Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Nanotechnologia (S1)
specjalność: Nanomateriały funkcjonalne
Sylabus przedmiotu Wykład monograficzny (do wyboru związany z tematyką pracy dyplomowej):
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Nanotechnologia | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | nauki techniczne, studia inżynierskie | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Wykład monograficzny (do wyboru związany z tematyką pracy dyplomowej) | ||
Specjalność | Polimerowe bio- i nanomateriały | ||
Jednostka prowadząca | Instytut Polimerów | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Piotr Sobolewski <psobolewski@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 1,0 | ECTS (formy) | 1,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | chemia organiczna |
W-2 | Chemia polimerów |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie studentów z polimerami pochodzenia naturalnego (celuloza, chitozan, białka) oraz polimerami syntetycznymi (polimery kondensacyjne, hydrozele, polimery biodegradowalne) oraz problematyka wytwarzania tych materiałow dla zastosowan medycznych (implanty, skafoldy, nosniki leków) Zapoznanie studentów z normami związanymi z biomateriałami. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
T-W-1 | Biomateriały: podstawowe definicje biozgodnosci, atrombogennosci i antybakteryjnosci, toksyczność, normy Biomateriały naturalne | 4 |
T-W-2 | Biomateriały polimerowe stosowane w rekonstrukcji tkanek miekkich (protezy stawów, sciegien, skóry) | 2 |
T-W-3 | Biomateriały polimerowe stosowane w rekonstrukcji tkanek twardych (protezy kosci, cementy kostne) | 2 |
T-W-4 | Polimerowe systemy kontrolowanego uwalniania leków | 2 |
T-W-5 | Biomateriały ceramiczne (własciwosci i zastosowanie hydroksyapatytów i bioszkła w rekonstrukcji tkanki twardej) | 2 |
T-W-6 | Biomateriały metaliczne (biotolerancja materiałów metalicznych; kryteria doboru biomateriałów metalicznych do zastosowan funkcjonalnych) | 2 |
T-W-7 | Polimery przeznaczone do wytwarzania sprzetu i aparatury medycznej | 1 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w zajeciach | 15 |
A-W-2 | Praca samodzielna i przygotowanie sie do zaliczenia z wykładu | 15 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład problemowy |
M-2 | Wykład informacyjny |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Okreslenie podstawowych informacji i poziomu wiedzy studenta w zakresie podstawowych grup materiałów polimerowych oraz wybranych przykładów ceramiki i metali stosowanych w technikach medycznych, głównie jako materiały kontaktujace sie z zywymi organizamami |
S-2 | Ocena formująca: Okreslenie podstawowych informacji i wiedzy studenta w zakresie wymagan w odniesieniu do biopolimerów i biomateriałów pod katem ich zastosowania w medycynie |
S-3 | Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy studenta co do własciwosci, kryterów doboru i zastosowan w techniakach medycznych biopolimerów i biomateriałów |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nano_1A_D2-01_W01 Student powinien posiadac ogólna wiedze w zakresie podstawowych biopolimerów i biomateriałów stosowanych w technikach medycznych; doboru materiałów polimerowych pod wzgledem spełniania kryterium biozgodnosci i biofunkcjonalnosci; metod oceny własciwosci biopolimerów i biomateriałów | Nano_1A_W02, Nano_1A_W04 | — | — | C-1 | T-W-1, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5 | M-1, M-2 | S-1, S-2, S-3 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nano_1A_D2-01_U01 Student powienien umiec zdefiniowac rodzaj biomateriału w zaleznosci od jego przeznaczenia; dokonac doboru rodzaju polimeru w zaleznosci od jego własciwosci jako implantu przeznaczonego do konkretnego zastosowania medycznego, polimerowego nosnika leków, materiału opatrunkowego i elementó sprzetu i aparatury medycznej | Nano_1A_U01, Nano_1A_U08 | — | — | C-1 | T-W-1, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5 | M-1, M-2 | S-1, S-2, S-3 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nano_1A_D2-01_K01 W wyniku przeprowadzonych zajec student posiadac nastepujace kompetencje osobiste i społeczne: kreatywnosc w rozwiazywaniu problemów projektowych w zakresie doboru biopolimerów i biomateriałów do zastosowan medycznych; otwartosc na szybkie zmiany w wysokozaawansowanych technologiach wytwarzania i stosowania biopolimerów i biomateriałow we współczesnej medycynie; swiadomosc wpływu budowych chemicznej i procesów wytwarzania na własciwosci materiałow polimerowych stosowanych w technikach medycznych | Nano_1A_K01, Nano_1A_K02, Nano_1A_K05 | — | — | C-1 | T-W-1, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5 | M-1, M-2 | S-1, S-2, S-3 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
Nano_1A_D2-01_W01 Student powinien posiadac ogólna wiedze w zakresie podstawowych biopolimerów i biomateriałów stosowanych w technikach medycznych; doboru materiałów polimerowych pod wzgledem spełniania kryterium biozgodnosci i biofunkcjonalnosci; metod oceny własciwosci biopolimerów i biomateriałów | 2,0 | Student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczacej biomateriałów |
3,0 | Student posiada ograniczona wiedze dotyczaca biomateriałów | |
3,5 | Student posiada podstawowa wiedze dotyczaca biomateriałów | |
4,0 | Student posiada wiedze dotyczaca biomateriałów podlegajacej ocenie. | |
4,5 | Student posiada wiedze dotyczaca biomateriałów podlegajacej ocenie. Potrafi przedstawic grupe biomateriałów oraz okreslić ich właściwosci. | |
5,0 | Student posiada wiedze dotyczaca biomateriałów .podlegajacej ocenie. Potrafi przedstawic i wyjasnic technologie otrzymania okreslonej grupy biomateriałów, okreslic ich własciwosci oraz zaproponowac jej zastosowanie w medycynie |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
Nano_1A_D2-01_U01 Student powienien umiec zdefiniowac rodzaj biomateriału w zaleznosci od jego przeznaczenia; dokonac doboru rodzaju polimeru w zaleznosci od jego własciwosci jako implantu przeznaczonego do konkretnego zastosowania medycznego, polimerowego nosnika leków, materiału opatrunkowego i elementó sprzetu i aparatury medycznej | 2,0 | Student nie potrafi przedstawic biomateriałów |
3,0 | Student potrafi przedstawic niektóre biomateriały | |
3,5 | Student potrafi przedstawic biomateriały | |
4,0 | Student potrafi przedstawic biomateriały. Potrafii okreslic ich własciwosci i wymagania stawianne im pod katem okreslonych zastosowań | |
4,5 | Student potrafi przedstawic biomateriały. Potrafi okreslic ich właściwosci pod katem zastosowan i zna toksyczność i zagrożenia wynikające z ich stosowania | |
5,0 | Student potrafi przedstawic biomateriał. Potrafi okreslic ich własciwosci pod katem zastosowan i zaproponowac ewentualna modyfikacje ich własciwosci. Potrafi okreslic zastosowanie dla wybranych biomateriałów i ocenic zagrozenie zwiazane z tym zastosowaniem |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
Nano_1A_D2-01_K01 W wyniku przeprowadzonych zajec student posiadac nastepujace kompetencje osobiste i społeczne: kreatywnosc w rozwiazywaniu problemów projektowych w zakresie doboru biopolimerów i biomateriałów do zastosowan medycznych; otwartosc na szybkie zmiany w wysokozaawansowanych technologiach wytwarzania i stosowania biopolimerów i biomateriałow we współczesnej medycynie; swiadomosc wpływu budowych chemicznej i procesów wytwarzania na własciwosci materiałow polimerowych stosowanych w technikach medycznych | 2,0 | Student nie wykazuje sie kreatywnoscia w zakresie stosowania wiedzy dotyczacej biomateriałów. |
3,0 | Student wykazuje sie ograniczona kreatywnoscia w zakresie stosowania wiedzy dotyczacej biomateriałów. | |
3,5 | Student wykazuje sie ograniczona kreatywnoscia w zakresie stosowania wiedzy dotyczacej biomateriałów . oraz posiada ograniczona świadomośc stosowania podstawowych biomateriałów | |
4,0 | Student wykazuje sie kreatywnoscia w zakresie stosowania wiedzy dotyczacej biomateriałów metalicznych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych.oraz posiada swiadomosc stosowania podstawowych biomateriałów. | |
4,5 | Student wykazuje sie kreatywnoscia w zakresie stosowania wiedzy dotyczacej biomateriałów oraz wykazuje świadomosc stosowania biomateriałów w aplikacjach medycznych | |
5,0 | Student wykazuje sie kreatywnoscia w zakresie stosowania wiedzy dotyczacej biomateriałów oraz wykazuje świadomosc szerokiego stosowania biomateriałów w medycynie. Ponadto rozumie oddziaływania i zagrożenia wynikające z ich stosowania |
Literatura podstawowa
- S. Błazewicz, L. Stoch, BIOCYBERNETYKA I INZYNIERIA BIOMEDYCZNA, Tom 4 BIOMATERIAŁY, Kraków, 2000, TOM I
- M. Darowski, T. Orłowski, A. Werynski, J.M. Wójcicki, BIOCYBERNETYKA I INZYNIERIA BIOMEDYCZNA, Tom 3 Sztuczne Narzady, Kraków, 2000
- Wise D.L., Biomaterials and Bioengineering Handbook, New York, 2000
Literatura dodatkowa
- Chu Liu, Biomaterials Fabrication and Processing Handbook, Singapore, 2010