dc.contributor.advisor | Zelinger, Zdeněk | |
dc.contributor.author | Suchánek, Jan | |
dc.date.accessioned | 2017-05-12T10:22:12Z | |
dc.date.available | 2017-05-12T10:22:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | OSD002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/117053 | |
dc.description.abstract | Obsahem 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.abstract | The 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.extent | 7775363 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | Kvantové tečky | cs |
dc.subject | fluorescenční senzory | cs |
dc.subject | fotodynamická terapie | cs |
dc.subject | nanovlákna | cs |
dc.subject | porfyriny | cs |
dc.subject | ftalocyaniny | cs |
dc.subject | Quantum dots | en |
dc.subject | fluorescence sensors | en |
dc.subject | photodynamic therapy | en |
dc.subject | nanofibers | en |
dc.subject | porphyrins | en |
dc.subject | phthalocyanines. | en |
dc.title | Optické vlastnosti kvantových teček a jejich aplikační potenciál v bezpečnostním inženýrství | cs |
dc.title.alternative | XXX | en |
dc.type | Disertační práce | cs |
dc.contributor.referee | Balog, Karol | cs |
dc.contributor.referee | Wild, Jan | cs |
dc.contributor.referee | Jelínek, Miroslav | cs |
dc.date.accepted | 2017-04-05 | |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
dc.thesis.degree-level | Doktorský studijní program | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství | cs |
dc.description.department | 030 - Katedra požární ochrany | |
dc.thesis.degree-program | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost | cs |
dc.thesis.degree-branch | Požární ochrana a bezpečnost | cs |
dc.description.result | vyhověl | cs |
dc.identifier.sender | S2720 | cs |
dc.identifier.thesis | SUC125_FBI_P3908_3908V009_2016 | |
dc.rights.access | openAccess | |