|
||||
Межфакультетский курс «Наночастицы в фармацевтической технологии. Применение.
Межфакультетский курс «Наночастицы в фармацевтической технологии. Применение. Технология получения. Исследование» Преподаватель доцент каф. ХТБМП Ермоленко Юлия Валерьевна (uve2007@yandex.ry) | ||||
ФИО, группа |
Тема реферата |
Итог ЗАЧЕТ баллы | ||
Горелков Олег Павлович Ф-20 | Наночастицы на основе углерода (фуллерены, нанотрубки). Состав, свойства и области применения. | |||
Деркач В.С. К-35 | Полимерные мицеллы. Структура, свойства и методы получения. Требования к полимерным материалам. Полимерные мицеллы как носители гидрофильных и гидрофобных молекул (примеры). | |||
Каримова Зарина ТМ-23 | Нанокристаллы: top-down, bottom-up. Применение, преимущества и недостатки. Методы получения нанокристаллов гидрофильных и гидрофобных веществ (примеры из научной литературы). | |||
Котова Юлия Олеговна МО-11 | Микрофлюидные технологии для получения коллоидных носителей. Возможности микрофлюидных технологий как непрерывного процесса при создании наноразмерных носителей различных типов (на каждый тип 1 пример). Принцип микрофлюидного получения наноносителей (схемы) | |||
Лебедева Марина Максимовна К-31 | Амфифильные полимеры для создания наноразмерных коллоидных носителей лекарственных веществ: свойства, получение и применение. | |||
Лисенкова Ю. С. О-48 | Гидрогелевые наночастицы. Принципиальная схема получения химически-сшитых гидрогелевых наночастиц. Примеры из научной литературы для различных активных молекул. Какие проблемы решает создание гидрогелевых носителей? Преимущества и недостатки | |||
Парфёнова Виктория Денисовна ТМ-23 | Способы функционализации поверхности наноразмерных носителей для таргетной доставки лекарственных веществ. | |||
Потапова Марина Игоревна И-25 | Эмульсионные методы получения полимерных наночастиц (из готового полимера). Выбор растворителей и вспомогательных веществ. Технологическая схема получения, используемое оборудование. Пример на основе гидрофильной и гидрофобной активной молекулы из литературы. Сравнение методов для данных молекул. | |||
Пятернёва Александра Сергеевна Ф-20 | Микроэмульсии как системы доставки лекарств. Характеристики, свойства и стратегии получения (с примерами). Достоинства и недостатки. | |||
Степаненко Елена Владимировна ТМ-34 | Наноосаждение, диализ и высаливание - методы получения наночастиц. Выбор растворителей и вспомогательных веществ. Технологическая последовательность получения, примеры используемого оборудования. Преимущества и недостатки методов (сравнительная таблица). | |||
Черкасова Полина Владимировна МО-11 | Поверхностно-активные вещества как стабилизаторы коллоидных носителей лекарственных веществ. Фармацевтические ПАВы. Амфифильные блок-сополимеры для уменьшения токсичности коллоидных носителей | |||
Шадская Лия Олеговна О-34 | Неорганические наноразмерные носители (нанокристаллы, наночастицы металлов и оксидов металлов, магнитные наночастицы). Состав, свойства и области применения. | |||
Шульц Леонид Викторович Э-34 | Липидные носители (твердые липидные наночастицы и липосомы): сравнение состава, структуры и свойств. Применение в фармацевтической разработке в качестве носителей различных молекул (примеры). | |||
Сотников Дмитрий Ф-20 | Ансамблевые методы определения размера коллоидных носителей: динамическое рассеяние света (DLS), лазерный дифракционный анализ, эффект Доплера для определения размеров частиц | |||
Вашутин Денис И. Ф-20 | Оптическая микроскопия: ограничения, разновидности (светлопольная, темнопольная, ультрафиолетовая, иммерсионная) | |||
Липкусь Ольга О-36 | Измерение заряда поверхности коллоидных носителей - дзета-потенциала (ELS, PALS, электрокинетические методы). Влияние дзета-потенциала на коллоидную стабильность, токсичность, распределение в организме и взаимодействие с мембраной и органеллами клеток | |||
Гаврилюк Павел О-26 | Параметры системы доставки как носителя лекарственных веществ: степень включения, нагрузка и скорость высвобождения лекарственного вещества. Способы определения степени включения и профиля высвобождения лекарственных веществ из различных наноразмерных форм. Механизмы и типичные профили высвобождения на примере полимерных наночастиц и липидных носителей | |||
Кокорева Анастасия Сергеевна Э-34 | Методы электронной микроскопии для визуализации наночастиц в биологических объектах | |||
Варламова Ксения Игоревна ТМ-23 | Основные параметры наночастиц, оказывающие влияние на их судьбу в организме (биораспределение, выведение, разрушение и т.д.) | |||
Антонова М.М. О-22 | Стратегии активного нацеливания наночастиц с использованием биологических лигандов | |||
Панина Е.О. О-22 | ||||
Савченко Екатерина Юрьевна О-34 | Предмет и задачи наномедицины и фармацевтической нанотехнологии. История возникновения концепции направленной доставки лекарственных веществ. Концепция «волшебной пули | |||
Гребенникова Татьяна Дмитриевна О-34 | Проблема биосовместимости наноматериалов для доставки лекарств: грань между пользой и потенциальной токсичностью. Механизмы токсичности неорганических наночастиц и способы ее преодоления | |||
Прахов Павел Дмитриевич П-24 | Системы доставки лекарств на основе наноразмерных носителей: обзор одобренных к медицинскому применению нано-препаратов в США (FDA), странах Европы (EMA) и РФ (ГРЛС) | |||
Сотсков Владимир Вадимович Ф-20 | «Stealth» технология: концепция ускользания от иммунных клеток для увеличения времени циркуляции наноразмерных носителей | |||
Комарова Дарья Сергеевна К-25 | Гистогематические барьеры в организме и их биологическая функция. Гистогематические барьеры как препятствие при доставке лекарственных веществ. Способы повышения проницаемости гемато-энцефалического барьера для лекарственных веществ | |||
Синицкий Никита Анатольевич К-25 | Низкая растворимость лекарственных веществ как проблема создания инъекционных лекарственных форм. Способы увеличения растворимости лекарственных веществ. Nab-технология | |||
Мишина Елизавета Сергеевна Ф-20 | Коллоидные носители для терапии онкологических заболеваний. EPR-эффект. Преимущества использования наночастиц в химиотерапии по сравнению со стандартными лекарственными формами | |||
Токарева Татьяна Сергеевна Ф-20 | Коллоидные носители для терапии внутриклеточных инфекций. Основные возбудители внутриклеточных инфекций и проблемы терапии с помощью стандартных форм противомикробных препаратов. Механизмы эффективности наноразмерных форм противомикробных препаратов | |||
Попова Ольга Олеговна ЕН-22 | Неорганические наночастицы с собственной антибактериальной активностью и комбинированные наноразмерные формы антибиотиков. Проблема устойчивости бактериальных биопленок и механизмы ее преодоления с помощью наночастиц | |||
Алехина Валентина Александровна К-25 | Коллоидные носители для терапии заболеваний ЦНС. Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Сравнение механизмов преодоления ГЭБ для малых молекул и коллоидных носителей. Роль полисорбата 80 (Твин 80) в доставке лекарственных веществ в мозг | |||
Белицкая Екатерина Дмитриевна Ф-20 | Применение магнитных наночастиц для локальной управляемой гипертемии опухолей | |||
Маркина Полина Сергеевна О-37 | Использование наночастиц для высокоэффективной магнитной сепарации клеток | |||
Букина Альбина Вячеславовна Ф-20 | Перспективное применение наночастиц в для фототермической/фотодинамической терапии | |||
Казимирова В.О. О-23 | Что такое квантовая точка? Синтез, оптические характеристики. Преимущества и недостатки. Сравнение с другими флуорофорами. Применение квантовых точек в биологических исследованиях. Токсичность квантовых точек и способы ее преодоления | |||
Королева Е. А., Ф-30 | Иммунофлуоресцентный анализ. Принципы. Типы. Преимущества и ограничения. Возможность использования наночастиц в ИФ-анализе | |||
Франк И.В. ТМ-23 | Магнитно-резонансная томография. Базовые основы метода. Режимы Т1, Т2. Разрешение. Безопасность метода. Наночастицы как контрасты для МРТ-исследований | |||
Цема Ю. Ф-25 | Позитрон-эмиссионная томография. Основы метода. Разрешение. Безопасность метода. Основные используемые изотопы. Наночастицы в ПЭТ-исследованиях |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|