Bioelektrochemia
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | 1200-2SPEC282M |
| Kod Erasmus / ISCED: |
13.3
|
| Nazwa przedmiotu: | Bioelektrochemia |
| Jednostka: | Wydział Chemii |
| Grupy: |
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych) Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM) Wykłady specjalizacyjne w semestrze letnim (S2-CH, S2-PRK-CHS) |
| Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
| Język prowadzenia: | polski |
| Kierunek podstawowy MISMaP: | biologia |
| Rodzaj przedmiotu: | fakultatywne |
| Założenia (opisowo): | Wprowadzenie studenta w zagadnienia dotyczące fizykochemii granic fazowych. Podwójna warstwa elektryczna w biologii. Potencjały na granicy faz i w lonach biologicznych. Zrozumienie zagadnień dotyczących transportu i separacji ładunku w błonach biologicznych. Zapoznanie z metodyką unieruchamiania integralnych białek i enzymów na elektrodach.Zasosowania elektrod enzymatycznych w bioczujnikach i wytwarzaniu energii. Bioogniwa i samo-zasilajace się urządzenia bioanalityczne |
| Tryb prowadzenia: | mieszany: w sali i zdalnie |
| Skrócony opis: |
Elektrochemia błon biologicznych i biologiczno/niebiologicznych powierzchni międzyfazowych. Transport elektronów i protonów w układach biologicznych. Elektrody wykorzystujące enzymy jako biokatalizatory - transport elektronowy bezpośredni i mediowany. Zastosowanie elektrod enzymatycznych w bioczujnikach i wytwarzaniu energii. Bioogniwa i samo-zasilające się biourządzenia. |
| Pełny opis: |
Membrany biologiczne. Biologiczne powierzchnie międzyfazowe i ich struktura. Podwójna warstwa elektryczna. Równanie Nernsta-Plancka i powstawanie potencjałów membranowych. Procesy dalekozasięgowego przeniesienia elektronów i transport protonów w układach biologicznych. Transformacja energii i przewodzenie sygnałów elektrycznych. Elektrochemiczne badania procesów enzymatycznych i układów modelowych. Zachowanie enzymów na elektrodach. Bioelektrokataliza. Elektrochemiczne biosensory. Całkowity nakład pracy: 75 godz. w tym: - udział w zajęciach - 30 godz. - konsultacje z prowadzącym - 20 godz. - przygotowanie do egzaminu - 25 godz. |
| Literatura: |
uzupełniająca dla zinteresowanych: 1. Bioelectrochemistry Design and Applications of Biomaterials Serge Cosnier (Ed.) Walter de Gruyter GMBH, Berlin 2019. 2. Bioelectrochemistry, Fundamentals, Experimental Techniques and Applications. Philip N. Bartlett (Ed.) Wiley & Sons Ltd., Chichester, 2008. 3. Rolando Guidelli Bioelectrochemistry of Biomembranes and Biomimetic Membranes, John Wiley & Sons, Inc. 2017 |
| Efekty uczenia się: |
WIEDZA: 1. Poznać i zrozumieć rolę podwójnej warstwy elektrycznej w biologii. 2. Wykorzystać podstawy termodynamiki procesów nieodwracalnych do opisu powstawania potencjałów membranowych. UMIEJĘTNOŚCI: 1. Rozróżniać podstawowe mechanizmy przeniesienia ładunku w błonach biologicznych i układach enzymatycznych 2. Rozwinięcie krytycznego wnioskowania i interpretacji wyników eksperymentalnych. |
| Metody i kryteria oceniania: |
Egzamin końcowy; formy: egzamin pisemny lub ustny z elementami pytań testowych i problemowych oraz zadań. |
| Praktyki zawodowe: |
brak |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (zakończony)
| Okres: | 2025-02-17 - 2025-06-08 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR WYK-SPE
CZ PT |
| Typ zajęć: |
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
| Koordynatorzy: | Renata Bilewicz, Paweł Krysiński | |
| Prowadzący grup: | Renata Bilewicz, Paweł Krysiński | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/26" (w trakcie)
| Okres: | 2026-02-16 - 2026-06-07 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR WYK-SPE
CZ PT |
| Typ zajęć: |
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
| Koordynatorzy: | Renata Bilewicz, Paweł Krysiński | |
| Prowadzący grup: | Renata Bilewicz, Paweł Krysiński | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
