Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Chemia-analityczna:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 - Analiza śladowa i specjacyjna wybranych pierwiastków w żywności i suplementach diety - Badanie biodostępności pierwiastków przez organizm ludzki - Techniki łączone (wysokosprawne techniki rozdzielania HPLC/CE w połączeniu z technikami detekcji ICP-MS lub ESI-MS) w analizie specjacyjnej metali i niemetali - Nowe metody ekstrakcji kompleksów metali z bioligandami z materiałów roślinnych i żywności - ciecze jonowe, NADES
2

W ostatnich latach obserwuje się coraz większa liczbę różnorodnych metod otrzymywania struktur nanometrycznych zbudowanych z metali. Nanomateriały te odnaleźć mogą zastosowanie w wielu gałęziach życia codziennego, w tym w medycynie, rolnictwie. Pomimo szybkiego rozwoju sfery syntetycznej, metodyki charakteryzowania wytworzonych indywiduów chemicznych rozwijają się nieco wolniej, co indukuje potrzebę ich efektywnego opracowywania. W ramach prezentowanego obszaru badawczego zaproponowana zostanie nowoczesna platforma analityczna do badania wybranych nanomateriałów metalicznych (lub ich połączeń z lekami) w złożonych matrycach próbek z zastosowaniem zaawansowanych technik spektrometrii mas, w tym spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie w trybie analizy pojedynczej cząstki czy pojedynczej komórki. Zastosowanie tego typu technik umożliwić może zrozumienie wielu procesów, którym podlegają nanomateriały metaliczne zarówno w środowisku, jak i organizmach żywych.

3

Choć cisplatyna i oksaliplatyna są lekami przeciwnowotworowym często stosowanymi w chemioterapii różnorodnych nowotworów złośliwych, ich nieselektywny transport do komórek skutkuje poważnymi efektami ubocznymi leczenia. Nietoksyczne nanomateriały, takie jak liposomy, mogą być stosowane w celu zapewnienia ukierunkowanego dostarczania tych leków. Ponadto cechy takie jak biokompatybilność (podobieństwo do błon komórkowych), biodegradowalność, łatwość syntezy i modyfikacji powierzchni, oraz możliwość regulacji stopnia kapsułkowania leków, wyróżniają je na tle innych nanomateriałów mogących odnaleźć zastosowanie jako nanonośniki leków. Pomimo, że co najmniej kilka układów liposom‒lek dopuszczono do obrotu, żaden z nich nie zawiera w swoim składzie leków platynowych. Sytuacja ta wynikać może m. in. z wykorzystywania nieefektywnych narzędzi analitycznych do ich charakteryzowania. W ramach proponowanych prac badawczych opracowane zostaną metodyki badania zmian in vitro liposomalnych systemów celowanego dostarczania cisplatyny/oksaliplatyny za pomocą technik opartych na detekcji spektrometrii mas.

4

Liposomy są nanometrycznymi pęcherzykami zbudowanymi z podwójnej warstwy fosfolipidowej. Aktualnie prowadzone są intensywne prace nad szerokim zastosowaniem tego typu nanomateriałów, w efektywniejszym dostarczaniu związków aktywnych kosmetycznie. Pomimo, iż liposomy wykazują szereg zalet, są problematycznymi obiektami analitycznymi. W związku z tym poznanie ścieżek uwalniania z nich związków aktywnych do miejsc docelowych jest utrudnione. Warunki te tworzą unikatową niszę badawczą i motywację do zaproponowania platformy analitycznej, opartej na zastosowaniu technik tandemowej pierwiastkowej spektrometrii mas do badania zmian układów liposom–związek kosmetyczny w warunkach symulujących stratum corneum. Rozwiązanie to będzie istotnym źródłem wiedzy na temat dróg selektywnego transportu/pobierania związków aktywnych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nowoczesnych kosmetyków (np. kompleks tripeptydu GHK z Cu – działanie przeciwstarzeniowe, siarczek selenu – działanie przeciwłupieżowe).

5

Liposomy są nanometrycznymi pęcherzykami zbudowanymi z podwójnej warstwy fosfolipidowej. Aktualnie prowadzone są intensywne prace nad szerokim zastosowaniem tego typu nanomateriałów, w efektywniejszym dostarczaniu związków aktywnych np. w suplementach diety. Niestety często brak jest badań potwierdzających zwiększoną przyswajalność związków aktywnych z preparatów liposomalnych aniżeli klasycznych. W związku z tym badania mające na celu poznanie ich ścieżek metabolicznych (i porównanie z suplementami, w których nanomateriały nie są stosowane) w warunkach symulujących organizm ludzki jest niezwykle ważnym zagadnieniem. W ramach rozprawy w/w zmiany względem wybranych suplementów np. cynku czy witaminy B12 zostaną poznane z zastosowaniem, z jednej strony, nowoczesnych metod symulacji in vitro (trawienie enzymatyczne/ stopień pochłaniania do linii komórkowych kosmków jelitowych), a z drugiej, wysokoczułych technik detekcji spektrometrii mas.