Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Εκδήλωση για την έμφυλη ισότητα & συμπερίληψη από την Επιτροπή Ισότητας του ΠΚ

26 Νοεμβρίου 2024

Εσύ ξέρεις πώς μπορείς να προωθήσεις την ισότητα στα πρώτα επαγγελματικά σου βήματα; 
Έλα στα εργαστήρια ευαισθητοποίησης φοιτητ(ρι)ών του We are with U, για να το ανακαλύψουμε μαζί!

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στις 13:00, ο οργανισμός για την επαγγελματική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών Women On Top, θα επισκεφθεί το Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών και το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημιου Κρήτης για να υλοποιήσει, με την υποστήριξη της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου εργαστήριο για την έμφυλη ισότητα & συμπερίληψη στην εργασία, στο πλαίσιο του προγράμματος We are with U: Ευαισθητοποίηση Φοιτητ(ρι)ών για Έμφυλη Ισότητα στην Εργασία.

→ Πότε: Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 13:00-15:00Πού: Αμφιθέατρο Πετρίδη, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων ΜαθηματικώνΔηλώστε συμμετοχή: https://bit.ly/WoTxCRETA
Σας περιμένουμε όλ@ εκεί!

Δείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης

Μη κίνηση διαδικασιών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης– ν. 4957/2022 (Α΄141)

26 Νοεμβρίου 2024

Δείτε την ανακοίνωση της Κοσμητείας.

Αξιολόγηση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

20 Νοεμβρίου 2024

Δείτε τη συνημμένη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024-2025 .

Μετεγγραφές / Μετακινήσεις

19 Νοεμβρίου 2024

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από το Σάββατο 16/11/2024 έως την Τρίτη 26/11/2024 και ώρα 15.00 μέσω του ιστοτόπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://transfer.it.minedu.gov.gr .

Πρόσκληση Τελετής Ορκωμοσίας Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

17 Νοεμβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Παπάζογλου σας προσκαλεί στην τελετή αποφοίτησης την

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 11:00
στο αμφιθέατρο «Πετρίδης», Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Δείτε την Πρόσκληση Τελετής Αποφοίτησης.

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

13 Νοεμβρίου 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται σήμερα τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και ως κωδικό πρόσβασης (password) θα χρησιμοποιήσουν τα τέσσερα αρχικά τους, επίθετου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου (με Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε Σχολή, Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος Πανεπιστημίου της προτίμησής τους, μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα με τον ανωτέρω τρόπο, εφόσον γνωρίζουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ή   επικοινωνώντας στα τηλέφωνα: 210-3442074, 210-3442705, 2103442661, 2103442100, 210-3442709.

Η εγγραφή των επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών έτους 2024, στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από Δευτέρα  11/11/2024  έως Παρασκευή  15/11/2024.  Η εγγραφή των επιτυχόντων Αθλητών θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω πιστοποίησης του αριθμού κινητού τηλεφώνου τους, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος των Ηλεκτρονικών Εγγραφών.

Η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη σχολή ή το τμήμα επιτυχίας τους, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Δείτε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Δείτε επίσηε τις Διαδικασίες εγγραφής και αποστολή πινάκων εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα/Σχολή.

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Βαρβάρας Πλατανιά

01 Νοεμβρίου 2024

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της

κ. Βαρβάρας Πλατανιά

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρία Χατζηνικολαΐδου

(Σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 3 του Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141 τ. Α΄/21.7.2022)

 

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Τηλεκπαίδευσης Ε130 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών κ. Βαρβάρας Πλατανιά, με θέμα:

 

«3D Bioprinting of Vascularized Bone Grafts Using Human Adult Stem Cells and Cell-Instructive Biomaterials under Mechanical Stimulation»

Περίληψη

Current medical practice still faces significant challenges in treating large bone defects caused by trauma or disease. The main causes of large graft failure are inner graft necrosis and lack of integration with the host tissue due to poor vascularization. Developing bone grafts that can restore vascular function to the regenerating bone tissue has been the most difficult aspect to address. This thesis explores the critical role of vascularization in enhancing bone tissue engineering outcomes.

Acknowledging the potential of 3D bioprinting in bioengineering complex tissues, this study introduces a dual-layered 3D bioprinted vascularized bone model aiming to promote bone regeneration under physiological mechanical loading. The inner layer comprises a vascular-like matrix created from a nanocomposite ink of gellan gum, laponite, and platelet-rich plasma (PRP), with laponite serving as a carrier for the PRP-containing bioactive growth factors, along with Wharton-jelly mesenchymal stem cells. The outer layer features a bone-like matrix containing bone marrow mesenchymal stem cells encapsulated in a photocrosslinkable blend of poly(ethylene glycol) diacrylate (PEGDA), gelatin, and poly(vinyl alcohol). The electrically conductive poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) is introduced in the outer layer to enhance the activity of voltage-gated channels, facilitating calcium ion flow across the cell membrane, amplifying the signal triggered by mechanical stimulation.

Dynamic cell cultures performed in the presence of mechanical stimulation within a bioreactor were employed to mimic the physiological environment of native bone tissue. The synergistic cellular and molecular interactions of the dual-layered constructs significantly enhance the osteogenic and angiogenic differentiation due to paracrine signaling. Key markers of osteogenesis and angiogenesis showed significant upregulation in response to mechanical stimulation, particularly in the dynamic cultures. The complex bioprinted constructs demonstrated excellent in vitro biocompatibility, without observing any adverse foreign body reaction following in vivo subcutaneous implantation in mice. The mechanoresponsive biofabricated platform has great potential to promote vascularized bone regeneration.

Αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις

31 Οκτωβρίου 2024

Οι αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνουν από 1-15/11/2024 μέσω της πλατφόρμας:   https://eservices.uoc.gr/cases/foititikes-aitiseis/ .

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Νικολάου-Αθανασίου Μπούρκερ

30 Οκτωβρίου 2024

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής

του κ. Νικολάου-Αθανασίου Μπούρκερ

Επιβλέπων: Benoit Loppinet

(Σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 3 του Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141 τ. Α΄/21.7.2022)

 

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Τηλεκπαίδευσης Ε130 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών κ. Νικολάου-Αθανασίου Μπούρκερ, με θέμα:

«Rheology and Μicrorheology at Ηigh Pressures»

 Περίληψη

In this dissertation we report experimental investigations of the dynamics, the phase and flow behavior of three systems, Organoclay, Supramolecular organogels, and gelatin. They are gelling dispersions. They form weak solids despite the low volume fraction. Of-ten out of equilibrium, such gels are sensitivity to weak perturbations and show strong dependence on the preparation and environmental conditions or external fields. Their flow behaviors and controls at given environmental conditions (pressure, temperature, humidity etc.) are of broad interest and valuable in multiple applications (energy, food and polymer industry).

We use scattering, rheology and microrheology to probe the dynamics, the linear and non-linear viscoelastic responses. Particular attention is given to high pressure (HP) conditions, as it is not much reported. Light scattering based passive HP-microrheology was developed and used to measure linear viscoelasticity. HP-shear rheology was also used for flow curves. When needed complementary structural characterization was per-formed through spectroscopy techniques and rheo – SAS (light and x-ray).

In organoclay dispersions (Ch. 3,4,5) we explore the effects of preparation treatment and we propose efficient ways to control the rheology and structure (clay exfoliation) through the construction of phase diagrams in clay concentration, homogenization temperature and water content space. We established shear history protocols and effectively tuned their mechanical properties without affecting much the structure. We monitor the evolution of organoclay dispersions and a model oil continuous drilling fluid at different pressures and aging.

We study the linear viscoelastic response and we construct phase diagrams of supramolecular organogels, (EHUT) at pressure, temperature and concentration (Ch. 6,7). We elucidate the effect of pressure and temperature on the linear viscoelasticity and attribute it to small variation in the self-assembly.

We study the effect of pressure (and concentration) on sol-gel transition of gelatin solutions (Ch. 8). We established that the gelation time decreases with increasing pressure, i.e., gelation speeds up. It is governed by the distance to the collagen denaturation temperature, known to increase with pressure by 0.04 K/Mpa.

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ. Νεράϊντας Πετράι

29 Οκτωβρίου 2024

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Τίτλος

«Functionalized Electrospun Nanofibrous Membranes with Antimicrobial Activity for Wound Healing»  

της Νεράϊντα Πετράι

μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρία Χατζηνικολαΐδου

 

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024 Ώρα 10:00

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Τηλε-εκπαίδευσης (Ε130), στο κτήριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, του Πανεπιστημίου Κρήτης

Abstract

Chronic wounds affect a significant percentage of the world population suffering from serious diseases. Therefore, there is a growing interest in the development of tissue-engineered scaffolds from natural and synthetic biomaterials to mimic natural skin. Researchers have attempted to functionalize the scaffolds with bioactive molecules to resist the bacterial infections that often develop on impaired wounds. Curcumin (Cur) has been reported to promote wound healing due to its many biological activities. Recently, the electrospraying technique has emerged for precise deposition of bioactive molecules into scaffolds to improve therapeutic outcomes. In this study, we aimed to produce scaffolds for wound healing and endow them with antibacterial properties to promote the healing of impaired wounds. Toward this end, we fabricated four types of membranes, poly(vinyl alcohol) PVA and PVA/kappa carrageenan (KC) using the electrospinning method and PVA/KC/Cur5, PVA/KC/Cur20, in which the PVA/KC membranes were coated with two different concentrations of Cur by electrospraying. All membranes showed low cytotoxicity, good cell adhesion, capability of enabling cells to produce collagen, and an adequate degradation rate for wound healing applications. Antibacterial studies showed that both Cur-loaded membranes increased antibacterial efficacy against both types of bacteria, Escherichia coli and Staphylococcus aureus, compared to PVA and PVA/KC membranes. Overall, these results suggest that coating Cur on the PVA/KC membranes using the electrospraying method is a potential therapeutic strategy for wound healing.