Plazmochemická příprava povrchů podporujících růst mikrobiálních biofilmů
Shlukování buněk mikroorganismů do organizovaných vrstev na pevných površích, tedy růst biofilmů, je využíváno při jejich kontrolované mikrokultivaci. Pro žádoucí zefektivnění tohoto procesu je nutné podpořit adherenci buněk ke stěně kultivačního povrchu, tj. zvýšit jeho hydrofilitu. Cílem předložen...
Uloženo v:
Hlavní autor: | |
---|---|
Další autoři: | |
Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
Jazyk: | Čeština |
Vydáno: |
2011
|
Témata: | |
On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/211511/prif_m/ |
Shrnutí: | Shlukování buněk mikroorganismů do organizovaných vrstev na pevných površích, tedy růst biofilmů, je využíváno při jejich kontrolované mikrokultivaci. Pro žádoucí zefektivnění tohoto procesu je nutné podpořit adherenci buněk ke stěně kultivačního povrchu, tj. zvýšit jeho hydrofilitu. Cílem předložené práce bylo opracovat povrch materiálu užívaného pro mikrokultivaci v netermickém plazmatu a nedestruktivně tak zvýšit jeho volnou povrchovou energii. Za tímto účelem byla vyvinuta metodika pro zapálení dielektrického bariérového výboje při atmosferickém tlaku uvnitř jamek mikrotitrační destičky, s cílem povrch hydrofilizovat. Proto byl navrhnut a sestrojen funkční plazmový reaktor. Volná povrchová energie materiálu byla vyhodnocována měřením kontaktního úhlu smáčení povrchu kapkou vody. An agglomeration of cells of microorganisms into organised layers, a biofilm growth, is used when performing controlled microcultivation. In order to increase the efficiency of this process, an enhancement of cells' adhesion to the cultivation surface is essential, i.e. increase its hydrophilicity. The aim of this study was to treat the surface of material commonly used for microcultivation within non-thermal plasma and non-destructively increase its free surface energy. For this purpose, a new methodology for igniting an atmospheric pressure dielectric barrier discharge within the wells of the microplate was developed, in order to hydrophilize the surface. Therefore, a functional plasma reactor was designed and constructed. Free surface energy of the material was evaluated by measuring the contact angle of water droplet wetting the surface. |
---|---|
Popis jednotky: | Vedoucí práce: Jozef Ráheľ |
Fyzický popis: | 41 l. |