Bioinženýrství můžete na TUL studovat bakalářském programu (titul Bc.), magisterském (titul Ing.) i doktorském (Ph.D.) |
Navazující magisterský studijní program je navržen v souladu s definicí bioinženýrství, které je obecně inženýrskou disciplínou založenou na znalostech přírodovědných disciplín. Studijní program vzdělává studenty ke schopnosti řešit bioinženýrské problémy technologie výroby, vývoje a testování nových bio-materiálů, které jsou navrhovány a vyráběny za účelem interakce s biologickými systémy. Cílem studia je hluboké porozumění dané odborné problematice, které studentů v praxi umožní kritické zhodnocení předávaných znalostí a dovedností včetně etických souvislostí moderních bioinženýrských postupů. V průběhu studia nabízíme možnosti spolupráce se zahraničními institucemi. Studovat budete v příjemném a moderně vybaveném prostředí Technické univerzity v Liberci. Kromě studia budete mít řadu příležitostí zapojit se do dění nejen na oddělení Bioinženýrství katedry chemie FP TUL. Jsme pracovištěm, které získalo v době korona-krize celostátní proslulost v oblasti vývoje, testování a výroby nefarmaceutických ochranných prostředků pro ochranu dýchacích cest proti respiračním onemocněním. Jste-li studentka/student s duší inženýra, výzkumníka nebo vědce, který má ráda nová poznání, přidejte se k nám! | Chcete být inženýrem, který se vyzná v přírodních vědách? Chcete navrhovat postupy přípravy biologických a nanovlákenných materiálů a testovat je pro lékařské a biologické aplikace? Zajímá Vás fyzikální podstata principů výroby těchto materiálů? Chcete studovat vlastnosti makromolekul tvořících základ života? Chcete pracovat v laboratoři tkáňového inženýrství? |
Co se naučíte?
Pod záštitou semknutého kolektivu pedagogů a zároveň pro věc zapálených výzkumníků Vás naučíme, jak navrhnout, vyrobit a testovat biomateriály a jak se na jejich vývoji a aplikaci dívat se zasvěceným, ale kritickým nadhledem v souladu s etickými principy. Studiem získáte hodnotné přírodovědecké a odborné technické vzdělání a zároveň laboratorní dovednosti a zkušenosti pro laboratorní práci ve firmách či akademických, vědeckých a výzkumných institucích zaměřených na materiálový výzkum a vývoj spojený s aplikací v medicíně. Budete také moci pokračovat v navazujícím doktorském studiu a plně se zapojit do vědecko-výzkumných projektů a dalších aktivit oddělení Bioinženýrství na katedře chemie FP TUL. V neposlední řadě proniknete do tajů moderních technologií a laboratorních testů. V rámci laboratorních cvičení se například stanete odborníky v oblasti tkáňového inženýrství. Součástí studia jsou i pokročilé moderní techniky tvorby nanomateriálů a molekulární biologie včetně izolace DNA a její analýzy pomocí PCR, nebo izolace specifických proteinů.
Jak a kde se uplatníte?
Absolventi navazujícího magisterského studijního programu bioinženýrství se uplatní jako výrobní a provozní inženýři a technologové, pracovníci kontrolních laboratoří a zkušeben ve zdravotnickém, farmaceutickém průmyslu. Zejména se uplatní ve výzkumných a akademických pracovištích zabývající se vývojem biomateriálů a materiálů pro zdravotnické prostředky a to na úrovni samostatných vědeckých nebo výzkumných pracovníků nebo na pozicích středního a vyššího managementu. Jsou zejména dobře připraveni na uplatnění v oblastech materiálového výzkum a řízení moderních provozních technologií v různých odvětvích průmyslu se vztahem k biologickým materiálům a materiálům určených pro lékařské aplikace. Široké uplatnění absolventů je i ve státních zdravotnických úřadech (např. Státní ústav pro kontrolu léčiv). Možnosti uplatnění se v žádném případě neomezují jen na Českou republiku nebo Evropu.
Další příklady uplatnění absolventů navazujícího studijního programu Bioinženýrství v zemích unie.
Předpokládáme, že absolventi budou také pokračovat ve studiu doktorských studijních programů na TUL nebo v širokém spektru doktorských studijních programů v aplikované fyzice, chemii, biologii a materiálovém inženýrství na domácích i zahraničních univerzitách.
Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu níže.
Přijímací řízení 2021/2022
Přijímací zkouška: ano
Písemný test: z odborných znalostí vztahujících se k požadovanému studijnímu oboru
Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří budou splňovat za celé bakalářské studium Bioinženýrství nebo příbuzného programu podmínku průměrného prospěchu nebo u státní závěrečné zkoušky získají průměrný prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně.
Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku FP TUL.
Podat přihlášku ke studiu Ukázky testů
Navazující studijní program na FP
Navazující magisterský studijní program je i přípravou absolventa na doktorské studium. Zejména se jedná o doktorské studijní programy TUL: Aplikované vědy v inženýrství nebo Přírodovědné inženýrství, jehož akreditační spis byl na začátku roku 2021 předložen ke schvalování. Absolvent může také pokračovat v širokém spektru doktorských studijních programů v aplikované fyzice, chemii, biologii a materiálovém inženýrství na jiných domácích i zahraničních univerzitách.
Studijní plán
Název předmětu | rozsah | zakončení | počet kred. | vyučující | |
Materiály pro tkáňové nosiče | 28p + 0c | Zp, Zk | 4 | doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D. | 1/Z |
Tkáňové inženýrství | 28p + 28c | Zp, Zk | 5 | Ing. Věra Jenčová, Ph.D. | 1/Z |
Biofyzika
| 28p + 28c | Zp, Zk | 6 | prof. RNDr. David Lukáš, CSc. | 1/Z |
Funkcionalizace nanomateriálů | 28p + 28c | Zp, Zk | 6 | RNDr. Michal Řezanka, Ph.D. | 1/L |
Biostatistika | 28p + 28c | Zp, Zk | 5 | prof. RNDr. Jan Picek, CSc. | 1/L |
Projekt k DP1 | 0p + 28s | Klz | 4 | doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D. | 1/L |
Fyzikální principy tvorby nanovláken | 28p + 28c | Zp, Zk | 6 | prof. RNDr. David Lukáš, CSc. | 2/Z |
Projekt k DP2 | 0p + 56s | Klz | 6 | Ing. Věra Jenčová, Ph.D. | 2/Z |
Seminář z bioinženýrství | 0p + 14s | Klz | 2 | prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
| 2/Z |
Imunologie pro bionženýrství | 28p + 28c | Zp, Zk | 4 | MUDr. Renata Procházková, Ph.D. | 2/Z |
Aditivní technologie | 28p + 28c | Zp, Zk | 4 | Ing. Petr Keller Ph.D. | 2/Z |
Systémy pro uvolňování léčiv | 28p + 28c | Zp, Zk | 6 | Ing. Věra Jenčová, Ph.D. | 2/L |
Transportní jevy v porézních materiálech | 28p + 28c | Zp, Zk | 5 | doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D. | 2/L |
Etika v biomedicínských oborech | 0p + 28s | Zp, Zk | 2 | doc. PhDr. Milan Exner, Ph.D., | 2/L |
Diplomová práce | 168s | Zp | 15 | prof. RNDr. David Lukáš, CSc. | 2/L |
Povinně volitelné předměty typu B – Skupina 1 – Přírodní vědy a inženýrství | |||||
Polymery 2 | 28p + 28c | Zp, Zk | 5 | Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. | 1/L |
Chemie povrchů a příprava tenkých vrstev | 14p + 14c | Zp, Zk | 4 | doc. Ing. Petr Exnar, CSc. | 1/L |
Kvantová mechanika 1 | 28p + 28c | Zp, Zk | 5 | Ing. Pavel Márton, Ph.D. | 2/Z |
Stereologie pro bionženýrství | 28p + 28c | Zp, Zk | 6 | prof. RNDr. David Lukáš, CSc. | 1,2/L |
Nanochemie | 28p + 0c | Zk, ve STAGu + Zp | 4 | RNDr. Michal Řezanka, Ph.D. | 2/Z |
Technologie a materiál | 28p + 28c | Zp, Zk | 4 | doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. | 2/Z |
Kapitoly o nanostrukturách | 28p + 0c | Zk | 4 | prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. | 2/L |
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
| |||||
Povinně volitelné předměty typu B – Skupina 2 – Biologie | |||||
Vybrané kapitoly z biologie a biomedicíny | 28p + 28c | Zp, Zk | 6 | Mgr. Eva Machová, Ph.D. | 1/Z |
Evoluční biologie | 28p + 14c | Zp chybí ve STAGu, Zk | 4 | doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. | 1/L |
Základy histologie a organologie | 14p + 14c | Zp, Zk | 2 | doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. | 1/L |
Vybrané kapitoly z genetiky | 28p + 14c | Zp, Zk | 4 | Mgr. Iva Dolinová | 2/Z |
Vybrané kapitoly z parazitologie | 14p + 14c | Zp, Zk | 3 | doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. | 2/L |
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
| |||||
Povinně volitelné předměty typu B – Skupina 3 – Humanitní vědy a ekonomie | |||||
Inovace a podnikání v oblasti nových technologií | 14p + 14s | Zp | 3 | Philipp Roden, MBA | 1/Z |
Filosofie vědy | 28p + 28s | Zp, Zk | 6 | Mgr. Vít Bartoš, Ph.D. | 1/Z |
Nauka o podniku I | 28p + 28s | Zp, Zk | 6 | prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. | 1/Z |
Úvod do managementu | 28p + 28s | Zp, Zk | 4 | doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. | 2/Z |
Sociální dopady moderních technologií | 28p + 28s | Zk | 6 | PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. | 2/Z |
Řízení IT projektů | 0p + 28s | Zp | 2 | doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. | 2/L |
Klz = klasifikovaný zápočet, Zk = zkouška, Zp = zápočet
Státní závěrečná Zk absolventů studijního programu Bioinženýrství se skládá ze 2 součástí: obhajoby diplomové práce a z odborné rozpravy, jejíž části korespondují s hlavními tematickými okruhy vyučovanými v rámci předmětů profilujícího základu. Odborná rozprava je strukturována do tří částí, které jsou vymezeny obsahem povinných předmětů.
Tematické okruhy k SZZ:
Část 1 – Tematický okruh bioinženýrství
- Fyzikální pohled na život a živé organismy,
- Rovnovážné stavy v živých organismech,
- Dynamické biologické jevy,
- Mikrobiální, rostlinná a živočišná biotechnologie,
- Biotechnologie v medicíně,
- Environmentální biotechnologie,
- Svoboda a regulace vědeckého výzkumu z pohledu etiky,
- Utilitarismus, libertarianismus, deontologická etika a komunitarismus v bioetice,
- Aktuální dilemata a výzvy profesní etiky v bioinženýrství,
- Kapilarita a adheze,
- Smáčení – rovnovážné stavy,
- Dynamika smáčení porézních materiálů.
Navazuje zejména na předměty: Biofyzika, Biotechnologie, Etika v biomedicínských oborech, Transportní jevy v porézních materiálech.
Část 2 – Tematický okruh příprava a analýza biomateriálů
- Klasifikace a příprava nanomateriálů,
- Chemické reakce užívané při funkcionalizaci nanomateriálů,
- Bifunkční a vícefunkční síťovací činidla,
- Elektrostatické pole a kapilární jevy,
- Základy hydrodynamiky a elektrické zvlákňování,
- Disperzní zákony pro kapilární vlnu ve vnějším elektrickém poli a pro Plateauovu-Rayleighovu nestabilitu,
- Triáda tkáňového inženýrství,
- Technologie výroby tkáňových nosičů,
- Biodegradabilní materiály,
- Deskriptivní biostatistické metody,
- Základní problémy řešené matematickou statistikou,
- Závislost v biostatistických datech.
Navazuje zejména předměty: Funkcionalizace nanomateriálů, Fyzikální principy tvorby nanovláken, Materiály pro tkáňové nosiče, Biostatistika.
Část 3 – Tematický okruh aplikace biomateriálů
- Aditivní technologie – definice, výhody a nevýhody v porovnání s ostatními výrobními technologiemi,
- Příprava výroby pomocí aditivních technologií – používaný vstupní formát a jeho vlastnosti, společné kroky připravení výroby pomocí aditivních technologií založených na 2D řezech,
- Přehled aditivních technologií – popis principu výroby součástí pomocí nejběžnějších aditivních technologií, dle vstupního materiálu ve formě kapalných fotopolymerů, prášků a pevných látek např. ve formě filamentu, granulátu či deskového materiálu,
- Difuze,
- Porézní systémy,
- Kinetika uvolňování,
- Imunitní systém (struktura a složky imunitního systému),
- Imunitní odpověď (princip a mechanismus imunitních reakcí),
- Nanotoxikologie.
Vymezeno předměty: Aditivní technologie, Systémy pro uvolňování léčiv, Imunologie pro bionženýrství.