Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2018
iduzel: 43887
idvazba: 48122
šablona: stranka
čas: 19.4.2024 10:22:50
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2018
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 43887
idvazba: 48122
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'svk.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/svk-2018'
iduzel: 43887
path: 1/28821/43620/28823/43889/43887
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2018

Sborníky SVK 2018: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI.

Termín konání SVK

V akademickém roce 2018/19 proběhla SVK ve čtvrtek 22. 11. 2018, kdy je vyhlášen Rektorský den.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje elektronické vydání sborníku prací a koordinaci soutěže na fakultách.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty.

Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací v sekci není limitován. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2018

  • Do 1. 10. 2018 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále jmenuje pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí. Fakultní a ústavní organizátoři poté budou seznámeni s elektronickým přihlašovacím systémem na stránkách http://svk.vscht.cz.
  • Od 8. 10. 2018 do 22. 10. 2018 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno svého školitele a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého školitele.
  • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2018 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
  • Do 8. 11. 2018 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
  • Do 15. 11. 2018 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
  • Sborníky jednotlivých fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Seznam fakultních koordinátorů

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní kordinátory, popřípadě kontaktujte Veroniku Popovou z Oddělení pro vědu a výzkum (Veronika.Popova@vscht.cz). Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na Jitku Čejkovou (Jitka.Cejkova@vscht.cz).

Další informace k soutěži

  • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
  • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
  • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
  • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace na specifický výzkum (IGA 2018). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
  • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

SVK 2018 – vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

Sacharidy – chemie a technologie (B36 - 9:00)

  • Předseda: prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.
  • Komise: doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D., Ing. Petra Smrčková, Ph.D., Ing. Svatopluk Henke, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Bc. Lucie Třešňáková M2 doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D. Spektroskopické hodnocení kvality přípravků obsahujících léčivou houbu čagu (Inonotus obliquus) detail

Spektroskopické hodnocení kvality přípravků obsahujících léčivou houbu čagu (Inonotus obliquus)

Rezavec šikmý známý jako čaga (Inonotus obluquus) je dřevokazná houba hojně využívaná v tradiční asijské lidové medicíně. Tato houba nejčastěji napadá břízy a způsobuje bílou hnilobu dřeva. Má vysoký obsah biologicky aktivních látek, zejména polyfenolů a polysacharidů, které jsou zodpovědné za pozitivní účinky na zdraví. Cílem této studie byla spektroskopická analýza doplňků stravy, na základě porovnávání těchto doplňků stravy se sklerotii z této léčivé houby. Porovnáváno bylo složení deseti doplňků stravy na základě interpretace a multivariační analýzy FT-MIR ATR, difúzně reflektančních FT-NIR a Vis spekter se zaměřením na polysacharidy a polyfenoly. Součástí vyhodnocení Vis spekter bylo též určení barvy vzorků pomocí CIE L*a*b modelu. Spektra doplňků stravy byla porovnávána se spektry namletých částí sklerotií, která se lišila lokalizací (povrchová, vnitřní část a část spojení houby se stromem). Osm doplňků stravy bylo na základě výsledků analýzy označeno za vodní extrakty z čagy, zbylé dva doplňky stravy za namletá sklerotia. Na základě analýzy spekter však bylo zjištěno, že dva vzorky obsahovaly škrob, který nebyl deklarován na obalu doplňku. Výsledky potvrdily, že pomocí spektroskopických metod lze stanovit obsah polysacharidů a polyfenolů v doplňcích stravy s obsahem čagy.
9:00 Bc Veronika Tolarová M2 prof. Ing. Jana Čopíková, CSc. Sledování rozkladu oxidované celulosy pomocí plynové chromatografie detail

Sledování rozkladu oxidované celulosy pomocí plynové chromatografie

Celulóza podléhá oxidaci na šestém uhlíku za vzniku aldehydické a následně karboxylové skupiny. Produktem je tzv. oxycelulóza neboli oxidovaná celulóza, která je polymerem obsahujícím 16-24% karboxylových skupin. S jejich počtem roste antimikrobiální účinek oxidované celulózy, která je pro své hemostatické, koagulační, baktericidní, hypoalergenní vlastnosti využívána ve zdravotnictví ve formě hemostatické textilie, prášku, spreje a gelu. Je důležité, aby se v tomto materiálu nevyskytovaly látky zdraví škodlivé. Praktická část práce je zaměřená na analýzu zdravotnického materiálu z oxidované celulózy, konkrétně na stanovení rozkladných látek ve vodném extraktu. Vodné extrakty byly získány za podpory mikrovlnného ohřevu. Rozkladné látky ve vodných extraktech byly stanoveny pomocí plynové chromatografie vybavené plamenově ionizačním detektorem. Ze standardů acetaldehydu, furfuralu a kaprolaktamu byly sestaveny kalibrační přímky. Pomocí nich byl stanoven obsah těchto látek ve zkoumaném materiálu oxidované celulosy. Metodou GC/MS byly určeny další neznámé látky.  
9:00 Bc. Tomáš Svoboda M2 Ing. Svatopluk Henke, Ph.D. Kontinuální chromatografie pro separace hydrolyzátů galaktomannanů detail

Kontinuální chromatografie pro separace hydrolyzátů galaktomannanů

Pro separaci směsí obsahujících dvě rozpuštěné složky je majoritně využívána SMB technologie (Simulated Moving Bed), která díky uspořádání kolon a časově proměnné konfiguraci vstupních a výstupních proudů simuluje pohyb pevné fáze (sorbentu). Hlavními mechanismy odehrávajícími se v kolonách při chromatografické separaci jsou konvekce, axiální disperze a adsorpce. S využitím rovnovážného disperzního modelu (EDM) s lineární sorpční izotermou a příslušnými koeficienty pro separované složky galaktosu a mannosu, které byly zjištěny předchozí prací na diskontinuální stanici, bylo možné provést simulaci a následnou optimalizaci separačního procesu. K řešení parciálních diferenciálních rovnic jsou využívány dva rozdílné programy. Jedná se o Aspen Chromatography a o skript v prostředí MatLab vyvinutý na Ústavu sacharidů a cereálií s označením SMB model. Práce se zabývá možnostmi softwaru Aspen Chromatography, obsahuje graficky prezentované výsledky simulací separačního procesu na stanici KCHS-SMB-8ND (Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha) a pojednává o důležitých modelových parametrech a o možnostech optimalizace SMB procesu.
9:00 Bc Martina Matisková M2 doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D. Izolace rhamnogalakturonanu I z pektinových extraktů pomocí pektinasy a srážení měďnatými ionty detail

Izolace rhamnogalakturonanu I z pektinových extraktů pomocí pektinasy a srážení měďnatými ionty

            Pektiny jsou polysacharidy buněčných stěn rostlin, které hrají významnou roli během zrání plodů. Větvené úseky pektinů, označované jako rhamnogalakturonany I a II, prokazují řadu biologických aktivit. K jejich získaní je však nutno odstranit lineární úseky – homogalakturonany, které jsou z hlediska biologické aplikace méně zajímavé. Cílem práce bylo přečišťování ovocných pektinů izolovaných z plodů moruše černé (Morus nigra), dřínu obecného (Cornus mas), kdoule obecné (Cydonia oblonga), kdoule čínské (Pseudocydonia sinensis) a datle čínské (Ziziphus jujuba) pomocí enzymové hydrolýzy pektolytickým enzymem (pektinázou) a vysrážení chloridem mědnatým. Ve zkoumaných plodech se podařilo oddělit polysacharidy od barevných fenolických komplexů. Přečištěné frakce byly sledovány pomocí FTIR spektroskopie. Výsledky prokázaly výrazné rozdíly polysacharidového složení těchto frakcí.  
9:00 Bc. Kristýna Olšaníková M2 doc. Ing. Evžen Šárka, CSc. Extruzní nixtamalizace kukuřičné krupice. detail

Extruzní nixtamalizace kukuřičné krupice.

Nixtamalizace je tepelný a alkalický proces, ve kterém ionty vápníku difundují do vnitřních částí kukuřičného zrna. Při nixtamalizaci je potřeba velké množství vody při vaření a dochází ke ztrátě některých živin. Tyto nevýhody je schopna spolehlivě zmírnit nixtamalizace v kombinaci s extruzí, která není dostatečně prozkoumána. Práce je zaměřena na tradiční postup, ve kterém je využíván hydroxid vápenatý. Cílem této práce byla analýza fyzikálně-chemických a viskozitních vlastností premixu s různým obsahem vápna a vlhkosti, který byl připraven z kukuřičné krupice extruzní nixtamalizací. Výsledky ukazují, že hustoty extrudátů se pohybovaly od 1328 do 1467 kg/m3. U vzorků obsahujících vápno se pohybovaly hodnoty pH výluhů okolo 8,2, zatímco u vzorků bez vápna okolo 6,4. Dle odborných článků mívají vzorky s obsahem vápna nižší maximální viskozitu měřenou pomocí RVA, což se projevilo při nižším obsahu vlhkosti. Hodnoty WSI byly pro vzorky s obsahem vápna nižší (0,032 až 0,049 g/100 g), ale při nižším obsahu vlhkosti vyšší. Rostoucí hodnota WAI charakterizuje zesítěnou strukturu škrobového gelu, a to při nižších vlhkostech. V současnosti probíhají laboratorní rozbory ve složení vlákniny.  
9:00 Bc. Misheel Francisco Macha M2 Ing. Petra Smrčková, Ph.D. Inovativní metody pro zvýšení stupně polymerace ve výživově významných polysacharidech  detail

Inovativní metody pro zvýšení stupně polymerace ve výživově významných polysacharidech 

Pro sledování zvýšení stupně polymerace byly vybrány nativní škroby různého rostlinného původu. Nativní škroby byly chemicky modifikovány za použití reaktivní extruze. Pro reaktivní extruzi byly připraveny premixy obsahující zesíťující činidla (kyselinu citronovou, glycerol) s přídavkem vody 25 % na hmotu. Vlastní extruze probíhala na kompaktním laboratorním extrudéru KE 19/25 (Brabender, Německo). Připravené extrudáty byly mlety na laboratorním mlýnu 3100 (Perten, Švédsko) s definovanou velikost částic menší než 80 µm. Vzorky jak extrudátů tak nativních škrobů byly analyzovány pomocí FTIR spektroskopie a také byla v těchto vzorcích stanovena střední molární hmotnost pomocí GPC. Porovnáním výsledků nativních a extrudovaných škrobů byla potvrzena přítomnost esterových vazeb (1731 cm-1). V chromatogramech extrudovaných škrobů byly detekovány 3 píky oproti 2 píkům nativních škrobů. K dalšímu zpřesnění struktury a střední molární hmotnosti extrudovaných škrobů je třeba provézt další analýzy a využít další metody jako je NMR popřípadě RVA.
Aktualizováno: 4.5.2020 16:35, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi