Biofizyka Kod programu: W4-S2BFA21.2021

Kierunek studiów: | biofizyka |
---|---|
Kod programu: | W4-S2BFA21.2021 |
Kod programu (USOS): | W4-S2BFA21 |
Jednostka prowadząca studia: | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych |
Język studiów: | angielski |
Semestr rozpoczęcia studiów: | semestr zimowy 2021/2022 |
Poziom kształcenia: | studia drugiego stopnia |
Forma prowadzenia studiów: | studia stacjonarne |
Profil kształcenia: | ogólnoakademicki |
Liczba semestrów: | 4 |
Tytuł zawodowy: | magister |
Dalsze studia: | możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie |
Specjalności: | nauka o materiałach biologicznych i farmaceutycznych |
Semestr od którego rozpoczyna się realizacja specjalności: | 1 (rekrutacja na specjalności) |
Dyscypliny naukowe lub artystyczne do których odnoszą się efekty uczenia się oraz ich procentowy udział w kształceniu: | nauki fizyczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych) [dyscyplina wiodąca]: 100% |
Kod ISCED: | 0533 |
Numer i data uchwały Senatu UŚ z programem studiów: | 195 (14.09.2021) |
Ogólna charakterystyka kierunku: | Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Biofizyka trwają 4 semestry (2 lata), kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra biofizyki. Podczas pierwszego semestru na Uniwersytecie w Pizie wszyscy studenci zrealizują wspólne kursy, poświęcone szerokiemu spektrum tematów materiałoznawczych. W drugim semestrze wszyscy studenci przeniosą się do Barcelony. Drugi semestr to pierwsze zróżnicowanie w kierunku bardziej specjalistycznych kursów. Zaoferuje studentom możliwość odkrywania nowych koncepcji i podejścia do tematów w bardzo elastyczny sposób w oparciu o wybór opcjonalnych kursów. W trzecim semestrze studenci zaangażowani w ścieżkę „Track 1: miękka materia i biofarmaceutyki” przeniosą się do Katowic. Trzeci semestr koncentrować będzie się na tematyce miękkiej materii (polimery, koloidy, żele) oraz materiałów biologicznych (peptydy, białka, biomateriały) o znaczeniu terapeutycznym i ich specyfice. W międzyczasie studenci „Ścieżki 2: skondensowana materia i farmaceutyki” pojadą do Lille. Biofarmaceutyki należą do najbardziej zaawansowanych leków i stają się coraz bardziej widoczne w przemyśle farmaceutycznym. Niektóre firmy już wydają 40% lub więcej swojego budżetu B+R badania i rozwój na biofarmaceutyki. Jednak w porównaniu z konwencjonalnymi lekami chemicznymi białka terapeutyczne wykazują wewnętrzną niestabilność. Zmiany spowodowane niestabilnością chemiczną lub fizyczną mogą zmienić fałdowanie białka i jego trójwymiarową strukturę. Jest to poważny problem, ponieważ zdenaturowane lub zagregowane gatunki białek będą nie tylko nieaktywne terapeutycznie, ale również mogą powodować nieprzewidywalne skutki uboczne, takie jak immunogenność lub toksyczność. W ten sposób pojawiła się silna świadomość dążenia do uzyskania wysoce stabilnych produktów biofarmaceutycznych. Rynek pracy oczekuje absolwentów z dużą wiedzą obejmującą tematykę z zakresu materiałów biologicznych i farmaceutycznych jak np. naprężenia międzyfazowe, oddziaływanie z określonymi rozpuszczalnikami (woda, cukry), mechanizm stabilizacji (stan szklisty, podmiana wody, adsorpcja międzyfazowa) oraz know-how bardzo specyficznych eksperymentalnych technik (mikrokalorymetria, podczerwień, rozpraszanie Ramana, skaningowe mikrofotografie elektronowe). |
---|---|
Organizacja procesu uzyskania dyplomu: | §1
Procedura dyplomowania została określona na poziomie Uniwersytetu w Regulaminie Studiów oraz w zarządzeniu nr 16 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych, wraz z późniejszymi zmianami.
§2
1. Student zapisuje się na wybrane seminarium magisterskie, w terminie wyznaczonym przez Dziekana.
2. Student wybiera temat swojej pracy magisterskiej z tematów podanych przez Koordynatora danego kierunku studiów, jednocześnie wybierając Promotora, który dany temat zaproponował.
3. Promotor doprecyzowuje ze studentem temat pracy magisterskiej uwzględniając warunki określone w §30, ust. 5 Regulaminu studiów.
4. Student dokonuje zgłoszenia pracy dyplomowej, archiwizuje jej elektroniczną wersję i składa wydrukowany egzemplarz swojej pracy w trybie ogłoszonym w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych zgodnie z, odpowiednio, §2 ust. 1, 2, 3, §3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 oraz §6 ust. 1, 2.
§3
Recenzje są udostępnione magistrantowi w systemie APD w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu magisterskiego.
§ 4
1. Egzamin magisterski składa się z dwóch części:
(a) obrony pracy magisterskiej,
(b) odpowiedzi na pytania.
2. Obrona pracy magisterskiej rozpoczyna się autoreferatem magistranta. Następnie magistrant ustosunkowuje się do uwag dotyczących pracy zawartych w recenzjach; po czym członkowie komisji formułują dodatkowe pytania i uwagi dotyczące pracy. Odpowiedzi magistranta kończą obronę pracy dyplomowej.
3. W drugiej części egzaminu magistrant otrzymuje pytania egzaminacyjne. Pytania dotyczą przedmiotów z zakresu biofizyki (w zależności od specjalności: biofizyka molekularna, spektroskopia molekularna, podstawy działania leków, optometria, nauka o materiałach biologicznych i farmaceutycznych). Zakres egzaminu z danego przedmiotu pokrywa się z treściami programowymi odpowiednich wykładów zamieszczonymi w Karcie Kierunku.
4. Na zakończenie egzaminu:
a)Członkowie komisji oceniają przebieg egzaminu dyplomowego
b) Komisja ustala cząstkowe oceny odpowiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne .
c) Komisja egzaminacyjna ustala końcową ocenę pracy magisterskiej i ocenę końcową na dyplomie według zasad przyjętych w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Śląskim.
5. Bezpośrednio po ustaleniu ocen komisja ogłasza je magistrantowi. |
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni: | Kierunek zgodny z przyjętą strategią rozwoju Instytutu Fizyki oraz misją uczelni. |
Nazwa specjalności: | nauka o materiałach biologicznych i farmaceutycznych |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Program European Master „BIOPHAM (BIO&PHArmaceutical Materials science)” to dwuletni program (120 ECTS) w całości prowadzony w języku angielskim i prowadzony wspólnie przez Uniwersytet w Lille (Francja), Uniwersytet w Pizie (Włochy), Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska) i Politechnice Katalońskiej (Hiszpania).
BIOPHAM odpowiada na międzynarodowe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych absolwentów w zakresie materiałoznawstwa, fizyki i chemii wraz z zastosowaniem w przemyśle farmaceutycznym i biofarmaceutycznym.
W trzecim semestrze studenci zaangażowani w ścieżkę „Track 1: miękka materia i biofarmaceutyki” przeniosą się do Katowic, aby kształcić się zakresie miękkiej materii (polimery, koloidy, żele) oraz materiałów biologicznych (peptydy, białka, biomateriały). ) o znaczeniu terapeutycznym i ich specyfice.
Czwarty i ostatni semestr obejmuje przygotowanie prac magisterskich studentów. Miejsca, w którym student będzie realizował badania do swojej pracy magisterskiej obejmują: laboratoria badawcze uczelni partnerskiej, laboratoria w stowarzyszonej organizacji partnerskiej akademickiej/branżowej lub w dowolnej innej firmie oferującej realizację ukierunkowanego tematu pracy magisterskiej. Studenci będą zachęcani do korzystania z dużej sieci stowarzyszonych organizacji akademickich i przemysłowych oraz zewnętrznych stowarzyszonych uniwersytetów. W każdym przypadku zostanie podpisana umowa pomiędzy studentem, firmą/laboratorium/organizacją, w której odbywa się realizacja badań do pracy magisterskiej, a Uczelnią przyjmującą wybraną przez studenta na czwarty semestr. Wszystkie obrony zostaną upublicznione i dostępne dla wszystkich studentów BIOPHAM dzięki systemom wideokonferencji. |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | Staż naukowy/przemysłowy jako wstęp do projektów badawczych.
Staż powinien trwać do 2 miesięcy i odbywać się w jednym z krajów UE w laboratorium akademickim lub przemysłowym, dużej placówce badawczej lub w centrum komputerowym
Po zakończeniu stażu studenci będą mieli praktyczną wiedzę na temat projektu badawczego realizowanego na uczelni, w instytucie badawczym lub w prywatnej firmie. Będą aktywnie uczestniczyć w pracach badawczo- -rozwojowych oraz zapoznają się ze środowiskiem pracy, co stanowi cel programu Erasmus Mundus.
Opiekun z Instytutu/Firmy + Tutor z UPC. |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunkiem ukończenia studiów jest: • zaliczenie wszystkich modułów przedmiotów określonych planem studiów na kierunku biofizyka ze specjalnością „Nauka o materiałach biologicznych i farmaceutycznych”, oraz zdanie wymaganych egzaminów, • napisanie i obrona pracy magisterskiej przed komisją egzaminacyjną, • uzyskanie wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 120 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: | nauki fizyczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych): 100% |
WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
rozumie złożone zjawiska i procesy fizyczne i przyrodnicze. Umie powiązać i wyjaśniać te zjawiska [KBF_W01] |
ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych takich jak biomatematyka, biofizyka, biochemia, bioinformatyka [KBF_W02] |
potrafi stosować metody modelowania do zagadnień dotyczących biofizyki i biochemii [KBF_W03] |
biegle potrafi posługiwać się aparaturą naukową do badania zjawisk fizycz-nych i biologicznych. Rozumie teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury badawczej [KBF_W04] |
posiada wiedzę z zakresu nanobiotechnologii, otrzymywania i zastosowania nanonośników, biosensorów, nanocząsteczek w medycynie i ochronie zdrowia [KBF_W05] |
posiada wiedzę z zakresu optyki i okulistyki, poznał budowę aparatury fi-zycznej i jej zastosowanie do diagnostyki i terapii w okulistyce. [KBF_W06] |
zna i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne występujące na poziomie molekularnym, metody ich opisu i wykorzystanie badań fizycznych do ich wyjaśnienia [KBF_W07] |
zna podstawowe oprogramowanie stosowane w modelowaniu molekularnym [KBF_W08] |
zna podstawy działania leków, ich powinowactwo chemiczne, umie projektować ich własności chemicznych, [KBF_W09] |
ma podstawową wiedzę w zakresie metod eksperymentalnych stosowanych w biofizyce molekularnej [KBF_W10] |
zna podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie pozwalającym na samodzielna pracę w laboratorium [KBF_W11] |
Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod naukowych oraz zna zagadnienia charakterystyczne dla dyscypliny nauki niezwiązanej z kierunkiem studiów [KBF_W12] |
posiada wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej i praw autorskich [KBF_W13] |
UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
potrafi w sposób zrozumiały w mowie i na piśmie przedstawić poprawne rozumowania z zakresu biofizyki, gromadzić i uogólniać fakty [KBF_U01] |
umie zastosować aparat matematyczny do rozwiązania złożonych problemów z fizyki i biofizyki [KBF_U02] |
umie wyjaśnić na gruncie praw fizyki i chemii procesy zachodzące w materii ożywionej [KBF_U03] |
potrafi przeprowadzić różnego typu pomiary i eksperymenty fizyczne odnoszące się do zjawisk występujących w przyrodzie [KBF_U04] |
umie dokonać analizy statystycznej i interpretacji wyników pomiarów [KBF_U05] |
potrafi korzystać z wybranych pakietów oprogramowania do analizy struktury molekularnej, białek, leków itp. [KBF_U06] |
potrafi wybrać i zastosować odpowiednią aparaturę naukową oraz przepro-wadzić serię pomiarów właściwości układów biologicznych [KBF_U07] |
na gruncie zdobytej wiedzy umie opisać podstawowe mikro- i makroskopo-we właściwości materii ożywionej [KBF_U08] |
potrafi przygotować opracowanie zawierające opis, analizę, dyskusję błędów i wnioski dotyczące otrzymanych wyników eksperymentalnych [KBF_U09] |
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania [KBF_U10] |
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje i dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie [KBF_U11] |
posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym (poziom B2+) do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych [KBF_U12] |
potrafi w zrozumiały sposób przedstawić problem/punkt widzenia zarówno specjaliście jak i laikowi [KBF_U13] |
potrafi przygotować typową pracę pisemną dotyczącą zagadnień szczegółowych z biofizyki, z wykorzystaniem zaawansowanych modeli teoretycznych [KBF_U14] |
posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia prezentacji ustnej w języku ojczystym i angielskim, stosując nowoczesne techniki multimedialne [KBF_U15] |
posiada umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych [KBF_U16] |
Posiada pogłębioną umiejętność stawiania i analizowania problemów na podstawie pozyskanych treści z zakresu dyscypliny nauki niezwiązanej z kierunkiem studiów. [KBF_U17] |
porozumiewa się w języku obcym posługując się komunikacyjnymi kompetencjami językowymi w stopniu zaawansowanym. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych oraz pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych (w tym badawczych) oraz wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu danego kierunku w języku obcym. [KBF_U18] |
KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia [KBF_K01] |
potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębianiu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania [KBF_K02] |
umie pracować w grupie przyjmując w niej różne role; rozumie podział zadań i konieczność wywiązania się jednostki z powierzonego zadania [KBF_K03] |
rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych [KBF_K04] |
rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie [KBF_K05] |
rozumie społeczne aspekty stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność [KBF_K06] |
potrafi wysłuchać innego zdania i podjąć merytoryczną dyskusję nad danym zagadnieniem [KBF_K07] |
potrafi myśleć i działać w kategoriach przedsiębiorczości (koszty, efekty ekonomiczne, rachunek zysków i strat, opłacalność) [KBF_K08] |
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania [KBF_K09] |
Rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz praktykowania samokształcenia służącego pogłębianiu zdobytej wiedzy [KBF_K10] |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Wymagania podstawowe | ||||
Disordered and Off-Equilibrium Systems [W4-2BF-MB-21-03] | angielski | egzamin | wykład: 48 | 6 |
Mechanical Behaviour of Materials [W4-2BF-MB-21-04] | angielski | egzamin | wykład: 48 | 6 |
Optional Courses: Common Basis |
wykład: 46
w zależności od wyboru: 0 |
6 | ||
Quantum Matter Physics [W4-2BF-MB-21-01] | angielski | egzamin | wykład: 48 | 6 |
Solid State Physics [W4-2BF-MB-21-02] | angielski | egzamin | wykład: 48 | 6 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Wymagania podstawowe | ||||
Large Facilities: Synchrotron and Neutron Sources [W4-2BF-MB-21-11] | angielski | egzamin | wykład: 45 | 5 |
Materials Science of Drugs [W4-2BF-MB-21-13] | angielski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 6 |
4 |
Optional Courses: Pre-Orientation |
wykład: 50
w zależności od wyboru: 22 |
8 | ||
Soft Materials (Molecular and Soft Condensed Matter) [W4-2BF-MB-21-12] | angielski | egzamin | wykład: 36 | 4 |
Praktyki i zajęcia terenowe | ||||
Short Internship [W4-2BF-MB-21-18] | angielski | zaliczenie | praktyka: 45 | 5 |
Inne wymagania | ||||
Language Course [W4-2BF-MB-21-19] | angielski | zaliczenie | konwersatorium: 36 | 4 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Wymagania podstawowe | ||||
Application of Vibrational Spectroscopy in Therapeutic Substance Studies [W4-2BF-MB-21-21] | angielski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Molecular Biophysics [W4-2BF-MB-21-20] | angielski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
5 |
Optional Courses: Specialization |
wykład: 60
w zależności od wyboru: 60 |
12 | ||
Inne wymagania | ||||
Introduction to Entrepreneurship [W4-2BF-MB-21-32] | angielski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
Language Course: Scientific English [W4-2BF-MB-21-29] | angielski | zaliczenie | konwersatorium: 45 | 4 |
Protection of Intellectual Property, Health and Safety, Ergonomics [W4-2BF-MB-21-30] | angielski | zaliczenie | wykład: 15 | 1 |
Subject in the Field of Humanities [W4-2BF-MB-21-31] | angielski | zaliczenie | wykład: 30 | 3 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Wymagania podstawowe | ||||
Master's Seminar, Master's Laboratory, Preparation of a Master Thesis [W4-2BF-MB-21-33] | angielski | zaliczenie |
seminarium: 30
laboratorium: 180 |
30 |