Show simple item record

Polymerem modifikované nanonosiče pro multimodální zobrazování v biologických vědách
dc.contributor.advisorHorák, Daniel
dc.creatorOleksa, Viktoriia
dc.date.accessioned2026-07-28T19:20:01Z
dc.date.available2026-07-28T19:20:01Z
dc.date.issued2026
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/207842
dc.description.abstractModern biomedical diagnostics increasingly relies on multimodal imaging probes, but developing a single nanocarrier that is stable, biocompatible, and effective across multiple modalities remains challenging. This PhD. thesis aims to design polymer-modified nanocarriers that offer two or more imaging modalities for potential use in biomedical diagnostics and therapy. For the inorganic core, superparamagnetic iron oxide (Fe3O4) and lanthanide-doped upconverting nanoparticles (e.g., NaYF4:Yb,Er or Gd(Tb)F3:Tb(Gd),Yb,Nd) were synthesized as platforms for optical, computed tomography (CT), and magnetic resonance imaging (MRI). Poly(N,N-dimethylacrylamide) (PDMA)-based copolymers were synthesized by reversible addition-fragmentation chain-transfer (RAFT) polymerization with bisphosphonate anchoring groups to bind to the hydrophobic particle surface; this ensured transfer of particles to water, their colloidal stability, and biocompatibility. The copolymers were further functionalized with either doxorubicin (Dox) via a pH-sensitive hydrazone linker, or a fluorescent dye for additional imaging. Comprehensive particle characterization, such as dynamic light scattering (DLS), transmission electron microscopy (TEM), Fourier-transform infrared (FTIR) and ultraviolet-visible spectroscopy, thermogravimetric...en_US
dc.description.abstractModerní biomedicínská diagnostika se stále více spoléhá na multimodální zobrazovací sondy, byť vývoj samotného nanonosiče, který by byl stabilní, biokompatibilní a účinný v několika modalitách, zůstává nadále výzvou. Cílem této doktorské práce je navrhnout polymerem modifikované nanonosiče, které umožňují dva či více způsobů zobrazení pro potenciální použití v biomedicínské diagnostice a terapii. Jako anorganická jádra byly syntetizovány superparamagnetické oxidy železa (Fe3O4) a lanthanidy dopované světlo konvertující nanočástice (např. NaYF4:Yb,Er nebo Gd(Tb)F3:Tb(Gd),Yb,Nd) pro optické, MRI a CT zobrazování. Do kopolymerů na bázi poly(N,N-dimethylakrylamidu) (PDMA) syntetizovaných adičně reverzibilním přenosem řetězce a fragmentací (RAFT) byly zavedeny kotevní bifosfonátové skupiny pro navázání na hydrofobní nanočástice; tím byl zajištěn převod částic do vody, koloidní stabilita a biokompatibilita. Kopolymery byly dále funkcionalizovány doxorubicinem (Dox) pomocí pH-citlivé hydrazonové vazby, nebo fluorescenčním barvivem pro terapeutické nebo zobrazovací funkce. Komplexní charakterizace částic, včetně dynamického rozptylu světla (DLS), transmisní elektronové mikroskopie (TEM), infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR), ultrafialové-viditelné spektroskopie, termogravimetrické...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectPolymeren_US
dc.subjectnanocarrieren_US
dc.subjectimagingen_US
dc.subjectmultimodalen_US
dc.subjectlife sciencesen_US
dc.subjecttheranosticen_US
dc.subjectPolymercs_CZ
dc.subjectnanonosičcs_CZ
dc.subjectzobrazovánícs_CZ
dc.subjectmultimodálnícs_CZ
dc.subjectživá přírodacs_CZ
dc.subjectteranostikacs_CZ
dc.titlePolymer-modified nanocarriers for multimodal imaging in life sciencesen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2026
dcterms.dateAccepted2026-04-09
dc.description.departmentKatedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Physical and Macromolecular Chemistryen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId217559
dc.title.translatedPolymerem modifikované nanonosiče pro multimodální zobrazování v biologických vědáchcs_CZ
dc.contributor.refereeSedláček, Ondřej
dc.contributor.refereePop-Georgievski, Ognen
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMacromolecular Chemistryen_US
thesis.degree.disciplineMakromolekulární chemiecs_CZ
thesis.degree.programMakromolekulární chemiecs_CZ
thesis.degree.programMacromolecular Chemistryen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Physical and Macromolecular Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMakromolekulární chemiecs_CZ
uk.degree-discipline.enMacromolecular Chemistryen_US
uk.degree-program.csMakromolekulární chemiecs_CZ
uk.degree-program.enMacromolecular Chemistryen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csModerní biomedicínská diagnostika se stále více spoléhá na multimodální zobrazovací sondy, byť vývoj samotného nanonosiče, který by byl stabilní, biokompatibilní a účinný v několika modalitách, zůstává nadále výzvou. Cílem této doktorské práce je navrhnout polymerem modifikované nanonosiče, které umožňují dva či více způsobů zobrazení pro potenciální použití v biomedicínské diagnostice a terapii. Jako anorganická jádra byly syntetizovány superparamagnetické oxidy železa (Fe3O4) a lanthanidy dopované světlo konvertující nanočástice (např. NaYF4:Yb,Er nebo Gd(Tb)F3:Tb(Gd),Yb,Nd) pro optické, MRI a CT zobrazování. Do kopolymerů na bázi poly(N,N-dimethylakrylamidu) (PDMA) syntetizovaných adičně reverzibilním přenosem řetězce a fragmentací (RAFT) byly zavedeny kotevní bifosfonátové skupiny pro navázání na hydrofobní nanočástice; tím byl zajištěn převod částic do vody, koloidní stabilita a biokompatibilita. Kopolymery byly dále funkcionalizovány doxorubicinem (Dox) pomocí pH-citlivé hydrazonové vazby, nebo fluorescenčním barvivem pro terapeutické nebo zobrazovací funkce. Komplexní charakterizace částic, včetně dynamického rozptylu světla (DLS), transmisní elektronové mikroskopie (TEM), infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR), ultrafialové-viditelné spektroskopie, termogravimetrické...cs_CZ
uk.abstract.enModern biomedical diagnostics increasingly relies on multimodal imaging probes, but developing a single nanocarrier that is stable, biocompatible, and effective across multiple modalities remains challenging. This PhD. thesis aims to design polymer-modified nanocarriers that offer two or more imaging modalities for potential use in biomedical diagnostics and therapy. For the inorganic core, superparamagnetic iron oxide (Fe3O4) and lanthanide-doped upconverting nanoparticles (e.g., NaYF4:Yb,Er or Gd(Tb)F3:Tb(Gd),Yb,Nd) were synthesized as platforms for optical, computed tomography (CT), and magnetic resonance imaging (MRI). Poly(N,N-dimethylacrylamide) (PDMA)-based copolymers were synthesized by reversible addition-fragmentation chain-transfer (RAFT) polymerization with bisphosphonate anchoring groups to bind to the hydrophobic particle surface; this ensured transfer of particles to water, their colloidal stability, and biocompatibility. The copolymers were further functionalized with either doxorubicin (Dox) via a pH-sensitive hydrazone linker, or a fluorescent dye for additional imaging. Comprehensive particle characterization, such as dynamic light scattering (DLS), transmission electron microscopy (TEM), Fourier-transform infrared (FTIR) and ultraviolet-visible spectroscopy, thermogravimetric...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantMacková, Hana
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2025 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV