Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
rdfs:seeAlso
| |
Description
| - The proposed project focuses on the realization of novel artificial active extra-cellular matrix (ECM) integrating functions of structural and chemical support with enhanced active functions of electronic communication interface (sensor/actuator). For making such active bio-compatible three-dimensional ECM microstructures we will employ unique features of novel materials based on nanocrystalline diamond and diamond-polymer composites. Properties and functions of these artificial ECMs will be characterized in biologically relevant environments (fluids, proteins, etc.), tested for cell viability, and optimized for micro-fluidic systems with view to its application as a smart scaffold in advanced integrated cell culture systems under in-vivo-like conditions. Realization of such artificial ECMs combining active functions is well beyond the state-of-the-art in cell culture systems. It creates fundamental basis for new non-invasive systems for monitoring cell and tissue functions with potentially wide range of applications in life sciences, biotechnologies, medicine and beyond. (en)
- Projekt se zaměřuje na vytvoření nového typu umělé aktivní extra-celulární matrice (ECM) integrující funkce strukturální a chemické opory a aktivními funkcemi elektronického komunikačního rozhraní (senzor/aktuátor). Pro vytvoření takovýchto aktivních bio-kompatibilních trojrozměrných ECM mikrostruktur budou využity unikátní vlastnosti nových materiálů na bázi nanokrystalického diamantu a diamant-polymerních kompozitů. Vlastnosti a funkce těchto umělých ECM budou charakterizovány v biologicky relevantních prostředích (roztoky, proteiny, atd.), testovány na životaschopnost buněk a optimalizovány pro mikrofluidní systémy s ohledem na její aplikaci jako inteligentního skeletu v pokročilých integrovaných systémech pro kultivaci buněk za podmínek podobných in-vivo prostředí. Realizace takovéto umělé ECM kombinované s aktivními funkcemi je mimo rámec kultivačních systémů dostupných v současnosti. Vytváří základ pro nové neinvazivní systémy pro monitorování funkcí buněk a tkání s možným širokým uplatněním ve vědách o životě, biotechnologiích, medicíně a dalších oborech.
|
Title
| - Bio-inspired Scaffolds as Active Sensor Systems (en)
- Bio-inspirované skelety jako aktivní senzorové systémy
|
skos:notation
| |
http://linked.open...avai/cep/aktivita
| |
http://linked.open...kovaStatniPodpora
| |
http://linked.open...ep/celkoveNaklady
| |
http://linked.open...datumDodatniDoRIV
| |
http://linked.open...i/cep/druhSouteze
| |
http://linked.open...ep/duvernostUdaju
| |
http://linked.open.../cep/fazeProjektu
| |
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor
| |
http://linked.open...hodnoceniProjektu
| |
http://linked.open...vai/cep/kategorie
| |
http://linked.open.../cep/klicovaSlova
| - extracelular matrix nanocrystalline diamond scaffolds biosensors impedance mikrofluidics bio-chips (en)
|
http://linked.open...ep/partnetrHlavni
| |
http://linked.open...inujicichPrijemcu
| |
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu
| |
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu
| |
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV
| |
http://linked.open...enychVysledkuVRIV
| |
http://linked.open...lneniVMinulemRoce
| |
http://linked.open.../prideleniPodpory
| |
http://linked.open...iciPoslednihoRoku
| |
http://linked.open...atUdajeProjZameru
| |
http://linked.open.../vavai/cep/soutez
| |
http://linked.open...usZobrazovaneFaze
| |
http://linked.open...ai/cep/typPojektu
| |
http://linked.open...ep/ukonceniReseni
| |
http://linked.open.../cep/vedlejsiObor
| |
http://linked.open...ep/zahajeniReseni
| |
http://linked.open...jektu+dodavatelem
| - Projekt byl zaměřen na vytvoření aktivního povrchu založeného na nanokrystalickém diamantu, který umožňuje monitorování a ovlivňování růstu buněk. V projektu byla vyvinuta metodika přípravy diamantové membrány, která může sloužit jako biokompatibilní substrát a zároveň jako aktivní senzor. Výsledky mají přímé praktické využití a výsledky projektu byly dostatečně publikovány. (cs)
- Project was intended to develop and test active surface based on nanocrystalline diamond that would allow cell monitoring. Methodology of porous diamond membrane fabrication has been developed. The membrane could serve as biocompatible scaffold and active sensor simultaneously. Project has direct application in practice and novelty of results is documented by sufficient number of publications. (en)
|
http://linked.open...tniCyklusProjektu
| |
is http://linked.open...vavai/riv/projekt
of | |
is http://linked.open...vavai/cep/projekt
of | |