Biofizyka Kod programu: 03-S2BF13.2015

Kierunek studiów: biofizyka
Kod programu: 03-S2BF13.2015
Kod programu (USOS): 03-S2BF13
Jednostka prowadząca studia: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Język studiów: polski
Semestr rozpoczęcia studiów:
  • semestr zimowy 2016/2017
  • semestr zimowy 2015/2016
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:
  • biofizyka leków
  • biofizyka molekularna
  • optyka biomedyczna
Semestr od którego rozpoczyna się realizacja specjalności: (brak informacji)
Obszary, dziedziny, dyscypliny do których kierunek jest przyporządkowany:
  • obszar nauk przyrodniczych
    • nauki biologiczne - 25%
      • biologia
  • obszar nauk ścisłych
    • nauki fizyczne - 75%
      • biofizyka
Kod ISCED: 0533
Numer i data uchwały Senatu UŚ z programem studiów: 60 (22.01.2013)
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. Pierwsze dwa semestry studiów są wspólne dla wszystkich specjalności. Pod koniec pierwszego semestru studenci dokonują wyboru jednej z trzech specjalności. Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. Podczas studiów studenci pogłębiają wiedzę i umiejętności w ramach tzw. przedmiotów wspólnych: z zaawansowanej matematyki wyższej, matematycznych podstaw modelowania komputerowego, w tym pra-cowni modelowania komputerowego prowadzonej przez cały okres studiów, biofizyki mole-kularnej. Uzyskuje wiedzę z anatomii człowieka, wpływu zjawisk elektrycznych i magnetycz-nych na organizmy żywe oraz naturalne i sztuczne źródła promieniowania w środowisku człowieka. Ma możliwość wysłuchania wykładów o najnowocześniejszych zastosowaniach nanomateriałów w biologii i medycynie czy o fizyce biomateriałów. Wszystkie wykłady połączone są z zajęciami laboratoryjnymi (w wymiarze 1/3 godzin wykła-du, 2/3 godzin przeznaczonych na ćwiczenia w laboratorium), które mają pokazać słucha-czom eksperymentalny charakter tych studiów. Dodatkowo w ramach pracowni specjali-stycznej studenci uzyskują możliwość pracy na unikalnej aparaturze badawczej. Od drugiego semestru obok tzw. wspólnych modułów studenci uczestniczą w zajęciach zwią-zanych z wybraną specjalnością. W programie studiów przewidziano ponadto takie zajęcia jak: lektorat specjalistycznego ję-zyka angielskiego oraz wykład z filozofii przyrody. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia, ochroną środowiska. Przygotowany będzie do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie).
Organizacja procesu uzyskania dyplomu:
Organizacja procesu uzyskania dyplomu. §1 Niniejszy regulamin wewnętrzny jest uszczegółowieniem § § 31, 32, 33, 34, 35 obowiązującego w Uni-wersytecie Śląskim Regulaminu studiów, uchwalonego przez Senat UŚ w dniu 25.04.2006 r. wraz z póź-niejszymi zmianami. §2 1. Po złożeniu przez magistranta, przyjętej przez promotora, pracy magisterskiej, promotor i recenzent opracowują recenzję w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu magisterskie-go. 2. Recenzje zawierają propozycje ocen pracy. 3. Recenzje są udostępnione magistrantowi w celu zapoznania się z zawartymi w nich uwagami. § 3 1. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: (a) obrony pracy magisterskiej, (b) odpowiedzi magistranta na pytania. 2. Obrona pracy magisterskiej rozpoczyna się autoreferatem magistranta. Następnie magistrant usto-sunkowuje się do uwag dotyczących pracy zawartych w recenzjach; po czym członkowie komisji formułu-ją dodatkowe pytania i uwagi dotyczące pracy. Odpowiedzi magistranta kończą obronę pracy magister-skiej. 3. W drugiej części egzaminu magistrant otrzymuje pytania egzaminacyjne. Pytania dotyczą przedmio-tów z zakresu biofizyki (w zależności od specjalności: biofizyka molekularna, spektroskopia molekularna, podstawy działania leków, fizyczne podstawy optyki okulistycznej). Zakres egzaminu z danego przed-miotu pokrywa się z treściami programowymi odpowiednich wykładów zamieszczonymi w Katalogu przedmiotów ECTS. 4. Na zakończenie egzaminu: (a) Promotor i recenzent podają swoje ostateczne oceny pracy, biorąc przy tym pod uwagę przebieg obrony pracy magisterskiej. Obydwie oceny są odnotowane w protokole egzaminacyjnym. (b) Komisja ustala cząstkowe oceny odpowiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne. (c) Komisja ustala według zasad określonych w § 35, ust. 2 Regulaminu studiów końcową ocenę pracy dyplomowej i ocenę końcową na dyplomie. 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: biofizyka leków
Ogólna charakterystyka specjalności:
Zasadniczym celem nauczania na II stopniu studiów o specjalności biofizyka leków jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, modelowania komputerowego, fizyki i biofizyki, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, farmacją, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. W trakcie zajęć przewidzianych dla tej specjalności, stu-denci zdobędą wiedzę z farmakologii i farmakognozji, technologii uzyskiwania leków, ich działania na organizmy żywe, a także z metod fizycznych do charakteryzacji substancji biologicznie aktywnych. W pracowniach biologicznych będą mogli prowadzić badania ich aktywności (badania in vitro) w komórkach patologicznych. Ważnym elementem kształcenia jest wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy. Sylwetka absolwenta Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki mo-lekularnej, biofizyki, chemii, w tym chemii leków. Specjalistyczne wykłady i laboratoria sprawią, że uzyska dostateczną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i biologicznych substancji aktywnych w układach biologicznych, ich rolę w diagnostyce i terapii. Istotnym atutem wykształcenia będzie umiejętność modelowania otrzymywania i oczekiwanych własności leków, co sprawi, że absolwent będzie szczególnie poszukiwa-nym pracownikiem w firmach farmaceutycznych. Będzie umiał posługiwać się nowocze-sną aparaturą pomiarowo – badawczą. Po ukończeniu studiów powinien znać specjali-styczny język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Ję-zykowego Rady Europy.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
Na drugim stopniu studiów kierunku Biofizyka nie przewidziano praktyk obowiązkowych. Jeżeli student jest zainteresowany nieobowiązkową praktyką zawodową, to za zgodą Dziekana/Prodziekana istnieje możliwość wykonania bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, co zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym jako załącznik do dyplomu.
Warunki wymagane do ukończenia studiów:
Warunki wymagane do ukończenia studiów ze specjalnością „biofizyka leków” Warunkiem ukończenia studiów jest: • zaliczenie wszystkich modułów przedmiotów określonych planem studiów na kierunku biofizyka ze specjalnością „biofizyka leków”, 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)
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: obszar nauk ścisłych : 75%
obszar nauk przyrodniczych : 25%
Nazwa specjalności: biofizyka molekularna
Ogólna charakterystyka specjalności:
Głównym zadaniem nauczania na II stopniu studiów o specjalności biofizyka molekularna jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu ma-tematyki, modelowania komputerowego, fizyki i biofizyki, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, medycyną, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. Celem jest przygotowanie merytoryczne z zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także wykształcenie umiejętności wykorzy-stania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z in-nymi dziedzinami wiedzy. Sylwetka absolwenta Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biofizyki, fizyki i chemii molekularnej. Specjalistyczne wykłady i laboratoria sprawią, że uzyska wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, w układach biologicznych, w komórkach żywych. Mając dostęp do unikalnej, bardzo nowoczesnej aparatury badawczej będzie mógł obserwować zjawiska zachodzące w układach biologicznych. Dzięki tej wiedzy będzie posiadał umiejętności ro-zumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych szczególnie w odniesieniu do zastosowań fizyki w naukach medycznych i pokrewnych, potrafił korzystać z nowoczesnej aparatury po-miarowej. Opanowane będzie miał techniki modelowania procesów fizycznych i biolo-gicznych, co sprawi, że będzie atrakcyjnym i poszukiwanym absolwentem na rynku pracy. Po ukończeniu studiów powinien znać fachowy język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
Na drugim stopniu studiów kierunku Biofizyka nie przewidziano praktyk obowiązkowych. Jeżeli student jest zainteresowany nieobowiązkową praktyką zawodową, to za zgodą Dziekana/Prodziekana istnieje możliwość wykonania bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, co zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym jako załącznik do dyplomu.
Warunki wymagane do ukończenia studiów:
Warunki wymagane do ukończenia studiów ze specjalnością „biofizyka molekularna” Warunkiem ukończenia studiów jest: • zaliczenie wszystkich modułów przedmiotów określonych planem studiów na kierunku biofizyka ze specjalnością „biofizyka molekularna”, 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)
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: obszar nauk ścisłych : 75%
obszar nauk przyrodniczych : 25%
Nazwa specjalności: optyka biomedyczna
Ogólna charakterystyka specjalności:
Zasadniczym celem nauczania na II stopniu studiów o specjalności optyka biomedyczna jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu mate-matyki, modelowania komputerowego, fizyki i biofizyki, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, medycyną, fizyką medycz-ną, ochroną środowiska. W trakcie zajęć przewidzianych dla tej specjalności, studenci zdobędą wiedzę z budowy narządu wzroku, jego patofizjologii, metod diagnostyki. Poło-żono nacisk na metody pomiarowe stosowane w okulistyce (optometria) oraz coraz szerszemu zastosowaniu laserów w diagnostyce i terapii chorób narządu wzroku. Dlate-go studenci zapoznają się z podstawami optyki nieliniowej, akcji laserowej, budową lase-rów stosowanych w okulistyce. Sylwetka absolwenta Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki mo-lekularnej, biofizyki, medycyny w zakresie okulistyki. Specjalistyczne wykłady i labo-ratoria, w tym aparatura diagnostyczna zgromadzona w szpitalu na oddziale okuli-stycznym sprawią, że uzyska dostateczną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i biolo-gicznych zachodzących w narządzie wzroku, ich diagnozowanie metodami fizycznymi czy stosowane terapie głównie przy pomocy technik laserowych. Istotnym atutem wykształcenia będzie umiejętność pracy z lekarzem okulistą przy modelowaniu i wizualizacji otrzymanych wyników pomiarów. Będzie umiał posługiwać się nowoczesną aparaturą pomiarowo – badawczą. Po ukończeniu studiów powinien znać specjalistyczny język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
Na drugim stopniu studiów kierunku Biofizyka nie przewidziano praktyk obowiązkowych. Jeżeli student jest zainteresowany nieobowiązkową praktyką zawodową, to za zgodą Dziekana/Prodziekana istnieje możliwość wykonania bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, co zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym jako załącznik do dyplomu.
Warunki wymagane do ukończenia studiów:
Warunki wymagane do ukończenia studiów ze specjalnością „optyka biomedyczna” Warunkiem ukończenia studiów jest: • zaliczenie wszystkich modułów przedmiotów określonych planem studiów na kierunku biofizyka ze specjalnością „optyka biomedyczna”, 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)
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: obszar nauk ścisłych : 75%
obszar nauk przyrodniczych : 25%
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]

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 potrzeb-ny 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 umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych [KBF_U17]
Posiada pogłębioną umiejętność stawiania i analizowania problemów na podstawie pozyskanych treści z zakresu dyscypliny nauki niezwiązanej z kierunkiem studiów. [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
A
Biofizyka molekularna [0305-2BF-12-04] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
5
Matematyczne podstawy modelowania komputerowego [0305-2BF-12-02] polski zaliczenie wykład: 45 4
Modelowanie komputerowe [0305-2BF-12-03] polski zaliczenie laboratorium: 30 3
Podstawy anatomii człowieka [0305-2BF-12-05] polski egzamin wykład: 30 4
Pracownia specjalistyczna cz. 1 [0305-2BF-12-11.1] polski zaliczenie laboratorium: 60 4
Wybrane elementy matematyki wyższej [0305-2BF-12-01] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
5
Inne Wymagania
Filozofia przyrody [0305-2BF-12-21] polski egzamin wykład: 30 3
Lektorat języka angielskiego [0305-2BF-12-22] polski egzamin konwersatorium: 30 2
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Biofizyka molekularna [0305-2BF-12-04] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
5
Matematyczne podstawy modelowania komputerowego [0305-2BF-12-02] polski zaliczenie wykład: 45 4
Modelowanie komputerowe [0305-2BF-12-03] polski zaliczenie laboratorium: 30 3
Podstawy anatomii człowieka [0305-2BF-12-05] polski egzamin wykład: 30 4
Pracownia specjalistyczna cz. 1 [0305-2BF-12-11.1] polski zaliczenie laboratorium: 60 4
Wybrane elementy matematyki wyższej [0305-2BF-12-01] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
5
Inne Wymagania
Filozofia przyrody [0305-2BF-12-21] polski egzamin wykład: 30 3
Lektorat języka angielskiego [0305-2BF-12-22] polski egzamin konwersatorium: 30 2
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Biofizyka molekularna [0305-2BF-12-04] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
5
Matematyczne podstawy modelowania komputerowego [0305-2BF-12-02] polski zaliczenie wykład: 45 4
Modelowanie komputerowe [0305-2BF-12-03] polski zaliczenie laboratorium: 30 3
Podstawy anatomii człowieka [0305-2BF-12-05] polski egzamin wykład: 30 4
Pracownia specjalistyczna cz. 1 [0305-2BF-12-11.1] polski zaliczenie laboratorium: 60 4
Wybrane elementy matematyki wyższej [0305-2BF-12-01] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
5
Inne Wymagania
Filozofia przyrody [0305-2BF-12-21] polski egzamin wykład: 30 3
Lektorat języka angielskiego [0305-2BF-12-22] polski egzamin konwersatorium: 30 2
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Chemia leków. Technologia postaci leku cz. 1 [0305-2BF-12-31.1] polski egzamin wykład: 15 2
Fotofizyka i fotochemia [0305-2BF-12-07] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
4
Matematyczne podstawy modelowania komputerowego [0305-2BF-12-02] polski zaliczenie wykład: 45 4
Modelowanie komputerowe [0305-2BF-12-03] polski zaliczenie laboratorium: 30 3
Nanomateriały – zastosowania w biologii i medycynie [0305-2BF-12-08] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
4
Pracownia specjalistyczna cz. 2 [0305-2BF-12-11.2] polski zaliczenie laboratorium: 60 4
Zastosowanie spektroskopii dielektrycznej i kalorymetrii różnicowej w badaniach leków [0305-2BF-12-35] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
4
Zjawiska elektryczne i magnetyczne w organizmach żywych [0305-2BF-12-06] polski egzamin wykład: 15 1
Inne Wymagania
Moduł ogólnouczelniany-humanistyczny [modog] polski zaliczenie wykład: 30 3
Wychowanie fizyczne [0305-2BF-13-29] polski zaliczenie ćwiczenia: 30 1
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Fotofizyka i fotochemia [0305-2BF-12-07] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
4
Matematyczne podstawy modelowania komputerowego [0305-2BF-12-02] polski zaliczenie wykład: 45 4
Metody mikroskopowe – zastosowania w biofizyce molekularnej [0305-2BF-12-15] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 60
6
Modelowanie komputerowe [0305-2BF-12-03] polski zaliczenie laboratorium: 30 3
Nanomateriały – zastosowania w biologii i medycynie [0305-2BF-12-08] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
4
Pracownia specjalistyczna cz. 2 [0305-2BF-12-11.2] polski zaliczenie laboratorium: 60 4
Zjawiska elektryczne i magnetyczne w organizmach żywych [0305-2BF-12-06] polski egzamin wykład: 15 1
Inne Wymagania
Moduł ogólnouczelniany-humanistyczny [modog] polski zaliczenie wykład: 30 3
Wychowanie fizyczne [0305-2BF-13-29] polski zaliczenie ćwiczenia: 30 1
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Fotofizyka i fotochemia [0305-2BF-12-07] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
4
Matematyczne podstawy modelowania komputerowego [0305-2BF-12-02] polski zaliczenie wykład: 45 4
Modelowanie komputerowe [0305-2BF-12-03] polski zaliczenie laboratorium: 30 3
Nanomateriały – zastosowania w biologii i medycynie [0305-2BF-12-08] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
4
Optyka - zastosowania w biologii i medycynie [0305-2BF-12-44] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
3
Patofizjologia narządu wzroku [0305-2BF-12-41] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
3
Pracownia specjalistyczna cz. 2 [0305-2BF-12-11.2] polski zaliczenie laboratorium: 60 4
Zjawiska elektryczne i magnetyczne w organizmach żywych [0305-2BF-12-06] polski egzamin wykład: 15 1
Inne Wymagania
Moduł ogólnouczelniany-humanistyczny [modog] polski zaliczenie wykład: 30 3
Wychowanie fizyczne [0305-2BF-13-29] polski zaliczenie ćwiczenia: 30 1
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Chemia leków. Technologia postaci leku cz. 2 [0305-2BF-12-31.2] polski zaliczenie laboratorium: 45 3
Farmakologia i farmakognozja [0305-2BF-12-33] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
6
Fizyka biomateriałów [0305-2BF-12-09] polski zaliczenie wykład: 15 3
Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska cz.1 [0305-2BF-12-20.1] polski zaliczenie seminarium: 15
laboratorium: 60
12
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] polski egzamin wykład: 30 3
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] polski egzamin wykład: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Fizyka biomateriałów [0305-2BF-12-09] polski zaliczenie wykład: 15 3
Nanosensobiory [0305-2BF-12-13] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
5
Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska cz.1 [0305-2BF-12-20.1] polski zaliczenie seminarium: 15
laboratorium: 60
12
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] polski egzamin wykład: 30 3
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] polski egzamin wykład: 30 3
Zastosowania spektroskopii wibracyjnej w badaniach substancji leczniczych [0305-2BF-12-14] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
4
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Fizyka biomateriałów [0305-2BF-12-09] polski zaliczenie wykład: 15 3
Nowoczesne metody diagnostyki narządu wzroku [0305-2BF-12-42] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
4
Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska cz.1 [0305-2BF-12-20.1] polski zaliczenie seminarium: 15
laboratorium: 60
12
Wstęp do optyki współczesnej [0305-2BF-12-43] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] polski egzamin wykład: 30 3
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] polski egzamin wykład: 30 3
Zastosowanie laserów w medycynie cz.1 [0305-2BF-12-46.1] polski egzamin wykład: 15 1
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Metody eksperymentalne w badaniach struktury i aktywności biologicznej substancji leczniczych [0305-2BF-12-32] polski zaliczenie laboratorium: 45 4
Naturalne i sztuczne źródła promieniowania w środowisku człowieka [0305-2BF-12-10] polski zaliczenie wykład: 20
laboratorium: 10
4
Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska, Obrona pracy cz.2 [0305-2BF-12-20.2] polski zaliczenie seminarium: 15
laboratorium: 60
12
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] polski egzamin wykład: 30 3
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] polski egzamin wykład: 30 3
Zastosowanie metod chromatograficznych w analizie farmaceutycznych substancji czynnych. [0305-2BF-12-34] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 45
4
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Elementy fizyki materii skondensowanej [0305-2BF-12-12] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 45
5
Naturalne i sztuczne źródła promieniowania w środowisku człowieka [0305-2BF-12-10] polski zaliczenie wykład: 20
laboratorium: 10
4
Rentgenografia strukturalna – wyznaczanie struktur układów biologicznych [0305-2BF-12-16] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
3
Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska, Obrona pracy cz.2 [0305-2BF-12-20.2] polski zaliczenie seminarium: 15
laboratorium: 60
12
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] polski egzamin wykład: 30 3
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] polski egzamin wykład: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Biometria optyczna [0305-2BF-12-45] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
4
Naturalne i sztuczne źródła promieniowania w środowisku człowieka [0305-2BF-12-10] polski zaliczenie wykład: 20
laboratorium: 10
4
Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska, Obrona pracy cz.2 [0305-2BF-12-20.2] polski zaliczenie seminarium: 15
laboratorium: 60
12
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] polski egzamin wykład: 30 3
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] polski egzamin wykład: 30 3
Zastosowanie laserów w medycynie cz. 2 [0305-2BF-12-46.2] polski zaliczenie laboratorium: 45 4