Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)

Sylabus przedmiotu Analiza związków bioorganicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza związków bioorganicznych
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>, Beata Schmidt <Beata.Schmidt@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 2,00,56zaliczenie
laboratoriaL3 30 2,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień z chemii organicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
C-2Zapoznanie studentów z najważniejszymi rutynowymi i niektórymi bardziej zaawansowanymi technikami analitycznymi stosowanymi w pracy ze związkami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
C-3Przygotowanie studentów do samodzielnej interpretacji wyników pomiarowych uzyskanych z analiz 1H, 13C NMR, IR, MS na podstawowym poziomie.
C-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Omówienie wymagań, kryteriów zaliczenia oraz przepisów BHP obowiązujących podczas pracy w laboratorium.1
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).5
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.6
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.6
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.3
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.9
30
wykłady
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.2
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.3
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.3
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.2
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.3
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.8
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.2
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.2
T-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.1
T-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).2
T-W-11Kolokwium zaliczeniowe.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia.10
A-L-3Przygotowanie do zajęć.5
A-L-4Przygotowanie sprawozdań z wykonanych eksperymentów.5
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.8
A-W-4Konsultacje z wykładowcą.2
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z wykonanych eksperymentów.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium zaliczeniowe.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KCh_1A_D02-01_W01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie doboru odpowiedniej metody chromatograficznej, spektralnej (NMR, IR, UV) oraz techniki spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
KCh_1A_W05, KCh_1A_W10, KCh_1A_W11, KCh_1A_W01, KCh_1A_W03C-1, C-2, C-3, C-4T-W-10, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-9, T-W-6, T-L-5, T-L-2, T-L-6, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-4
KCh_1A_D02-01_W02
Zna wybrane, nowoczesne metody analityczne stosowane w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
KCh_1A_W11, KCh_1A_W01C-1, C-2T-W-10, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-9, T-W-6, T-L-5, T-L-2, T-L-6, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KCh_1A_D02-01_U01
Umie przyporządkować poznane metody analityczne do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
KCh_1A_U01, KCh_1A_U02, KCh_1A_U03, KCh_1A_U15C-1, C-2, C-3, C-4T-W-10, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-9, T-W-6, T-L-5, T-L-2, T-L-6, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4
KCh_1A_D02-01_U02
W podstawowym zakresie student potrafi zinterpretować widma 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych.
KCh_1A_U01, KCh_1A_U02, KCh_1A_U04, KCh_1A_U14C-3, C-4T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-W-6, T-L-6M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-3
KCh_1A_D02-01_U03
Potrafi stosować wybrane standardowe, laboratoryjne techniki chromatograficzne w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
KCh_1A_U01, KCh_1A_U02, KCh_1A_U04, KCh_1A_U14C-1, C-4T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-L-5, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KCh_1A_D02-01_K01
Rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
KCh_1A_K04, KCh_1A_K05C-1, C-2, C-3, C-4T-W-10, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-9, T-W-6, T-L-5, T-L-2, T-L-6, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-4
KCh_1A_D02-01_K02
Rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
KCh_1A_K01C-1, C-2, C-3, C-4T-W-10, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-9, T-W-6, T-L-5, T-L-2, T-L-6, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-4S-1, S-2, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
KCh_1A_D02-01_W01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie doboru odpowiedniej metody chromatograficznej, spektralnej (NMR, IR, UV) oraz techniki spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
2,0Student nie zna żadnego zagadnienia z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
3,0Student zna 55-64% zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
3,5Student zna 65-74% zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
4,0Student zna 75-84% zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
4,5Student zna 85-94% zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
5,0Student zna 95-100% zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
KCh_1A_D02-01_W02
Zna wybrane, nowoczesne metody analityczne stosowane w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
2,0Student nie zna nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
3,0Student zna 55-64% nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
3,5Student zna 65-74% nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
4,0Student zna 75-84% nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
4,5Student zna 85-94% nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
5,0Student zna 95-100% nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
KCh_1A_D02-01_U01
Umie przyporządkować poznane metody analityczne do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
2,0Nie potrafi przyporządkować poznanych metod analitycznych do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
3,0Potrafi przyporządkować 55-64% poznanych metod analitycznych do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
3,5Potrafi przyporządkować 65-74% poznanych metod analitycznych do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
4,0Potrafi przyporządkować 75-84% poznanych metod analitycznych do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
4,5Potrafi przyporządkować 85-94% poznanych metod analitycznych do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
5,0Potrafi przyporządkować 95-100% poznanych metod analitycznych do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
KCh_1A_D02-01_U02
W podstawowym zakresie student potrafi zinterpretować widma 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych.
2,0Nie potrafi zinterpretować widm 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych
3,0Potrafi zinterpretować 55-64% widm 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych.
3,5Potrafi zinterpretować 65-74% widm 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych
4,0Potrafi zinterpretować 75-84% widm 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych
4,5Potrafi zinterpretować 85-94% widm 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych
5,0Potrafi zinterpretować 95-100% widm 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych
KCh_1A_D02-01_U03
Potrafi stosować wybrane standardowe, laboratoryjne techniki chromatograficzne w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
2,0Nie potrafi stosować standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
3,0Potrafi stosować 55-64% standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
3,5Potrafi stosować 65-74% standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
4,0Potrafi stosować 75-84% standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
4,5Potrafi stosować 85-94% standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
5,0Potrafi stosować 95-100% standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
KCh_1A_D02-01_K01
Rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
2,0Nie rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
3,0W 55-64% rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
3,5W 65-74% rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
4,0W 75-84% rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
4,5W 85-94% rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
5,0W 95-100% rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
KCh_1A_D02-01_K02
Rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
2,0Nie rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
3,0W 55-64% rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
3,5W 65%-74% rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
4,0W 75-84% rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
4,5W 85-94% rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
5,0W 95-100% rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.

Literatura podstawowa

  1. W. Zieliński, A. Rajca, T. Bieg, E. Salwińska, R. Mazurkiewiczi, J. Suwiński, A. Skibiński, Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych, Gliwice WPŚ, 2018
  2. R. A. W Johnstone, M. E. Rose, Spektrometria mas: podręcznik dla chemików i biochemików, PWN, Wraszawa, 2001
  3. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2012
  4. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa, 2005
  5. Z. Witkiewicz, J. Hepter, Chromatografia gazowa, WNT, Warszawa, 2009
  6. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa, 2012
  7. A. Ejchart, L. Kozerski, Spektrometria Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 13C, PWN, Warszawa, 1988
  8. F. W. Wehrli, T. Wirthlin, Interpretacja widm w spektroskopii 13C NMR, PWN, Warszawa, 1985

Literatura dodatkowa

  1. R. Rosset, H. Kołodziejczyk, Współczesna chromatografia cieczowa: ćwiczenia i zadania, PWN, Warszawa, 2001
  2. H. Gunter, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, PWN, Warszawa, 1983
  3. W. Danikiewicz, Spektrometria mas, PWN, Warszawa, 2020

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Omówienie wymagań, kryteriów zaliczenia oraz przepisów BHP obowiązujących podczas pracy w laboratorium.1
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).5
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.6
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.6
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.3
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.9
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.2
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.3
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.3
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.2
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.3
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.8
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.2
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.2
T-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.1
T-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).2
T-W-11Kolokwium zaliczeniowe.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia.10
A-L-3Przygotowanie do zajęć.5
A-L-4Przygotowanie sprawozdań z wykonanych eksperymentów.5
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.8
A-W-4Konsultacje z wykładowcą.2
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięKCh_1A_D02-01_W01Posiada podstawową wiedzę w zakresie doboru odpowiedniej metody chromatograficznej, spektralnej (NMR, IR, UV) oraz techniki spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKCh_1A_W05zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w laboratorium chemicznym
KCh_1A_W10ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
KCh_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
KCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
KCh_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
C-2Zapoznanie studentów z najważniejszymi rutynowymi i niektórymi bardziej zaawansowanymi technikami analitycznymi stosowanymi w pracy ze związkami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
C-3Przygotowanie studentów do samodzielnej interpretacji wyników pomiarowych uzyskanych z analiz 1H, 13C NMR, IR, MS na podstawowym poziomie.
C-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.
Treści programoweT-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.
T-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna żadnego zagadnienia z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
3,0Student zna 55-64% zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
3,5Student zna 65-74% zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
4,0Student zna 75-84% zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
4,5Student zna 85-94% zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
5,0Student zna 95-100% zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy obejmującej dobór odpowiedniej metody chromatograficznej i spektralnej (NMR, IR, UV) oraz technik spektrometrii mas do rozwiązania prostego problemu analitycznego w zakresie chemii związków (bio)organicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięKCh_1A_D02-01_W02Zna wybrane, nowoczesne metody analityczne stosowane w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKCh_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
KCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
C-2Zapoznanie studentów z najważniejszymi rutynowymi i niektórymi bardziej zaawansowanymi technikami analitycznymi stosowanymi w pracy ze związkami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
Treści programoweT-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.
T-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
3,0Student zna 55-64% nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
3,5Student zna 65-74% nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
4,0Student zna 75-84% nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
4,5Student zna 85-94% nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
5,0Student zna 95-100% nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w analizie małych i dużych cząsteczek bioorganicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięKCh_1A_D02-01_U01Umie przyporządkować poznane metody analityczne do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
KCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
KCh_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KCh_1A_U15potrafi ocenić przydatność podstawowej aparatury pomiarowej i rutynowych metod służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować właściwe rozwiązanie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
C-2Zapoznanie studentów z najważniejszymi rutynowymi i niektórymi bardziej zaawansowanymi technikami analitycznymi stosowanymi w pracy ze związkami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
C-3Przygotowanie studentów do samodzielnej interpretacji wyników pomiarowych uzyskanych z analiz 1H, 13C NMR, IR, MS na podstawowym poziomie.
C-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.
Treści programoweT-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.
T-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z wykonanych eksperymentów.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi przyporządkować poznanych metod analitycznych do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
3,0Potrafi przyporządkować 55-64% poznanych metod analitycznych do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
3,5Potrafi przyporządkować 65-74% poznanych metod analitycznych do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
4,0Potrafi przyporządkować 75-84% poznanych metod analitycznych do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
4,5Potrafi przyporządkować 85-94% poznanych metod analitycznych do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
5,0Potrafi przyporządkować 95-100% poznanych metod analitycznych do rozwiązania określonych problemów analitycznych w obszarze chemii (bio)organicznej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięKCh_1A_D02-01_U02W podstawowym zakresie student potrafi zinterpretować widma 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
KCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
KCh_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
KCh_1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Cel przedmiotuC-3Przygotowanie studentów do samodzielnej interpretacji wyników pomiarowych uzyskanych z analiz 1H, 13C NMR, IR, MS na podstawowym poziomie.
C-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.
Treści programoweT-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z wykonanych eksperymentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zinterpretować widm 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych
3,0Potrafi zinterpretować 55-64% widm 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych.
3,5Potrafi zinterpretować 65-74% widm 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych
4,0Potrafi zinterpretować 75-84% widm 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych
4,5Potrafi zinterpretować 85-94% widm 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych
5,0Potrafi zinterpretować 95-100% widm 1H, 13C NMR, IR, UV, MS prostych związków bioorganicznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięKCh_1A_D02-01_U03Potrafi stosować wybrane standardowe, laboratoryjne techniki chromatograficzne w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
KCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
KCh_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
KCh_1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
C-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.
Treści programoweT-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z wykonanych eksperymentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi stosować standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
3,0Potrafi stosować 55-64% standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
3,5Potrafi stosować 65-74% standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
4,0Potrafi stosować 75-84% standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
4,5Potrafi stosować 85-94% standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
5,0Potrafi stosować 95-100% standardowych, laboratoryjnych technik chromatograficznych w analizie związków organicznych i bioorganicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięKCh_1A_D02-01_K01Rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKCh_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
KCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
C-2Zapoznanie studentów z najważniejszymi rutynowymi i niektórymi bardziej zaawansowanymi technikami analitycznymi stosowanymi w pracy ze związkami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
C-3Przygotowanie studentów do samodzielnej interpretacji wyników pomiarowych uzyskanych z analiz 1H, 13C NMR, IR, MS na podstawowym poziomie.
C-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.
Treści programoweT-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.
T-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-3Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
3,0W 55-64% rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
3,5W 65-74% rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
4,0W 75-84% rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
4,5W 85-94% rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
5,0W 95-100% rozumie znaczenie posiadanej wiedzy z zakresu analizy związków bioorganicznych w realizowaniu zadań współczesnej chemii bioorganicznej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięKCh_1A_D02-01_K02Rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKCh_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami chromatograficznymi stosowanymi do rozdziału mieszanin oraz do jakościowych i ilościowych oznaczeń związków organicznych i bioorganicznych.
C-2Zapoznanie studentów z najważniejszymi rutynowymi i niektórymi bardziej zaawansowanymi technikami analitycznymi stosowanymi w pracy ze związkami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
C-3Przygotowanie studentów do samodzielnej interpretacji wyników pomiarowych uzyskanych z analiz 1H, 13C NMR, IR, MS na podstawowym poziomie.
C-4Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analiz chromatograficznych i wybranych metod spektralnych.
Treści programoweT-W-10Metody analizy dużych cząsteczek bioorganicznych (wielowymiaromy NMR; MALDI TOF, itp.).
T-W-3Chromatografia cieczowa. Rozdział preparatywny związków bioorganicznych za pomocą chromatografii kolumnowej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – aparatura, rodzaje adsorbentów i eluentów oraz ich zastosowanie. Analiza jakościowa i ilościowa w metodzie HPLC.
T-W-7Analiza konformacyjna przy użyciu 1H, 13C NMR oraz modelowanie molekularne w analizie efektów biologicznych.
T-W-5Ogólna charakterystyka najważniejszych metod spektralnych stosowanych w ustalaniu budowy cząsteczek związków organicznych i bioorganicznych (spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-VIS) oraz podstawy spektrometrii mas.
T-W-8Zastosowanie metod spektralnych w rutynowej i specjalistycznej analizie ilosciowej.
T-W-2Chromatografia gazowa (GC). Aparatura, zasada działania i zastosowanie. Dobór fazy stacjonarnej oraz warunków analizy w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych analizowanych związków. Metody identyfikacji związków i analiza ilościowa w chromatografii gazowej.
T-W-4Chromatografia żelowa w analizie zwiazków wielkocząsteczkowych.
T-W-1Klasyfikacja metod chromatograficznych i ich zastosowanie w analizie związków organicznych oraz bioorganicznych. Mechanizm rozdziału chromatograficznego. Parametry retencji. Ocena rozdziału chromatograficznego.
T-W-9Spektroskopia NMR w projektowaniu i analizie leków.
T-W-6Podstawy interpretacji widm NMR, IR, UV-VIS i MS w ustalaniu struktury związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków będących elementami budulcowymi organizmów żywych.
T-L-5Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych metodą GPC.
T-L-2Identyfikacja wybranych związków organicznych metodą chromatografii gazowej za pomocą czasów retencji oraz przy zastosowaniu detektora mas (GC-MS).
T-L-6Zasady przygotowania próbek, rejestracji widm oraz praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1D, NMR oraz MS na przykładzie wybranego związku bioorganicznego. Ilościowa analiza związku biologicznie czynnego przy użyciu spektroskopii 1H NMR lub UV-VIS.
T-L-3Analiza ilościowa wybranych związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej.
T-L-4Zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdziału i analizy związków biologicznie aktywnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład z prezentacją multimedialną.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
3,0W 55-64% rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
3,5W 65%-74% rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
4,0W 75-84% rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
4,5W 85-94% rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.
5,0W 95-100% rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności tak, aby nadążać za rozwojem nauki.