych i farmaceutycznych. W11-W15, L11-L15 MEK01 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 7) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 7) Przygotowanie do laboratorium: 3.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 6.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 7)
Zaliczenie (sem. 7) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie pisemne obejmujące cały zakres wykładów.
Laboratorium Ocena z pisemnego kolokwium i sprawozdania ze wszystkich zrealizowanych zajęć laboratoryjnych.
Ocena końcowa Ocena końcowa (OK) jest liczona według następującego równania OK = 0,6 OW + 0,4 OL; gdzie OW - ocena z wykładu, OL - ocena z laboratorium.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 B. Laskowska; M. Laskowski; J. Lechowicz; A. Lewandowska; T. Lewandowski Dendrymery jako nanocząsteczki pełniące rolę nośników wybranych substancji i ich zastosowanie praktyczne 2023
2 J. Lechowicz Analiza składu kopolimeru na podstawie symulacji małych układów reakcyjnych 2022
3 J. Lechowicz Jubileusz 75-lecia profesora Henryka Galiny 2021
4 J. Lechowicz Modelowanie procesu kopolimeryzacji przemiennej cyklicznych bezwodników z epoksydami 2019
5 N. Buszta; M. Kisiel; J. Lechowicz; B. Mossety-Leszczak; R. Ostatek; M. Włodarska Analysis of curing reaction of liquid-crystalline epoxy compositions by using temperature-modulated DSC TOPEM (R) 2019