Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorZelinger, Zdeněk
dc.contributor.authorSuchánek, Jan
dc.date.accessioned2017-05-12T10:22:12Z
dc.date.available2017-05-12T10:22:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117053
dc.description.abstractObsahem předložené disertační práce je výzkum fluorescenční nanočástic – kvantových teček - a interakcí těchto nanočástic s biomolekulami – porfyriny, ftalocyaniny a azaftalocyaniny s ohledem na aplikační možnosti v bezpečnostním inženýrství – především s ohledem na jejich využití jako možných senzorů nebezpečných látek. Studované molekuly jsou zároveň tzv. fotosenzitizátory – látky schopné využít absorbovanou energii ve formě elektromagnetického záření k destrukci biologického cíle, nacházející uplatnění mimo jiné v medicíně v tzv. fotodynamické terapii. Systém je studován spektroskopickými metodami a studie je zaměřena především na samovolné interakce mezi kvantovými tečkami a vybranými molekulami a na vliv těchto interakcí na optické charakteristiky. Na tyto studie navazuje studium fotosenzitizátorů ukotvených v nanovláknech s antibakteriálními vlasnostmi, keré zároveň slouží jako modelový systému imobilizovaných fluorescenčních senzorů. Byly studovány dva typy kvantových teček – komerčně dostupné polovodičové CdSe a CdS kvantové tečky (QD) a grafenové kvantové tečky (GQD). Studium interakce QD s nekomerčními ftalocyaniny (Pc) a azaftalocyaniny (azaPc) potvrdili důležitou roli ligandů na vazebné interakce mezi QD a (aza)Pc. Optické charakteristiky jednotlivých komponent byly přitom zachovány. Výsledky jsou důležité pro návrh funkčního senzoru, tvořeného dvojicí QD-receptor a při návrhu komplexu QD-fotosenzitizátor pro aplikaci ve fotodynamické terapii. Dále byly studovány samovolné interakce mezi GQD a komerčně dostupnými porfyriny. Klíčovou roli zde hrají elektrostatické síly spolu se strukturou povrchu GQD. V poslední části byly studovány nanovlákna s imobilizovanými porfyriny, které mohou sloužit jako modelový systém pevného nosiče fluorescenčních senzorů/fotosenzitizátorů. Byly získány údaje o difuzi plynů v tomto systému, které jsou podstatné pro návrh efektivního senzoru nebo nanovláken jako funkčních materiálů.cs
dc.description.abstractThe objective of the dissertation thesis is the study of the fluorescence nanoparticles – Quantum Dots - and the interaction of the nanoparticles with biomolecules – porphyrins, phthalocyanines and azaphthalocyanines with regard of its application potential in safety engineering – primarily the application as potential sensors of dangerous substances. The studied molecules are so called photosensitisers – i.e. substances capable of using the absorbed electromagnetic energy for the destruction of a biological target and its application includes photodynamic therapy. The system is studied with the aid of spectroscopic methods and the study is primarily devoted to the spontaneous interaction between Quantum Dots and selected molecules and to the influence of these interactions on the optical properties of the studied components. These studies are followed by the study of photosensitisers anchored in nanofibers with antibacterial properties, serving at the same time as a model system of immobilized fluorescence sensors. Two types of quantum dots have been studied – commercially available CdSe and CdS semiconductor quantum dots (QD) and graphene quantum dots (GQD). The study of the interaction between phthalocyanines (Pc) and azaphthalocyanines (azaPc) has confirmed the important role of ligands on the binding interactions between QD and (aza)Pc. The optical characteristics of the components remained mainly unchanged. These results are important for the design of a QD-receptor as a part of fluorescence sensor as well as QD-photosensitiser for the application in photodynamic therapy. Furthermore, the interaction between GQD and commercial porphyrins has been studied. The key role is played by the electrostatic force as well as the structure of the GQD surface. In the last part the information about gas diffusion in nanofibers with immobilized porphyrins has been obtained, which is essential for the design of an effective sensor or nanofibers as a functional material.en
dc.format.extent7775363 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKvantové tečkycs
dc.subjectfluorescenční senzorycs
dc.subjectfotodynamická terapiecs
dc.subjectnanovláknacs
dc.subjectporfyrinycs
dc.subjectftalocyaninycs
dc.subjectQuantum dotsen
dc.subjectfluorescence sensorsen
dc.subjectphotodynamic therapyen
dc.subjectnanofibersen
dc.subjectporphyrinsen
dc.subjectphthalocyanines.en
dc.titleOptické vlastnosti kvantových teček a jejich aplikační potenciál v bezpečnostním inženýrstvícs
dc.title.alternativeXXXen
dc.typeDisertační prácecs
dc.contributor.refereeBalog, Karolcs
dc.contributor.refereeWild, Jancs
dc.contributor.refereeJelínek, Miroslavcs
dc.date.accepted2017-04-05
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchPožární ochrana a bezpečnostcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSUC125_FBI_P3908_3908V009_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam