Univerzita aplikovaných věd Horního Rakouska – Výzkumné centrum Linz

Stáhnout v PDF

Na katedrách "Zdravotnictví, sociální a veřejný management", "Zdravotnické inženýrství" a "Sociální práce" získají studenti akademické znalosti a praktické poznatky v oblasti řízení, technologií nebo služeb nabízených ve zdravotnictví a sociální oblasti. Kromě výuky se tyto tři katedry zaměřují na fascinující úkoly aplikovaného výzkumu s cílem utvářet společnost zítřka. Naším mottem je: v centru pozornosti jsou lidé!

Services

Pro soukromý sektor:

Základní zařízení TIMED CENTER

  • Dynamika a interakce bio-nanostruktur
  • 3D nanolitografie pro aditivní výrobu ve zdravotnictví
  • Nanoskopická charakterizace buněčných procesů
  • Lékařské simulátory

Pro veřejný sektor:

  • Vývoj služeb ve zdravotnictví - Vývoj nových služeb a inženýrství obchodního modelu
  • dohlížet na hodnocení v sociální a vzdělávací oblasti a vést je.
  • Výzkum a vývoj v oblasti vysokoškolského vzdělávání: (na studijním oddělení): Blended learning, školení o inkluzi a řízení rozmanitosti.
  • Ekonomika procesů - plánování služeb a cesta pacienta v péči o pacienty.
  • Vývoj strategie a inovace ve zdravotnictví - požadavky na péči a zkušenosti pacientů v péči o pacienty.
  • Řízení sociálních služeb se socioekonomickým dopadem procesních řetězců

Equipment / infrastructure

  • Nanoskopie
  • Vysokorychlostní mikroskopie atomárních sil (HS-AFM)
  • Kombinace fluorescence a mikroskopie atomárních sil (FM-AFM)
  • Jednomolekulární silová spektroskopie
  • Soubor metod, jako je křemenná krystalová mikrobalance nebo povrchová plazmonová rezonance.
  • 2D a 3D rychlé prototypování mikro- a nanostruktur
  • Mikrofluidik-Prototypování
  • Růst buněk na biokompatibilních polymerech (oblast použití: biologické testy)
  • Oberflächenmodifikation
  • Proto se snažíme o typizování: 3D buněčné kultury a biočipy
  • Multifotonová litografie
  • UV litografie
  • Mikroskopie atomárních sil (AFM) a fluorescenční mikroskopie s vysokým rozlišením (lokalizační mikroskopie, STED).
  • Mikro- až nanoskopické vzorování biokompatibilních 3D scaffoldů z chemicky funkčních polymerů
  • Imitace tkáňového prostředí
  • Výzkum v oblasti molekulární biosenzoriky (mikrofluidika, mikrofluidní kanály).
  • 3D litografie umožňující vizualizaci biomolekul, interakcí a dynamiky v reálném čase
  • Vizualizace biomolekul, interakcí a dynamiky v reálném čase
  • (analýza dynamických a statických buněčných a biomolekulárních procesů (difúze, lokalizace, morfologie, shluky proteinů) v reálném čase pomocí specializovaných softwarových balíčků.
  • 3D lokalizace biomolekul v buňkách a tkáních pomocí superrozlišovací fluorescenční mikroskopie
  • Vývoj umělých kostí a měkkých tkání s integrovanou senzorovou technologií (Smart Artificial Tissue).
  • Rozšíření reálných přístrojů o senzory pro měření polohy, polohy, síly, tlaku a teploty.
  • Vývoj algoritmů pro simulaci běžných zobrazovacích technik (rentgen, ultrazvuk).
  • Biomechanická a lékařská validace a získání křivek učení

Best practices / case studies of cooperation

Hodnocení dopadu:

Veřejné instituce, stejně jako neziskové a zdravotnické organizace, musí vyhodnocovat přijatá nařízení nebo zavedená opatření. Zvláštní pozornost je věnována tomu, do jaké míry lze opatřením realizovaným v rámci projektu přisoudit skutečné zamýšlené a nezamýšlené účinky.
Odkazy: Jsme dlouhodobým partnerem v oblasti hodnocení dopadů pro spolkovou zemi Horní Rakousko.

Projekty spolupráce s biotechnologickým MSP:

Generování linií indukovaných pluripotentních kmenových buněk, výroba nano-nosičů odvozených od buněk (např. extracelulárních vezikul), vývoj strategie pro cílené doručování nano-nosičů na základě buněčných a chemických modifikací.

Projekt spolupráce se společností zabývající se 3D výrobou a vývojem materiálů:

Vývoj nových materiálů pro světlem řízenou litografii, tisk komponentů z biokompatibilních materiálů (např. šrouby do kostí).

Projekt spolupráce s malou a střední společností zabývající se tiskem papíru:

Vývoj a optimalizace procesu nových biologicky odbouratelných jednorázových diagnostických nástrojů na bázi papíru (papírové proužky s různými povrchovými úpravami, které mají funkční vlastnosti pro detekci biomolekul, kovů nebo bakterií).

Spolupráce s biotechnologickou společností v oblasti terapeutických protilátek:

Podrobná biofyzikální analýza molekulárního způsobu účinku různých variant IgG protilátek. Zejména vysokorychlostní mikroskopie atomárních sil byla použita k přímé vizualizaci molekulárních mechanismů a interakcí ve spojení s křemennou krystalovou mikrobalancí a singlmolekulární silovou spektroskopií ke kvantitativní analýze zúčastněných molekulárních interakcí. Získané poznatky zásadním způsobem přispěly k pochopení efektorových funkcí protilátek a inspirovaly další vývoj terapeutik na bázi protilátek.

Spolupráce s předním světovým výrobcem ultrazvukových systémů pro ženské lékařství:

Výzkum, vývoj a charakterizace materiálů napodobujících tkáně pro ultrazvukové zobrazování s ohledem na rychlost zvuku, útlum, chování skvrn a míru nelinearity B/A. Vývoj a validace morfometrického ultrazvukového fantomu lidské dělohy pro srovnávání a validaci algoritmů ultrazvukového zobrazování a ultrazvukových měničů.

Spolupráce s přední rakouskou společností vyrábějící sluchové implantáty:

Vývoj hybridního chirurgického simulátoru pro umístění elektrod do hrtanových svalů.  Simulátor bude v budoucnu využíván pro nácvik postupu zavádění elektrod pro nový laryngeální kardiostimulátor.  Hybridní koncept kombinuje umělé anatomické struktury s realistickou haptikou spolu s pokročilým 3D-počítačovým modelem, který umožňuje používat skutečné nástroje.

Keywords

Společenské a sociální inovace, lékařské inženýrství, rozmanitost, společenská transformace, výzkum na středních školách, biomimetika a objevování léčiv, mikroskopie a analýza dat, simulátory a senzory