Agata Kotulska, dr inż.
Tytuł magistra inżyniera na Politechnice Wrocławskiej, wydziale Podstawowych Problemów Techniki, na kierunku Fizyka Techniczna, o specjalności Nanoinżynieria. Stopień naukowy doktora z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Post-doc
Obrazowanie biomedyczne, spektroskopia optyczna, nanoinżynieria.
Opis
Praca inżynierska i magisterska Agaty Kotulskiej była realizowana w Grupie Optyki Światłowodów, a dotyczyła teoretycznego i eksperymentalnego zbadania właściwości parametrów transmisyjnych światłowodów.
W ramach kontynuacji pracy naukowej pani Agata Kotulska realizowała badania w dziedzinie spektroskopii optycznej, w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Praca doktorska pani Agaty Kotulskiej, której promotorem był prof. Artur Bednarkiewicz, dotyczyła właściwości luminescencyjnych nanokryształów domieszkowanych jonami lantanowców. Zakres tematyczny prowadzonych badań obejmował charakteryzację właściwości zjawiska Försterowskiego Rezonansowego Transferu Energii (ang. Förster Resonance Energy Transfer, FRET) oraz lawinowej emisji fotonów (ang. Photon Avalanche, PA). Celem pracy doktorskiej Pani Kotulskiej było przeprowadzenie eksperymentów związanych z wymienionymi zjawiskami, w tym pomiarów widm emisji oraz czasów życia luminescencji, jak również tworzenie modeli fizycznych oraz analiza badanych procesów spektroskopowych.
Aktualnie dr Kotulska zatrudniona jest w grupie Fizyki Optycznej i Biofotoniki (zespole Obrazowania Optycznego) w ICTER na stanowisku Postdoktoranta.
W czasie wolnym od prowadzenia badań naukowych dr Agatę Kotulską można spotkać na górskich szlakach.
Lista publikacji
- M. Misiak, O. Pavlosiuk, M. Szalkowski, A. M. Kotulska, K. A. Ledwa, A. Bednarkiewicz, “On the role of Gd3+ ions in enhancement of UV emission from Yb3+-Tm3+ up-converting LiYF4 nanocrystals”, Nanotechnology. (2023).
- A. Pilch-Wróbel, K. Ledwa, A. M. Kotulska, A. Bednarkiewicz, “The influence of Ce3+ codoping on upconversion in nanocrystalline NaYF4:Yb3+,Tm3+”, Journal of Luminescence, 119116 (2022).
- A. M. Kotulska, A. Pilch-Wrobel, S. Lahtinen, T. Soukka, , A. Bednarkiewicz, “Upconversion FRET quantitation: the role of donor photoexcitation mode and compositional architecture on the decay and intensity based responses”, Light: Science & Applications 11, 256 (2022).
- A. Pilch-Wrobel‡, A. M. Kotulska‡, S. Lahtinen, T. Soukka, A. Bednarkiewicz, “Engineering the Compositional the Architecture of Core‐Shell Upconverting Lanthanide‐Doped Nanoparticles for Optimal Luminescent Donor in Resonance Energy Transfer: The Effects of Energy Migration and Storage”, Small, 2200464 (2022).
- C. Lee, E. Z. Xu, Y. Liu, A. Teitelboim, K. Yao, A. Fernandez-Bravo, A. M. Kotulska, S. H. Nam, Y. D. Suh, A. Bednarkiewicz, B. E. Cohen, E. M. Chan, P. J. Schuck, “Giant Nonlinear Optical Responses from Photon-Avalanching Nanoparticles”. Nature 589, 230-235 (2021).
- A. M. Kotulska, „Försterowski Rezonansowy Transfer Energii (FRET) – podstawy fizyczne i zastosowania”, Postępy Fizyki 72 (1), 8 (2021).
- K. Prorok, M. Olk, M. Skowicki, A. Kowalczyk, A. M. Kotulska, T. Lipiński, A. Bednarkiewicz, “Near-infrared excited luminescence and in vitro imaging of HeLa cells by using Mn2+ enhanced Tb3+ and Yb3+ cooperative upconversion in NaYF4 nanocrystals”, Nanoscale Advances, 1, 3463-3473 (2019).
- A. Bednarkiewicz, E. M-Y. Chan, A. M. Kotulska, L. Marciniak, K. Prorok „Photon avalanche in lanthanide doped nanoparticles for biomedical applications: super-resolution imaging”, Nanoscale Horizons, 4, 881-889 (2019).
- A. M. Kotulska, K. Prorok, A. Bednarkiewicz, “Spectral properties of Tm3+ doped NaYF4 up-converting nanoparticles under single and double photoexcitation wavelengths”, Methods and Applications in Fluorescence, 7, 034001 (2019).
Projekty badawcze
Grupy badawcze
Zespół Obrazowania Optycznego
Koncentrujemy się na rozwoju technik obrazowania i wykorzystaniu ich w wielu układach biologicznych i chemicznych. Unikalność naszego podejścia polega na wykorzystaniu nie tylko amplitudy światła, ale również jego fazy w celu opracowania nowych, najwyższej klasy systemów obrazowania.