Polovodičové mikrostruktury pro fotostimulaci buněk
but.committee | prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Čeppan, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své diplomové práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise zhodnotila její diplomovou práci celkově jako výbornou. Pekař: Proč se přidává PVA? Veselý: Jaký je mechanismus vzniku peroxidu vodíku z kyslíku? Jaké je pH PBS? Čím se měřila intenzita světla? Čeppan: K čemu chcete buňky stimulovat? Dzik: Jak probíhala oxidační reakce? Kozáková: Jak jste stanovovala peroxid vodíku? Jaká byla vodivost mozkomíšního roztoku? Jaká je limitní koncentrace peroxidu vodíku vhodná pro stimulaci buněk? | cs |
but.jazyk | angličtina (English) | |
but.program | Chemie a chemické technologie | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Glowacki, Eric Daniel | en |
dc.contributor.author | Tvrdoňová, Anna | en |
dc.contributor.referee | Weiter, Martin | en |
dc.date.created | 2023 | cs |
dc.description.abstract | Peroxid vodíku (H2O2) je metastabilní reaktivní forma kyslíku, která reguluje mnoho biologických drah. Úloha H2O2 v biologických procesech závisí na jeho lokální koncentraci, v malém množství (nM) může působit jako signální molekula, zatímco vyšší koncentrace mohou mít cytotoxické účinky. Cílem této práce bylo vytvoření fotosenzitivních mikročástic, které by produkovaly fyziologické množství peroxidu vodíku pro regulaci signálních drah v kultivovaných buňkách. Navrhované mikročástice jsou organické fotovoltaické struktury bez substrátu, které produkují H2O2 fotofaradickou redukcí molekulárního kyslíku. Produkce peroxidu probíhá za současné oxidace donoru elektronů přítomného v elektrolytu. Částice mají rozměry v řádu mikrometrů, zatímco jejich tloušťka nepřekračuje 100 nm. Fotofaradické reakce jsou poháněny červeným světlem (660 nm), které může pronikat tkáněmi, což umožňuje potenciální aplikace mikročástic in vivo. Práce se bude zabývat optimalizací výroby mikročástic a charakterizací produkce H2O2. | en |
dc.description.abstract | Hydrogen peroxide (H2O2) is a metastable reactive oxygen species regulating many biological pathways. The role of H2O2 in biological processes depends on its local concentration, in the nM range H2O2 can act as a signalling molecule, while exposure to higher levels of H2O2 can have cytotoxic effects. The aim of this work is to create photosensitive microparticles that would produce physiological amounts of hydrogen peroxide to regulate signalling pathways in cultured cells. The proposed microparticles are substrate-free organic photovoltaic elements that produce H2O2 by photofaradaic reduction of molecular oxygen with the concurrent oxidation of an electron donor present in the electrolyte. The detailed fabrication methods to achieve them were described. The particles have lateral dimensions in the range of micrometres, while a thickness of less than 100 nm. Photofaradaic reactions are driven by tissue-penetrating deep red light (660 nm) to enable potential in vivo applications of the technology. The thesis will discuss optimization of the photofaradaic microparticles production and characterization of the H2O2 evolution. | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | TVRDOŇOVÁ, A. Polovodičové mikrostruktury pro fotostimulaci buněk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023. | cs |
dc.identifier.other | 146802 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/209741 | |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Elektrická stimulace | en |
dc.subject | Fotostimulace | en |
dc.subject | Reaktivní formy kyslíku | en |
dc.subject | PN přechod | en |
dc.subject | Electrical stimulation | cs |
dc.subject | Photostimulation | cs |
dc.subject | Reactive oxygen species | cs |
dc.subject | PN junction | cs |
dc.title | Polovodičové mikrostruktury pro fotostimulaci buněk | en |
dc.title.alternative | Semiconductor microstructures for cellular photostimulation | cs |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2023-05-29 | cs |
dcterms.modified | 2023-05-29-16:43:56 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta chemická | cs |
sync.item.dbid | 146802 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 09:59:46 | en |
sync.item.modts | 2025.01.17 13:07:26 | en |
thesis.discipline | bez specializace | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |