definiera grundläggande begrepp inom mikrofluidik,
tillämpa grundläggande ekvationer inom mikrofluidik,
diskutera fördelarna och nackdelarna med miniatyriserade system jämfört med makroskopiska system för tillämpningar inom livsvetenskaperna,
diskutera olika tillverkningstekniker för att skapa bio-MEMS/organs-on-chip system,
motivera val av bio-MEMS och organs-on-chip system för specifika biologiska studier,
motivera val av material och ytstrukturer i bio-MEMS/organs-on-chip system,
göra förutsägningar kring de förväntade resultaten i ett bio-MEMS/organ-on-chip-system,
designa olika bio-MEMS/organs-on-chip system för specifika biologiska studier.
Kursinnehåll
Syftet med denna kurs är att introducera hur elektromekaniska system tillverkade med mikro- och nanoteknik, s.k. MEMS system, kan användas för biologiska studier (bio-MEMS). Kursen inkluderar även mikrofluidala system, speciellt organs-on-chip. Kursen syftar även till att ge studenterna en inblick i hur en forskargrupp samverkar och bedriver forskning inom fältet. Den historiska utvecklingen av forskningsfälten bio-MEMS och organs-on-chip.Grundläggande teori inom mikrofluidik, t.ex. laminära flöden, hydrauliskt motstånd och kapilläreffekter inkl. relevanta ekvationer. Materialegenskaper och funktion, framförallt rörande PDMS och hydrogeler. Genomgång av tillverkningstekniker på mikrometerskalan, t.ex. renrumstekniker, rapid prototyping och bioprinting. Uppställningar som krävs för att driva och samla in data från mikrofluidala systemchip. Kursen går även igenom och diskuterar hur bio-MEMS system kan användas för olika biologiska tillämpningar såsom analys och sortering av enskilda celler och biosensorer samt odling av celler i chip (organs-on-chip).
Förutsättningar
120 hp inom teknik/naturvetenskap samt genomgången Mikro- och nanoteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
Litteratur
Saknas
Redo att boosta dina studier?
Gör som 15 000+ studenter och ta kontroll över ditt tentaplugg.