ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ PROWADZENIA BADAŃ IN VITRO POPRZEZ ZASTOSOWANIE TYTANU W URZĄDZENIU DO POMIARU PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH KOMÓREK
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 11 Nr 4 (2021)
-
CAŁKI OSOBLIWE W METODZIE ELEMENTÓW BRZEGOWYCH DLA RÓWNANIA HELMHOLTZA SFORMUŁOWANEGO W PRZESTRZENI CZĘSTOTLIWOŚCI
Tomasz Rymarczyk, Jan Sikora4-8
-
ZASTOSOWANIE PLATFORM THREAT INTELLIGENCE DO ZWIĘKSZENIA OCHRONY ZASOBÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ
Bohdan Nikolaienko, Serhii Vasylenko9-13
-
TECHNOLOGIA POŚREDNIEGO UKRYWANIA INFORMACJI NA ZASADZIE MULTIADYCZNEJ
Volodymyr Barannik, Natalia Barannik, Oleksandr Slobodyanyuk14-17
-
WYBRANE ZASTOSOWANIA GŁĘBOKICH SIECI NEURONOWYCH W DIAGNOZIE ZMIAN SKÓRNYCH
Magdalena Michalska18-21
-
EFEKTYWNA METODA WYKRYWANIA LINII Z WYKORZYSTANIEM KONWOLUCYJNEGO FILTRU 2D
Paweł Kowalski, Piotr Tojza22-27
-
ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO KONSTRUOWANIA FUNKCJI CELU OPTYMALIZACJI W PROBLEMACH TRANSPORTU MULTIMODALNEGO
Serhii Zabolotnii, Artem Honcharov, Sergii Mogilei28-31
-
DOKŁADNOŚĆ KOMUNIKACJI SATELITARNEJ W WYBRANYCH MOBILNYCH SMARTFONACH ANDROID
Przemysław Falkowski-Gilski32-37
-
KOMPENSACJA DYSPERSJI CHROMATYCZNEJ W ISTNIEJĄCYCH ŚWIATŁOWODOWYCH LINIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH Z ROSNĄCYM ZAPOTRZEBOWANIEM PRZEPŁYWNOŚCI W SYSTEMACH DWDM
Tomasz Bobruk38-41
-
ŚWIATŁOWODOWE STRUKTURY BRAGGA O MONOTONICZNEJ CHARAKTERYSTYCE APODYZACJI
Jacek Klimek42-46
-
O POJEMNOŚCI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W WARUNKACH CZĘŚCIOWEGO ZACIEMNIENIA
Mateusz Bartczak47-50
-
STEROWANIE CZTEROPRZEWODOWYM TRÓJPOZIOMOWYM PRZEKSZTAŁTNIKIEM AC/DC Z NIEZALEŻNĄ KONTROLĄ MOCY W KAŻDEJ Z FAZ
Bartłomiej Stefańczak51-54
-
METODA POMIARU I REDUKCJI ZABURZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH INDUKOWANYCH PRZEZ PRZEPIĘCIA ŁĄCZENIOWE W OBWODACH nN
Patryk Wąsik55-61
-
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ PROWADZENIA BADAŃ IN VITRO POPRZEZ ZASTOSOWANIE TYTANU W URZĄDZENIU DO POMIARU PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH KOMÓREK
Dawid Zarzeczny62-66
-
ELIPSOMETRYCZNY SYSTEM SPEKTROSKOPOWY DO SZYBKIEJ OCENY SKŁADU CIENKICH WARSTW Bi2Te3-XSeX
Vladimir Kovalev, Saygid Uvaysov, Marcin Bogucki67-74
-
WYKORZYSTANIE NISKOBUDŻETOWYCH CZUJNIKÓW STĘŻENIA CZĄSTECZEK W CELU POMIARU ZANIECZYSZCZEŃ POWSTAJĄCYCH W TRAKCIE PRACY DRUKAREK 3D
Jarosław Tatarczak75-77
Archiwum
-
Tom 13 Nr 4
2023-12-20 24
-
Tom 13 Nr 3
2023-09-30 25
-
Tom 13 Nr 2
2023-06-30 14
-
Tom 13 Nr 1
2023-03-31 12
-
Tom 12 Nr 4
2022-12-30 16
-
Tom 12 Nr 3
2022-09-30 15
-
Tom 12 Nr 2
2022-06-30 16
-
Tom 12 Nr 1
2022-03-31 9
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
dawid.adrian.zarzeczny@gmail.com
Abstrakt
Obecnie, do oceny biokompatybilności materiałów wykorzystywane są różne metody. Po dogłębnym i szczegółowym przeglądzie literatury wybrano metodę, którą wykorzystano podczas prac badawczych. W ramach przeprowadzonych eksperymentów wykorzystano metodę bazującą na analizie wartości parametrów elektrycznych kultur komórkowych, zmierzonych w obecności elektrod. Elektroda jest strukturą wykonaną w cienkiej warstwie metalizacji. Służy do pomiaru zmiany wartości rezystancji, impedancji oraz pojemności mieszaniny złożonej z komórek i substancji, w której są one hodowane. Płytka zawierająca zestaw elektrod nazywana jest matrycą pomiarową. Aktualnie, komercyjnie stosowane matryce testowe wykonane są ze złota lub platyny. Ich wysoka cena powoduje jednak, że prowadzenie badań na szeroką skalę jest znacząco ograniczone. Aby zwiększyć dostęp do powszechnego korzystania z tej metody zdecydowano, że koniecznym jest stosowanie tańszych materiałów, redukując niezbędne koszty prowadzenia eksperymentów. Zważywszy na to podjęto próbę zastosowania innego materiału przewodzącego do budowy matryc kompatybilnych z systemem pomiarowym ECIS® Z-Theta. Ich użycie umożliwiłoby prowadzenie badań nad komórkami żywymi in vitro. W przedstawionej pracy jako materiał, który może okazać się alternatywą dla materiałów wykorzystywanych obecnie wykorzystano tytan. Jego zastosowanie do wytworzenia matryc pozwoli zbadać wpływ tego metalu na zachowanie komórek.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Ananth H., Kundapur V., Mohammed H. S., Anand M., Amarnath G. S., Mankar S.: A review on biomaterials in dental implantology. International Journal of Biomedical Science 11(3), 2015, 113–120.
Applied BioPhysics, Inc., Product Guide, [https://www.biophysics.com/whatIsECIS.php] (available: 26.11.2021).
Gangadoo S., Chapman J.: Emerging biomaterials and strategies for medical applications: A review. Materials Technology 30, 2015, B3–B7 [http://doi.org/10.1179/1753555714Y.0000000206].
Giaever I., Keese C. R.: Electric Cell-Substrate Impedance Sensing and Cancer Metastasis. Springer 17, 2012, 1–19 [http://doi.org/10.1007/978-94-007-4927-6_1].
Jiang G.: Design challenges of implantable pressure monitoring system. Frontiers in Neuroscience 4, 2010, 1–4
[http://doi.org/10.3389/neuro.20.002.2010].
Kociubiński A., Zarzeczny D., Prendecka M., Pigoń D., Małecka-Massalska T.: Nichrome Capacitors on Polycarbonate Substrate for Monitoring Cell Culture Using Impedance Sensing Technique. Archives of Metallurgy and Materials 65, 2020, 493–496 [http://doi.org/10.24425/amm.2020.131752].
Kociubiński A., Zarzeczny D., Szypulski M.: Kondensatory grzebieniowe z miedzi do monitorowania funkcji życiowych komórek hodowlanych. Przegląd Elektrotechniczny 1, 2018, 61–63 [http://doi.org/10.15199/48.2018.09.15].
Kociubiński A., Zarzeczny D.: Nickel comb capacitors for real-time monitoring of cancer cell cultures. Przegląd Elektrotechniczny 9, 2020, 149–152 [http://doi.org/10.15199/48.2020.09.31].
Kohane D. S., Langer R.: Biocompatibility and drug delivery systems. Chemical Science 1, 2010, 441–446 [http://doi.org/10.1039/c0sc00203h].
Langer R., Tirrell D. A.: Designing materials for biology and medicine. Nature 428, 2004, 487–492 [http://doi.org/10.1038/nature02388].
Meng E., Sheybani R.: Insight: implantable medical devices. Lab on a Chip 14, 2014, 3233–3240 [http://doi.org/10.1039/C4LC00127C].
Menzies K. L., Jones L.: The Impact of Contact Angle on the Biocompatibility of Biomaterials. Optometry and Vision Science 87, 2010, 387–399 [http://doi.org/10.1097/OPX.0b013e3181da863e].
Onuki Y., Bhardwaj U., Papadimitrakopoulos F., Burgess D. J.: A review of the biocompatibility of implantable devices: Current challenges to overcome foreign body response. Journal of Diabetes Science and Technology 2, 2008, 1003–1015 [http://doi.org/10.1177/193229680800200610].
Patro S. G. K., Sahu K. K.: Normalization: A Preprocessing Stage. IARJSET 2(3), 2015, 20–22 [http://doi.org/10.17148/iarjset.2015.2305].
Pennington M. R., Walle G. R. Van de, Smith G. A.: Electric Cell-Substrate Impedance Sensing To Monitor Viral Growth and Study Cellular Responses to Infection with Alphaherpesviruses in Real Time. MSphere 2, 2017, 1–12 [http://doi.org/10.1128/mSphere.00039-17].
PN-EN ISO 10993-1:2010 Biologiczna ocena wyrobów medycznych, 2015, http://www.urpl.gov.pl/en/node/267 (available:26.11.2021).
Porta M.: A Dictionary of Epidemiology (6 ed.). Oxford University Press, Oxford 2014 [http://doi.org/10.1093/acref/9780199976720.001.0001].
Prendecka M., Małecka-Massalska T., Mlak R., Magdalena J., Osińska-Jaroszuk M., Jakubiak-Hulicz M., Leibold C., Bieser A., Wójcik W.: Effect of exopolysaccharide from Ganoderma applanatum on the electrical properties of mouse fibroblast cells line L929 culture using an electric cel-substrate impedance sensing (ECIS). Annals of Agricultural and Environmental Medicine 23, 2016, 293–297 [http://doi.org/10.5604/12321966.1203891].
Rack H. J., Qazi J. I.: Titanium alloys for biomedical applications. Materials Science and Engineering C 26(8), 2006, 1269–1277 [http://doi.org/10.1016/j.msec.2005.08.032].
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 209).
Saini M.: Implant biomaterials: A comprehensive review. World Journal of Clinical Cases 3, 2015, 52–57 [http://doi.org/10.12998/wjcc.v3.i1.52].
Scholten K., Meng E.: Materials for microfabricated implantable devices: a review. Lab on a Chip 15, 2015, 4256–4272 [http://doi.org/10.1039/C5LC00809C].
Stolwijk J. A., Matrougui K., Renken C. W., Trebak M.: Impedance analysis of GPCR-mediated changes in endothelial barrier function: overview and fundamental considerations for stable and reproducible measurements. Pflügers Archiv - European Journal of Physiology 467, 2015, 2193–2218 [http://doi.org/10.1007/s00424-014-1674-0].
Szulcek R., Bogaard H. J., van Nieuw Amerongen G. P.: Electric Cell-substrate Impedance Sensing for the Quantification of Endothelial Proliferation, Barrier Function, and Motility. Journal of Visualized Experiments 85, 2014, 1–12 [http://doi.org/10.3791/51300].
Veiga C., Davim J. P., Loureiro A. J. R.: Properties and applications of titanium alloys. Reviews on Advanced Materials Science 32, 2012, 133–148.
Voiculescu I., Li F., Nordin A. N.: Impedance Spectroscopy of Adherent Mammalian Cell Culture for Biochemical Applications: A Review. IEEE Sensors Journal 21, 2021, 5612–5627 [http://doi.org/10.1109/JSEN.2020.3041708].
Walkowiak B.: Biomedyczne skutki kontaktu tkanki z implantem. Inżynieria Biomateriałów 7, 2004, 38–42.
Wegener J., Keese C. R., Giaever I.: Electric cell-substrate impedance sensing (ECIS) as a noninvasive means to monitor the kinetics of cell spreading to artificial surfaces. Experimental Cell Research 259, 2000, 158–166 [http://doi.org/10.1006/excr.2000.4919].
Wesolowski R. A., Wesolowski A. P., Petrova R. S.: Biomaterials. In: The World of Materials. Springer International Publishing, Cham 2020, 75–78 [http://doi.org/10.1007/978-3-030-17847-5_12].
Williams D. F.: On the mechanisms of biocompatibility. Biomaterials 29, 2008, 2941–2953 [http://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2008.04.023].
Xiao C., Luong J. H. T.: On-line monitoring of cell growth and cytotoxicity using electric cell-substrate impedance sensing (ECIS). Biotechnology Progress 19, 2003, 1000–1005 [http://doi.org/10.1021/bp025733x].
Xu Y., Xie X., Duan Y., Wang L., Cheng Z., Cheng J.: A review of impedance measurements of whole cells. Biosensors and Bioelectronics 77, 2016, 824–836 [http://doi.org/10.1016/j.bios.2015.10.027].
Zarzeczny D.: Projekt i technologia kondensatorów grzebieniowych do monitorowania hodowli komórek. In: Problemy Współczesnej Inżynierii – Wybrane zagadnienia elektroniki i inżynierii biomedycznej. Politechnika Lubelska, Lublin, 2017, 155–168, [http://bc.pollub.pl/Content/13165/PDF/sneie.pdf] (available: 26.11.2021).
Zarzeczny D. A.: Thin film capacitors made of various metals for impedance sensing technique. Proc. SPIE 11176, 2019, 1117654 [http://doi.org/10.1117/12.2536787].
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 569
Downloads: 377
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
