Inżynieria Biomateriałów · Nanotechnologia · Inżynieria Tkankowa
Politechnika Krakowska · Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
Dr inż. Julia Radwan-Pragłowska to badaczka Politechniki Krakowskiej specjalizująca się w syntezie mikrofalowej zaawansowanych biomateriałów chitozanowych. Jako kierownik projektu BioHemPro (LIDER X, NCBiR) rozwija innowacyjne systemy hemostatyczne nowej generacji — biodegradowalne matryce skuteczne nawet w warunkach hipotermii.
Jej interdyscyplinarne prace łączą chemię polimerów, nanotechnologię i inżynierię tkankową. Doktorat obroniony z wyróżnieniem (2022) wyznaczył nowe standardy w syntezie biopolimerów wspomaganej mikrofalami. Laureatka Nagrody Ministra Nauki (2024) i medalistka Concours Lépine w Paryżu.
BioHemPro — biodegradowalne matryce chitozanowe działające w hipotermii, z właściwościami antybakteryjnymi (ZnO, Ag). Skuteczne w chirurgii parenchymalnej.
Aerogele, hydrożele i nanowłókna chitozanowe otrzymywane metodami mikrofal — szybciej, czyściej, bardziej zrównoważenie. Redukcja czasu syntezy z godzin do minut.
Scaffoldy do regeneracji kości (chitozan/PLA/HA), biodegradowalne implanty uroginekologiczne (POP), membrany nanowłókniste. Badania in vivo na modelu owczym.
Fluorescencyjne nanomateriały do bioobrazowania i biodetekcji ciał ketonowych. Niska cytotoksyczność, modyfikacja powierzchniowa. Synteza bottom-up metodą mikrofalową.
Personalizowane bifunkcyjne matryce hybrydowe o indukowanych właściwościach bioaktywnych jako innowacyjne systemy hemostatyczne. Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Badania nad węglowymi kropkami kwantowymi (CQDs) — synteza, modyfikacja powierzchniowa i zastosowania w biodetekcji. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki.
Komercjalizacja technologii biomateriałowych, certyfikacja CE, transfer technologii przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.
Chitozan posiada naturalne powinowactwo do błon komórkowych erytrocytów i aktywuje procesy hemostazy niezależnie od temperatury ciała. Mechanizm opiera się na bezpośredniej interakcji elektrostatycznej z komórkami krwi, nie na klasycznych kaskadach krzepnięcia.
Węglowe kropki kwantowe wyróżniają się niską cytotoksycznością w porównaniu do kropek opartych na metalach ciężkich (CdSe, CdS). Są otrzymywane z prekursorów organicznych metodą syntezy mikrofalowej — proces szybki i ekologiczny.
Metoda modyfikacji biopolimerów wykorzystująca promieniowanie mikrofalowe do objętościowego ogrzewania mieszaniny reakcyjnej. Skraca czas syntezy z godzin do minut, zapewniając precyzyjną kontrolę architektury porowatej i stopnia usieciowania.
Zapraszam partnerów przemysłowych do kontaktu w sprawie licencji. Transfer realizowany przez Centrum Transferu Technologii PK.
| Nr zgłoszenia | Wynalazek | Zastosowanie |
|---|---|---|
| P.433971 | Sposób otrzymywania bioaktywnego środka hemostatycznego na bazie chitozanu | Produkcja hemostatyków |
| P.433973 | Sposób otrzymywania węglowych kropek kwantowych modyfikowanych powierzchniowo | Testy diagnostyczne POC |
| BDSW/781 | Hybrydowy nośnik leków przeciwnowotworowych | Onkologia celowana |
| P.446803 | Nanowłóknisty materiał wzmocniony peryklazem | Regeneracja kości |
| Zgłoszenie | Sposób otrzymywania porowatych kształtek kolagenowych | Implanty 3D |
Jako opiekun Koła Naukowego Biomateriałów Funkcjonalnych inspiruję studentów do udziału w projektach badawczych i konkursach wynalazczych. Nasi członkowie regularnie zdobywają nagrody na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków.
Zapraszam studentów zainteresowanych biomateriałami, nanotechnologią i inżynierią tkankową do kontaktu i dołączenia do zespołu.
Skontaktuj się w celu uzyskania aktualnej listy tematów prac inżynierskich i magisterskich z zakresu biomateriałów, systemów hemostatycznych, węglowych kropek kwantowych i inżynierii tkankowej.
Zapytaj o tematy