Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN od początku swego istnienia prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą. W IBIB PAN prowadzone są badania według najnowocześniejszych i stale rozwijanych metod, a wykonywane prace studialne oraz ekspertyzy wspomagają nauki TECHNICZNE I MEDYCZNE. Możliwe jest to dzieki stałemu poszukiwaniu nowych rozwiązań, prowadzeniu prac badawczych i naukowych w połaczeniu z wdrażaniem wyników tych prac do praktyki oraz doradztwo w tym zakresie.
Zapraszamy do zapoznania sie z nasza ofertą.
W sprawie możliwości pwspółpracy prosimy kontaktowac się z Działem Projektów IBIB PAN:
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 22 59 25 978 lub 22 59 25 921
BADANIA |
OPIS/ ZAKRES BADAŃ |
OBSZAR TEMATYCZNY | ||||
1. |
Nowe Zastosowania Diagnostyczne Jądrowego Rezonansu Magnetycznego |
Badania kliniczne i naukowe z wykorzystaniem technik obrazowych’ Rezonansu Magnetycznego (MRI). Specjalistyczne badania naukowe wykorzystujące zaawansowane techniki MRI w próbach lekowych, badaniach podstawowych czy próbach klinicznych:
|
- badania z wykorzystaniem jądrowego rezonansu magnetycznego | |||
2. | Modyfikacja genetyczna komórek z wykorzystaniem LV | Wykonanie eksperymentów w ramach Laboratorium Biologicznego BSL2 (z powierzonych materiałów).
|
- inżynieria tkankowa | |||
3. | Badania cytotoksyczności in vitro wobec komórek eukariotycznych | Określanie cytotoksyczności in vitro obejmują planowanie i wykonywanie eksperymentów oraz analizę danych. Badanie obejmuje dwutygodniową hodowlę w obecności ocenianej substancji w 6 powtórzeniach. W zakres badania wchodzą:
|
- badania cytotoksyczności | |||
4. |
Hybrydowy symulator układu oddechowego z wirtualnym pacjentem oddechowo-krążeniowym jako składnikiem numerycznym
|
Symulator jest oryginalnym rozwiązaniem IBIB PAN, które zapewnia działa w sposób powtarzalny, wystarczyłyby pojedyncze badania i w dodatku wynik były pewny a nie tylko prawdopodobny.
|
- badania biomedyczne układu krążenia i oddechowego - modelowanie procesów fizjologicznych - wirtualny pacjent |
|||
5. |
Hybrydowy symulator układu sercowo-naczyniowego (symulator układu krążenia z pętlą sercową)
|
Symulator można wykorzystać jako:
Symulator może symulować pacjenta ogólnego lub konkretnego w celu oceny m.in. algorytmy kontrolne MCS, ocena odpowiedzi hemodynamicznej dla zadanego zakresu parametrów MCS, demonstracja MCS dla studentów medycyny, techników VAD itp. Fizjologiczny model zamkniętej pętli układu krążenia w czasie rzeczywistym obejmuje krążenie lewe/prawe serca, tętnice wieńcowe, układowe i płucne oraz krążenie żylne. Umożliwia symulację różnych stanów patofizjologicznych jak np.:
Symulator posiada 4 źródła ciśnienia do symulacji dynamicznych do 4 ciśnień w układzie sercowo-naczyniowym. Różne medyczne urządzenia sercowo-naczyniowe wymagają różnej ilości źródeł ciśnienia do podłączenia do symulatora, na przykład:
|
- badania biomedyczne układu krążenia - modelowanie procesów fizjologicznych - wirtualny pacjent |
|||
6. |
Hybrydowy symulator układu oddechowego |
Symulator może symulować pacjenta ogólnego lub konkretnego w celu oceny m.in. algorytmy sterowania RAD, ocena reakcji oddechowej dla zadanego zakresu parametrów RAD, demonstracja RAD dla studentów medycyny, inżynierów itp. Symulator ten można wykorzystać jako:
Fizjologiczny model oddechowy w czasie rzeczywistym umożliwia symulację różnych stanów patofizjologicznych, takich jak na przykład:
Dane symulacyjne (sygnały ciśnienia, przepływu, objętości w czasie) można rejestrować i eksportować do pliku. Symulacje można synchronizować ze sprzętem zewnętrznym, takim jak przepływomierze, monitory pacjenta itp.
|
- badania biomedyczne układu oddechowego - modelowanie procesów fizjologicznych - wirtualny pacjent |
|||
7. | Druk bezpośredni za pomocą robota mikrodozującego struktury 2D i 3D - nietypowe projekty struktur ścieżek i układów wielowarstwowych, nanoszenie różnych materiałów |
Nanoszenie past i cieczy na podłoża z tworzyw sztucznych (w formie płytek czy folii), ze szkła, metali, materiałów półprzewodnikowych (krzemu i innych):
|
- struktury (bio)czujnikowe - podłoża do hodowli komórek - wytwarzanie struktur wielowarstwowych |
|||
8. | Bioenkapsulacja |
|
- kontrolowane uwalnianie leków - podłoża do hodowli komórek |
|||
9. | Membrany i moduły kapilarne | 1. Moduły membranowe z membran kapilarnych. Kapilary z polieterosulfonu, polisulfonu, octanu celulozy oraz z mieszanin polimerów, w tym membran częściowo biodegradowalnych. Możliwe jest również wykonanie modułów z membran powierzonych. Minimoduły o powierzchni wymiany masy od 1do 20 2. Membrany kapilarne w formie pakietów o długości 30 lub 60 cm. Materiał kapilar: polieterosulfon, polisulfon, octan celulozy, oraz po uzgodnieniu mieszanin polimerów, w tym membran częściowo biodegradowalnych.
|
- eksperymentalne moduły dializacyjne - bioreaktory komórkowe |
|||
10. | Pomiary pola powierzchni rany systemem AutoPlanimator | Systemem AutoPlanimator umożliwia automatyczne wyznaczenie pola powierzchni rany na podstawie zdjęcia rany, obok której widoczny jest marker kalibracyjny. Oprogramowanie wykorzystujące metody uczenia maszynowego do segmentacji zdjęcia dokonuje zaznaczenia obszaru rany oraz analizy markerów kalibracyjnych oblicza pole powierzchni rany i zapisuje go w bazie danych. Dostęp do serwisu AutoPlanimator jest zapewniony poprzez stronę internetową https://autoplanimator.ibib.waw.pl/ . Użytkownik tego serwisu może monitorować pola powierzchni wielu ran u wielu pacjentów. Istnieje możliwość wykorzystania systemu AutoPlanimator bez konieczności wysyłania danych pocztą elektroniczną. Oparte jest to o wykorzystanie zasobów chmury plikowej IBIB PAN. |
- analiza obrazów |
|||
11. | Modelowanie matematyczne i analiza danych w medycynie |
Opracowanie modeli matematycznych wybranych układów fizjologicznych i ich zastosowanie w badaniach klinicznych i eksperymentalnych, oraz w analizach teoretycznych. W szczególności: |
- modelowanie matematyczne i analiza danych |