Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2023
iduzel: 54301
idvazba: 90058
šablona: stranka
čas: 9.5.2024 05:30:56
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 54301
idvazba: 90058
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'svk.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/svk-2023'
iduzel: 54301
path: 1/28821/43620/28823/54301
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2023

Organizace SVK v akademickém roce 2023/2024

Termín konání SVK

V akademickém roce 2023/2024 proběhne SVK ve čtvrtek 23. 11. 2023, kdy je vyhlášen Rektorský den.

Organizace SVK

SVK je soutěž prací studentů bakalářských a magisterských studijních programů, která každoročně
probíhá na VŠCHT Praha.


Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro výzkum a transfer
technologií (VaTT) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum, který je
určen výhradně na odměny za účast (startovné) a za umístění pro soutěžící z řad studentů VŠCHT
Praha. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.


Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení
fakulty. Minimální počet přihlášených soutěžních prací studentů VŠCHT Praha v každé sekci je šest,
maximální počet prací není limitován. Fakultním koordinátorům SVK bude umožněno operativně
rozhodnout o uskutečnění soutěže v sekci i v případě, že počet přihlášených soutěžících klesne z
důvodu vyšší moci pod 6. V takovém případě bude ve spolupráci s VaTT rozhodnuto o poměrném
krácení odměn za umístění. Odměna za účast (startovné) bude zachována v plné výši.


V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.
Pro fakultní koordinátory má na oddělení VaTT SVK na starosti Mgr. Mili Losmanová, tel. 220 44 4536,
losmanom@vscht.cz. 

Časový harmonogram přípravy SVK

  • Do 4. 10. 2023 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanát na odd. VaTT. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.  V případě celoškolských sekcí určí koordinátory zodpovědné za organizaci prorektor pro pedagogiku.
  • Od 9. 10. 2023 do 30. 10. 2023 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 vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci, a to s vědomím svého vedoucího práce.
  • Fakulty, respektive celoškolské sekce na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 9. 11. 2023 na odd. VaTT počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
  • Do 10. 11. 2023 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
  • Do 18. 11. 2023 fakultní organizátoři, respektive koordinátoři celoškolských sekcí 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, respektive prorektor pro pedagogiku. 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. 
  • Do 22.11. 2023 bude možné automaticky vygenerovat sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému. Fakultní koordinátoři, respektive koordinátoři celoškolských sekcí zajistí zveřejnění úplných fakultních sborníků na fakultních webech SVK.

 

Další informace k soutěži

  • Prezentace studentské práce v rámci SVK se považuje za předuveřejnění výsledku v případě plánované patentové ochrany a je tedy překážkou pro udělení patentu.
  • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
  • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult, respektive celoškolských sekcí.
  • Finanční příspěvek na účast a ocenění umístění soutěžních prací studentů VŠCHT Praha bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2023). 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, respektive koordinátoři celoškolských sekcí.
  • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; soutěž je určena i pro doktorandy; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh

 

Rekapitulace termínů:

Datum

Akce

4. 10.

Fakulty - nahlášení fakultního organizátora a organizátorů sekcí - na VaTT

30. 10.

Studenti - uzávěrka podávání přihlášek

9. 11.

Fakulty - nahlášení počtu účastníků a počtu sekcí – na VaTT

10. 11.

Studenti - uzávěrka nahrávání anotací

18. 11.

Fakulty - seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

22. 11.

Fakulty - vygenerování sborníků v aplikaci svk; zveřejnění úplných fakultních sborníků na fakultních webech SVK

23. 11.

SVK

5. 12.

Fakulty - písemná zpráva z fakult o průběhu soutěže - na VaTT

 

Seznam fakultních koordinátorů

  • FCHT - doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. (Jan.Budka@vscht.cz)
  • FTOP - Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D.  (Alice.Vagenknechtova@vscht.cz)
  • FPBT - Ing. Michaela Marková, Ph.D. (Michaela.Markova@vscht.cz)
  • FCHI - doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz)

 

Přihlašovací formulář

Nejste zalogován/a (anonym)

Organická a farmaceutická technologie II (S02 - 9:00)

  • Předseda: doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D.
  • Komise: Ing. Aneta Kalvodová, doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
--- Bc. Radek Ludas M1 prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. Efektivita lubrikace z pohledu přípravy směsi a typu použitého lubrikantu detail

Efektivita lubrikace z pohledu přípravy směsi a typu použitého lubrikantu

Jedním z problémů při výrobě tablet je nadměrná lepivost API, v důsledku čehož jsou produkovány tablety nedostatečné kvality. Nástrojem k eliminaci tohoto problému jsou lubrikanty. Jejich použití je však limitováno obsaženým množstvím v lékové formulaci, jelikož jejich nadměrné množství zhoršuje pevnost tablet a uvolňování API. Klíčovým parametrem je tak co největší efektivita lubrikantu při jeho co nejnižším použitém množství. Práce studuje efekt dvou typů lubrikantů o rozdílném mechanismu účinku a odpovídá na otázku vlivu pořadí přidávaných látek při přípravě směsi na její vlastnosti. Použitými lubrikanty byly stearát hořečnatý a Syloid®. Pro účely práce byly formulovány binární směsi lubrikantu s API a ternární směsi obou lubrikantů s API. Efektivita lubrikace byla studována skrze měření separačního a ejekčního napětí, jakožto lisovacích parametrů. U tablet byla zhodnocena jejich radiální pevnost. Výsledek ukázal, že binární směs Syloidu® s API je nefunkční a vede ke zhoršení studovaných parametrů. Naopak účinky stearátu hořečnatého byly pozitivní. Výsledky ternárních směsích však překvapivě odhalily pozitivní synergický účinek Syloidu® v kombinaci se stearátem, kdy tato směs byla nejefektivnější. Je tak zřejmé, že příprava vícesložkových směsí je závislá na kompozici směsi.  
--- Bc Anna Tvrdá M1 Ing. Lada Dolejšová Sekerová, Ph.D. Optimalizace přípravy molekulárně otištěných polymerů s využitím kyseliny laurové jako templátu detail

Optimalizace přípravy molekulárně otištěných polymerů s využitím kyseliny laurové jako templátu

Molekulárně otištěné polymery (zkratka MIPy) jsou látky schopné specificky navázat určitou látku. Při jejich přípravě dochází k zakomponování molekuly templátu do struktury polymeru. Po odstranění templátu, např. extrakcí, vzniknou specifická vazebná místa pro danou molekulu. Vlastnosti MIPu závisí na polymerizačním mechanismu, typu a množství použitých reaktantů a na dalších podmínkách syntézy (např. teplota či přítomnost inertní atmosféry). MIPy nachází uplatnění např. v analýze odpadních vod, katalýze, při cíleném transportu léčiv, či jako stacionární fáze při extrakci na pevné fázi.Tato práce se zabývala optimalizací podmínek přípravy MIPů, a to teploty, reakční doby a množství reaktantů. Přípravené polymery byly následně použity jako stacionární fáze pro extrakci na pevné fázi. Po zhodnocení průběhu extrakce byl jako nejlepší vybrán polymer připraven při 60 ⁰C, s molárními poměry templát:monomer 1:6, monomer:síťovací činidlo 1:6 a 3 ml porogenu po dobu 60 min.  
--- Bc. Tereza Vrňatová M1 Ing. Jan Patera, Ph.D. Úprava rychlosti rozpouštění špatně rozpustné léčivé látky společným mletím detail

Úprava rychlosti rozpouštění špatně rozpustné léčivé látky společným mletím

V současné době se stále více nově vyvíjených léčiv potýká se špatnou rozpustností ve vodném prostředí, což může negativně ovlivňovat jejich biodostupnost. Jelikož biodostupnost závisí především na rozpustnosti léčiva, rychlosti rozpouštění a permeabilitě léčiva, je hlavním úkolem pro farmaceutické firmy optimalizace právě těchto parametrů. Rozpustnost léčiva lze zvýšit různými chemickými nebo fyzikálními metodami, mezi které spadá i snížení velikosti částic společným mletím. U společného mletí dochází nejen k zmenšení částic, ale také k zesílení interakcí mezi léčivou látkou a koformerem, což často vede k hydrofilizaci povrchu. Cílem práce bylo zhodnotit vliv různých koformerů na rychlost rozpouštění ezetimibu. Byly připraveny fyzikální i společně mleté směsi v poměrech ezetimib:pomocná látka 1:1 a 1:4, které byly následně podrobeny disolučním testům s průtokovou celou. Pomocí rentgenové práškové difrakční analýzy bylo zjištěno, že jen u společně mletých směsí s laktózou, v obou poměrech, dochází k přechodu mezi krystalickými fázemi ezetimibu – z formy anhydrátu na monohydrát. Z výsledků disolučních testů vyplývá, že fyzikální i společně mleté směsi v poměru 1:4 vykazují vyšší množství uvolněné léčivé látky než směsi v poměru 1:1.
--- Bc. Aneta Vyskočilová M1 doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat. Charakterizace nanonosičových systémů pro topické podání léčiv pomocí membránové dialýzy detail

Charakterizace nanonosičových systémů pro topické podání léčiv pomocí membránové dialýzy

Tato práce se zabývá využitím membránové dialýzy pro stanovení disolučního profilu léčiv z nanočásticových formulací. V první řadě se testuje vhodnost této metody pro léčiva indometacin a kofein. Obě tyto látky byly inkorporovány do lipidových a polymerních nanočástic. Poté byly podrobeny in vitro membránové dialýze a následně ex vivo permeačnímu experimentu. Pomocí membránové dialýzy můžeme stanovit disoluční profil léčiva. Ten popisuje rychlost uvolňování léčiv z různých typů nanočástic. Druhým cílem bylo zjistit, zda výsledky in vitro membránové dialýzy korelují s výsledky ex vivo permeačního experimentu. Z výsledků in vitro membránové dialýzy indometacinu lze usoudit, že lipofilní látka se rychle a prudce uvolňuje z polymerních nanočástic. Oproti tomu z lipidových nanočástic uvolňování probíhá postupně v průběhu celého experimentu. Pro kofein již rozdíly v uvolňování z lipidových a polymerních nanočástic nejsou tak výrazné. Rychlostní profil je pro oba typy nanočástic téměř stejný, z lipidových nanočástic je však látka uvolňována až na úroveň sta procent a z polymerních nanočástic uvolňování probíhá okolo osmdesáti procent. Výsledky pro obě látky korelují s výsledky ex vivo permeačního experimentu.
--- Bc. Anna Kutějová M1 Ing. Tereza Školáková, Ph.D. Vliv doby mletí v kulovém mlýnu na povrchovou energii léčivé látky   detail

Vliv doby mletí v kulovém mlýnu na povrchovou energii léčivé látky  

Cílem této práce bylo zjistit vliv doby a způsobu mletí v kulovém planetovém mlýnu na povrchovou energii léčivé látky naproxenu. Naproxen byl namlet metodou suchého a mokrého mletí. Bylo zjištěno, že velikost částic se obecně s délku mletí zmenšuje a že menší částice mají tendenci aglomerovat, což bylo potvrzeno i pomocí optického mikroskopu. Pomocí rentgenové práškové difrakce bylo zjištěno, že délka a způsob mletí nemají vliv na formu naproxenu. Pomocí inverzní plynové chromatografie bylo zjištěno, že disperzní složka tvořila vždy větší příspěvek k celkové povrchové energii než složka specifická. Při suchém mletí docházelo při prodlužující se době mlecího procesu k růstu povrchové energie (především její specifické složky) pouze do určité doby, poté dochází pravděpodobně ke stabilizaci povrchu a jeho vlastnosti se tak již neměnily. U mokrého mletí bylo pozorováno, že heptan stabilizuje dle obou hodnot složek povrchové energie povrchové vlastnosti, které jsou tak téměř neměnné po všech dobách mlecího procesu. Dále bylo pozorováno, že menší částice mají obecně větší povrchovou energii. Byly změřeny i kontaktní úhly na tabletách, které byly připraveny z prášků namletého naproxenu. Bylo zjištěno, že všechny vytvořené tablety vykazovaly dobrou smáčivost.
--- Bc. Jan Hladovec M1 doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Sorpce biologicky aktivních látek s pyridinovou jednotkou na silikátové materiály  detail

Sorpce biologicky aktivních látek s pyridinovou jednotkou na silikátové materiály 

V této práci byla sledována adsorpce kyseliny nikotinové, pyridoxinu a alopurinolu. Jde o běžně užívané biologicky aktivní látky. Použitými adsorbenty byly MCM-41 a jeho modifikované varianty MCM-COOH a MCM-NH2, u kterých byl sledován vliv modifikací na průběh sorpce. Dále bylo pro porovnání zvoleno aktivní uhlí Norit™ SX1 a montmorillonit. Adsorpce byla provedena z roztoků methanolu, dimethylsulfoxidu a ze směsi těchto rozpouštědel, vše za laboratorní teploty. MCM-41 byl schopný díky svému velkému specifickému povrchu (1052 m2/g) adsorbovat modelové látky ze všech rozpouštědel. Množství adsorbované látky a vliv modifikace závisel na použitém rozpouštědle a látce, která byla sorbována. Vhodným rozpouštědlem pro adsorpci kyseliny nikotinové a pyridoxinu byl methanol, v případě alopurinolu pak směs methanolu a dimethylsulfoxidu v objemovém poměru 9:1. Kyselinu nikotinovou nejvíce adsorboval MCM-41 a to v množství 150-200 mg/g adsorbentu. Pyridoxin byl z MeOH nejvíce adsorbován na MCM-NH2, kde bylo dosaženo adsorpce až 270 mg/g adsorbentu. Alopurinol byl nejvíce adsorbován na MCM-41 a MCM-COOH. U obou těchto materiálů bylo dosaženo adsorpce 700 mg/g adsorbentu. Ze směsi MeOH:DMSO 9:1 byl nejvíce adsorbován alopurinol, z MeOH byl více adsorbován pyridoxin než kyselina nikotinová.
--- Bc. Simona Havrilová M1 Ing. Martin Veselý, Ph.D. Heterogenita katalytickej aktivity hydrotalcitov na úrovni jednotlivej častice katalyzátoru detail

Heterogenita katalytickej aktivity hydrotalcitov na úrovni jednotlivej častice katalyzátoru

Hydrotalcity sú podvojné vrstevnaté hydroxidy, ktorých vlastnosti sa dajú potenciálne využiť, ako vo farmaceutickom, tak v chemickom priemysle. Sú napríklad schopné vystupovať ako heterogénne katalyzátory so schopnosťou katalyzovať širokú škálu chemických reakcií. Nehomogenita jednotlivých hydrotalcitových častíc je zodpovedná za ich variabilnú aktivitu, ako aj rozdielnu selektivitu v priebehu chemickej reakcie. Cieľom práce bol preto vývoj metodiky chemického značkovania jednotlivých hydrotalcitových častíc pomocou modelovej reakcie, ktorou bola disproporcionácia furfuralu, tak aby celkové množstvo prebehnutých reakčných obratov na jednotlivých časticiach mohlo byť stanovené na základe snímkov z fluorescenčného mikroskopu. Výsledkom bol rozsah heterogénnej katalytickej aktivity naprieč jednotlivými časticami. Snímky z fluorescenčného mikroskopu boli doplnené o snímky zo SEM, ktoré boli využité ku korelácii samotného chemického (prvkového) zloženia jednotlivých častíc s ich pozorovanou katalytickou aktivitou. Tieto zistenia možno implementovať pri syntéze hydrotalcitových katalyzátorov, a tak spoľahlivo produkovať katalyzátory s uniformnou katalytickou aktivitou  a selektivitou.  
--- Bc. Lucie Stoupová M1 Ing. Eva Zapletalová, Ph.D. Příprava thymyl esterů detail

Příprava thymyl esterů

Předkládaná práce se zabývá syntézou vybraných thymyl esterů z chloridů či anhydridů příslušných karboxylových kyselin. V rámci práce byl testován vliv reakčních podmínek – volba rozpouštědla, teplota reakce, použitá báze, poměr reaktantů na průběh reakce. Cílem práce bylo nalezení optimálních reakčních podmínek pro syntézu a přípravu vybraného thymyl esteru ve větším měřítku. Z hlediska volby rozpouštědla bylo zjištěno, že optimální výsledky poskytují reakce v dichlormethanu, acetonitrilu, toluenu a 1,4‑dioxanu. Bylo zjištěno, že terciární aminy s krátkým uhlíkatým řetězcem – triethylamin, tripropylamin a tributylamin jsou vhodné báze dané syntézy. V malých navážkách nebyl pozorován vliv teploty na průběh reakce. Délka uhlíkatého řetězce pro všechny použité chloridy (C2–C14) neměla na průběh reakce vliv. Pro syntézu thymyl esterů je obecně výhodnější využití příslušných chloridů oproti anhydridům z důvodu reakční rychlosti. Po navýšení měřítka bylo zapotřebí reakční směs chladit v ledové lázni. Pro přípravu thymyl esteru ve větším měřítku byl zvolen thymylbutanoát, který byl připraven reakcí butyrylchloridu s thymolem za přítomnosti triethylaminu v dichlormethanu. Po následné extrakci a destilaci byl získán produkt s 99% čistotou.  
Aktualizováno: 2.10.2023 14:58, : Mili Viktorie Losmanová

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