| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Izpis gradiva Pomoč

Naslov:Temeljne študije interakcij in fizikalno-kemijskih lastnosti sintetiziranega nanokompozita na osnovi magnetnih nanodelcev ter polisaharida za potencialno magnetno-vodljiv antikoagulant : magistrsko delo
Avtorji:ID Farkaš, Tilen (Avtor)
ID Simonič, Marjana (Mentor) Več o mentorju... Novo okno
ID Plohl, Olivija (Komentor)
Datoteke:.pdf MAG_Farkas_Tilen_2026.pdf (7,43 MB)
MD5: 603BF06667B8C96F851EEAB34547EB6E
 
Jezik:Slovenski jezik
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Opis:Preučevanje ključne vloge antikoagulantov v sodobni medicinski praksi, zlasti njihove osrednje funkcije pri preprečevanju nenormalnega strjevanja krvi, je bistvenega pomena za razvoj varnejših biomaterialov, ki prihajajo v stik s krvjo. Kljub znatnemu napredku na tem področju ostajajo interakcije med krvnimi proteini in alternativnimi antikoagulativnimi nanopovršinami premalo raziskane. V tem magistrskem delu smo raziskali nov pristop, ki vključuje neposredno oplaščenje magnetnih nanodelcev železovega oksida (MNPs) z anionskim polisaharidom fukoidanom, z namenom ovrednotenja potenciala magnetno odzivnih MNPs, oplaščenih s fukoidanom, kot mogoč magnetno-vodljivi antikoagulantni nanomaterial. Fizikalno-kemijska karakterizacija sintetiziranih nanodelcev je vključevala oceno morfologije, vrednotenje površinskih in elektrokinetičnih lastnosti, termogravimetrično analizo ter magnetne meritve. Rezultati so potrdili uspešno funkcionalizacijo MNPs s fukoidanom pri različnih pogojih ter prisotnost funkcionalnih skupin, ki izkazujejo antikoagulantni učinek, na površini nanodelcev. Oplaščeni nanodelci so ohranili superparamagnetno vedenje, hkrati pa so pri fizioloških pogojih izkazovali izboljšano koloidno stabilnost in izrazit negativen površinski naboj pri fiziološkem pH krvi. Antikoagulantni potencial nanokompozitov smo raziskali s standardiziranim testom aktiviranega delnega tromboplastinskega časa (aPTT), ki je pokazal podaljšanje časa strjevanja krvi s spremembo koncentracije. Poleg tega smo uporabili modificiran pristop s kremenovo kristalno mikrotehtnico z disipacijsko enoto (QCM-D) za preučevanje adsorpcije proteinov, vključenih v kaskado tvorjenja strdkov, in medpovršinskih interakcij. Časovno odvisne študije z modelnim krvnim proteinom fibrinogenom so pokazale zmanjšano adsorpcijo proteinov na površinah, oplaščenih s fukoidanom, kar kaže na izboljšano hemokompatibilnost sintetiziranih nanodelcev napram neoplaščenim MNPs. Zaključimo lahko, da MNPs, oplaščeni s fukoidanom, predstavljajo obetavno strategijo za razvoj magnetno-vodljivih, biokompatibilnih in funkcionalno aktivnih antikoagulantnih nanomaterialov za napredne biomedicinske aplikacije.
Ključne besede:fukoidan, magnetni nanodelci, interakcije, antikoagulanti, biomedicinske aplikacije
Kraj izida:Maribor
Kraj izvedbe:Maribor
Založnik:[T. Farkaš]
Leto izida:2026
Št. strani:1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIII, 82 str.))
PID:20.500.12556/DKUM-98184 Novo okno
UDK:547.458:615.273(043.2)
COBISS.SI-ID:285073923 Novo okno
Datum objave v DKUM:16.07.2026
Število ogledov:270
Število prenosov:24
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
Področja:KTFMB - FKKT
:
Kopiraj citat
  
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:Bookmark and Share



Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Licence

Licenca:CC BY 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna
Povezava:http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sl
Opis:To je standardna licenca Creative Commons, ki daje uporabnikom največ možnosti za nadaljnjo uporabo dela, pri čemer morajo navesti avtorja.
Začetek licenciranja:23.05.2026

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Fundamental investigations of the interactions and physicochemical properties of synthesized nanocomposite based on magnetic nanoparticles and polysaccharide for potential magnetically controlled anticoagulant
Opis:Investigating the crucial role of anticoagulants in modern medical practice, particularly their central function in preventing abnormal blood clotting, is essential for the development of safer blood-contacting biomaterials. Despite significant progress in this field, the interactions between blood proteins and alternative anticoagulant nanosurfaces remain insufficiently explored. Thus, in this master's thesis, we investigated a novel approach involving the direct coating of magnetic iron oxide nanoparticles (MNPs) with the anionic polysaccharide fucoidan, aiming to evaluate the potential of magnetically responsive fucoidan-coated MNPs as a potentially magnetically-guided anticoagulant nanomaterial. The physicochemical characterization of the synthesized nanoparticles included morphology assessment, evaluation of surface and electrokinetic properties, thermogravimetric analysis, and magnetic measurements. The results confirmed the successful functionalization of MNPs with fucoidan and the presence of functional groups exhibiting an anticoagulant effect on the surface of the nanoparticles. The coated NPs retained their superparamagnetic behavior while simultaneously exhibiting improved colloidal stability and a pronounced negative surface charge under physiological conditions in the near of physiological blood pH. The anticoagulant potential of the nanocomposites was investigated using the standardized activated partial thromboplastin time (aPTT) assay, which demonstrated a concentration-dependent prolongation of the blood clotting time. Furthermore, we utilized a modified approach with a quartz crystal microbalance with dissipation monitoring (QCM-D) to study the adsorption of proteins involved in the coagulation cascade and interfacial interactions. Time dependent studies with the model blood protein fibrinogen revealed reduced protein adsorption on the fucoidan coated surfaces, indicating improved hemocompatibility of the synthesized nanoparticles compared to uncoated MNPs. Overall, the findings suggest that fucoidan-coated MNPs represent a promising strategy for the development of magnetically guided, biocompatible, and functionally active anticoagulant nanomaterials for advanced biomedical applications.
Ključne besede:fucoidan, magnetic nanoparticles, interactions, anticoagulants, biomedical applications


Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici