Poznej vědu v akci

VŠCHT Praha nabízí středním školám projektové aktivity, jejichž cílem je: 

1. Umožnit studentům středních škol praktickou zkušenost v laboratoři

Nabídnout studentům příležitost vyzkoušet si nejnovější laboratorní přístroje a metody, které nejsou na středních školách běžně k dispozici a podpořit rozvoj praktických dovedností skrze reálné experimenty.

2. Posílit možnosti výuky chemie a přírodních věd na středních školách

Rozšířit znalosti studentů středních škol o aktuální postupy, které v prostředí středních škol nejsou vždy dostupné.

Přihlašování na projektové aktivity, které budou probíhat v květnu a červnu 2026, bude otevřené ve středu 22. 4. 

Přihlašování na aktivity

 
 
 
 

Aktuální nabídka projektových aktivit:

Molekulární biologie v praxi: Detekce patogenů v potravinách

◳ download (png) → (šířka 215px)

Kontaminace potravin bakteriemi rodu Salmonella představuje významné riziko pro lidské zdraví. Tyto bakterie se vyskytují především v potravinách živočišného původu, jako jsou maso, vejce či mléčné výrobky, a mohou způsobit závažné onemocnění známé jako salmonelóza. Studenti se seznámí s moderní metodou detekce salmonel v potravinách pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), která umožňuje rychlé a velmi citlivé odhalení bakteriální DNA. Studenti si sami připraví vzorky a vyzkouší si práci s PCR a agarosovou elektroforézou pomocí přístrojů MiniPCR a Bluegel. Během laboratorní práce budou mít možnost interaktivně sledovat průběh experimentů pomocí smartphonu. Součástí programu je i seznámení s klasickými kultivačními metodami detekce patogenů. Tento projekt studentům přiblíží aktuální metody molekulární diagnostiky využívané v potravinářství a při ochraně veřejného zdraví.

Maximální kapacita pro skupinu studentů: 8-20

Je možné přihlašovat studenty pouze ve 3. a 4. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • pondělí 25. 5. 2026 od 13:00-17:00
  • úterý 26. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • Možnost pro domluvu na individuálním termínu.

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Biochemie a biotechnologie

Chemie a senzorika nápojů: Co skrývají kolové a energetické drinky?

◳ download (1) (png) → (ořez 215*215px)Kolové a energetické nápoje patří mezi oblíbené nealkoholické nápoje, jejichž složení a možná zdravotní rizika jsou častým předmětem odborných diskuzí. V této laboratorní úloze se studenti zaměří na analýzu chemického složení těchto nápojů a jejich senzorické hodnocení. Vyzkouší si spektrofotometrické stanovení kyseliny fosforečné, která ovlivňuje chuť a stabilitu nápoje. Pomocí moderní analytické techniky, vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou nebo UV detekcí (HPLC-MS nebo HPLC-UV), kvantifikují obsah kofeinu. Součástí úlohy je také senzorická analýza v senzorické laboratoři, kde studenti zhodnotí vzhled, barvu, vůni, chuť a perlivost nápojů, porovnají různé vzorky a vyzkouší si různé typy senzorických testů. Zjistí tak, jak chemické složení a fyzikální podmínky ovlivňují senzorické vnímání. Tento projekt umožní studentům nahlédnout do analytických postupů využívaných v potravinářství v analytických laboratořích, i při vývoji nápojů.

Kapacita pro skupinu studentů: 6-18

Je možné přihlašovat studenty od 2. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • středa 3. 6. 2026 od 8:30-13:30
  • čtvrtek 4. 6. 2026 od 8:30-13:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Chemie a technologie potravin

Druhá šance pro bioodpad: Výroba antibakteriálních nanočástic

◳ Screenshot 2026-03-31 075354 (png) → (ořez 215*215px)Zemědělská výroba produkuje širokou škálu odpadů, které mohou najít nové a smysluplné využití. Tento laboratorní projekt studenty zavede do oblasti udržitelné nanotechnologie. Naučí se, jak lze využít zemědělský odpad, konkrétně zbytky ze zpracování technického konopí, k ekologické výrobě antibakteriálních stříbrných nanočástic. Přírodní extrakty z rostlinných odpadů obsahují látky schopné redukovat stříbrné ionty a přeměnit je na stabilní nanočástice, a to bez použití toxických chemikálií a energeticky náročných procesů. Studenti si vyzkouší přípravu a charakterizaci rostlinných extraktů, připraví směs pro přípravu nanočásticové suspenze a následně pomocí UV-Vis spektrofotometru zjistí přítomnost nanočástic v roztoku. Laboratorní projekt propojuje chemii, biotechnologii a environmentální vědy a ukazuje, jak vědecké poznatky přispívají k efektivnímu využívání přírodních zdrojů a rozvoji šetrných metod boje proti bakteriálním infekcím. Experimenty studentům přiblíží moderní přístupy k výrobě pokročilých nanomateriálů a inspirují je k hledání udržitelných řešení pro budoucnost.

Kapacita pro skupinu studentů: 8-15

Je možné přihlašovat studenty od 2. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • úterý 26. 5. 2026 od 13:00-17:00
  • středa 27. 5. 2026 od 13:00-17:00

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Biochemie a biotechnologie

Jak smíchat nesmísitelné: Tajemství emulzí a rostlinných olejů

◳ download (2) (png) → (ořez 215*215px)Emulze jsou směsi kapalin, které se za běžných podmínek nemísí, ale díky přítomnosti emulgátoru vytvářejí stabilní systém s širokým uplatněním v potravinářství, kosmetice i farmacii. V tomto laboratorním projektu se studenti ponoří do světa rostlinných olejů, které tvoří základ mnoha emulzí, a prozkoumají jejich chemické i fyzikální vlastnosti. Zaměří se na složení různých druhů olejů — řepkového, slunečnicového, olivového extra panenského a rafinovaného. Pomocí tenkovrstvé chromatografie a vizualizací pomocí fosfomolybdenové kyseliny identifikují základní složky olejů, spektrofotometricky určí obsah pigmentů, karotenoidů a feofytinů a naučí se hodnotit kvalitu a čerstvost olejů prostřednictvím stanovení čísla kyselosti. Zjistí také, jak se liší složení mastných kyselin u jednotlivých druhů olejů a jak toto složení ovlivňuje jejich nutriční hodnotu. Prakticky si vyzkouší přípravu stabilní emulze z oleje, vody a vaječného žloutku pomocí emulgačního míchadla a porozumí tak funkci emulgátorů při spojování nemísitelných látek. Tento laboratorní projekt propojuje chemickou analýzu s praktickým využitím v potravinářství a studentům odhalí tajemství nejen emulzí, ale i olejů, které denně konzumujeme.

Kapacita pro skupinu studentů: 8-15

Je možné přihlašovat studenty od 2. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • úterý 2. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • úterý 9. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • úterý 16. 6. 2026 od 8:30-12:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Chemie a technologie potravin

Zabalená věda: Co chrání masné výrobky?

◳ Zabalená věda (png) → (ořez 215*215px)Některé masné výrobky patří mezi potraviny s relativně krátkou trvanlivostí. Aby zůstaly mikrobiologicky bezpečné a smyslově atraktivní, využívá se celá řada technologií, které zajistí jejich kvalitu. A právě tyto technologie si studenti v tomto laboratorním projektu studenti vyzkoušejí. Budou zkoumat, jak složení plynné atmosféry uvnitř balení ovlivňuje trvanlivost potraviny. Dozví se, že i plastová fólie propouští molekuly plynů a vody, a proto je nutné její složení pečlivě volit. Pomocí plamenové zkoušky určí typ polymeru použitý k výrobě obalu a delaminací odhalí strukturu vícevrstvých kompozitních fólií. Důležitou součástí bude také pochopení role vody v potravinách. Studenti se seznámí s pojmem aktivita vody a zjistí, jak ovlivňuje růst mikroorganismů, a tím i bezpečnost a trvanlivost výrobků. Současně si vysvětlí význam sodíkových (Na⁺) a chloridových (Cl⁻) iontů, které ovlivňují chuť, vaznost vody i stabilitu produktu. Tento laboratorní projekt propojuje chemické, fyzikální a technologické poznatky a ukazuje, jak zásadní roli hraje obal, vnitřní atmosféra a složení potraviny při její ochraně. Vyzkoušejí si také metody používané odborníky při vývoji potravinářských výrobků a zjistí, že věda se ukrývá i tam, kde ji běžně nehledáme.

Kapacita pro skupinu studentů: 6-12

Je možné přihlašovat studenty od 2. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • čtvrtek 21. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 28. 5. 2026 od 8:30-12:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Chemie a technologie potravin

Cukrovinky zblízka: Výroba a analýza čokolády a mouky

◳ download (4) (png) → (ořez 215*215px)Jak se z kakaového bobu stane čokoláda? Co ovlivňuje kvalitu pšeničné mouky, jaké je její použití pro chléb, nebo sušenky, a jakou roli v těstě hraje lepek? Tento prakticky zaměřený projekt nabízí studentům možnost seznámit se s vybranými technologickými a analytickými postupy v oblasti potravinářství. V první části se zaměří na hodnocení kvality pšeničné mouky podle mezinárodních standardů a porovnají vlastnosti lepku v těstech z hladké a celozrnné mouky. Projekt doplní zkoumání vlastností pudinku, kde studenti zjistí, jak probíhá jeho stárnutí a jak lze tyto změny sledovat pomocí laboratorních metod. Ve druhé části se studenti ponoří do procesu výroby čokolády. Projdou si celý postup od zpracování kakaových bobů po finální výrobu čokoládových bonbonů, přičemž pochopí význam temperace a dalších kritických kroků ovlivňujících kvalitu a vzhled čokoládových produktů, jako je např. šedý povrch. Projekt tak spojuje teorii s praxí a přináší studentům konkrétní zkušenosti s hodnocením kvality potravin a porozuměním výrobním procesům.

Kapacita pro skupinu studentů: 8-15

Je možné přihlašovat studenty od 2. ročníku střední školy.

Nabízené termíny

  • čtvrtek 21. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 28. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 4. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 11. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 18. 6. 2026 od 8:30-12:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Forenzní a toxikologická analýza

Želé bonbóny s kanabinoidy – „nevinná“ zábava, nebo vážné ohrožení zdraví?

◳ download (5) (png) → (ořez 215*215px)Kanabinoidy představují skupinu látek, které dokážou výrazně ovlivňovat chod lidského organismu – od nálady a vnímání až po některé fyziologické funkce. Mezi nejznámější patří fytokanabinoidy, tedy přírodní sloučeniny obsažené v konopí (Cannabis sativa). Právě díky nim se na trhu objevuje široká škála konopných výrobků, které mladí lidé často vyhledávají pro pocit uvolnění nebo zlepšení nálady. V posledních letech se však vedle přírodních látek začaly objevovat i jejich (semi)syntetické varianty – chemicky připravené kanabinoidy s výrazně silnějším či nepředvídatelným účinkem. Tyto sloučeniny mohou představovat závažné zdravotní riziko, protože jejich působení a toxicita nejsou vždy dostatečně probádané. Uživatelé si tak často neuvědomují, že i zdánlivě neškodný produkt, jako je želé bonbon, může obsahovat látku s potenciálně nebezpečnými účinky. V tomto laboratorním projektu se studenti zaměří na analýzu kanabinoidů v želé bonbónech. Vyzkouší si, jak připravit vzorek s komplikovanou konzistencí s využitím tekutého dusíku a jak pracovat s analytickými přístroji. K detekci a kvantifikaci kanabinoidů využijí jak kapalinovou chromatografii s UV detekcí, tak i jednodušší stanovení pomocí spektrofotometrie. Projekt nabídne studentům nejen vhled do principů analytické chemie a metod používaných ve forenzní toxikologii, ale také jim umožní lépe pochopit, jaké látky se mohou skrývat i v produktech, které vypadají zcela neškodně. Získané poznatky jim pomohou lépe se orientovat v problematice moderních psychoaktivních látek a vnímat rizika spojená s jejich nekontrolovaným užíváním.

Kapacita pro skupinu studentů: 6-18

Je možné přihlašovat studenty od 2. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • středa 27. 5. 2026 od 9:00-13:00
  • čtvrtek 28. 5. 2026 od 9:00-13:00

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Forenzní a toxikologická analýza

Mikrobiologická detektivka: Na stopě patogenům

◳ download (6) (png) → (ořez 215*215px)Patogenní mikroorganismy představují významný problém v potravinářství i klinické praxi. Mohou způsobovat širokou škálu onemocnění, od lehčích zažívacích potíží až po závažné infekce. Klíčovým krokem při řešení jakékoli nákazy je správná identifikace mikroorganismu, který ji způsobil – právě ta umožňuje určit zdroj infekce i zvolit vhodnou léčbu. Studenti se v tomto laboratorním projektu stanou mikrobiologickými „detektivy“ a pokusí se odhalit, která bakterie stojí za konkrétními příznaky onemocnění. V malých týmech budou pracovat s Petriho miskami obsahujícími typické zástupce klinicky a potravinářsky významných bakterií. Na základě popisu symptomů a výsledků jednoduchých diagnostických testů se pokusí propojit izolované mikroorganismy s konkrétním onemocněním a jeho zdrojem. Během práce se studenti seznámí se základy mikrobiologické praxe – naučí se kultivovat mikroorganismy, popisovat jejich morfologii, a bezpečně manipulovat s bakteriálními kulturami. Projekt podporuje logické uvažování, práci s daty a týmovou spolupráci. Zároveň ukazuje, jak se mikrobiologie propojuje s medicínou, potravinářskou praxí i ochranou veřejného zdraví a jak důležitou roli hraje při řešení reálných epidemiologických situací.

Kapacita pro skupinu studentů: 8-20

Je možné přihlašovat studenty od 2. ročníku střední školy.

Nabízené termíny: 

  • středa 20. 5. 2026 od 8:30-12:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Biochemie a biotechnologie

Antibiotická rezistence aneb blízká setkání s bakteriemi, které nás kolonizují

◳ download (7) (png) → (ořez 215*215px)Bakterie se během evoluce neustále přizpůsobují nepříznivým podmínkám, aby získaly konkurenční výhodu v boji o živiny, prostor a přežití. Díky pozoruhodné genetické flexibilitě si vyvinuly řadu mechanismů, jak čelit toxickým účinkům sekundárních metabolitů jiných organismů, včetně antibiotik. Právě tato přirozená schopnost přizpůsobení je základem rozvoje antibiotické rezistence, která dnes představuje jednu z největších výzev moderní medicíny. V tomto laboratorním projektu studenti prozkoumají bakteriální osídlení lidské kůže a nosní dutiny. Nejprve si vytvoří mikrobiologický „otisk prstu“, aby zjistili, jak pestrá mikrobiální společenstva běžně žijí na kůži a proč má pravidelné mytí rukou či používání dezinfekce tak zásadní význam pro prevenci infekcí. Následně provedou i stěr z nosní sliznice, který jim umožní kvantifikovat celkový počet bakterií přítomných v této části těla. Zvláštní pozornost bude věnována druhu Staphylococcus aureus – mikroorganismu, který běžně kolonizuje část populace, ale za určitých okolností může způsobovat i závažná onemocnění. Studenti zjistí, kolik z nich je jeho přenašečem, seznámí se s jeho typickým vzhledem pod mikroskopem a zjistí, jak se hodnotí jeho citlivost či odolnost vůči různým skupinám antibiotik. Na modelových příkladech si ukážeme, jaké strategie stafylokok využívá k obraně před antibiotiky. Součástí projektu bude také pohled do budoucnosti antimikrobiální terapie. Studenti se seznámí s moderními a alternativními přístupy, například s využitím bakteriofágů nebo adjuvantní terapie, které mohou představovat naději v boji proti rezistentním patogenům. Tento projekt poskytne studentům praktický vhled do diagnostických metod používaných v mikrobiologických laboratořích a umožní jim lépe porozumět tomu, jak komplexní a dynamický je svět mikroorganismů, který nás obklopuje – a často i osidluje.

Kapacita pro skupinu studentů: 15-20

Je možné přihlašovat studenty od 3. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • pondělí 25. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • středa 27. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • pátek 29. 5. 2026 od 8:30-12:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Biochemie a biotechnologie

Mikroplasty odhaleny! Pátrání po neviditelném znečištění

◳ download (8) (png) → (ořez 215*215px)Mikroplasty – drobné částečky plastů neviditelné pouhým okem – dnes pronikají do všech koutů naší planety. Nacházíme je v půdě, vodě, rostlinách i člověku. Tato neviditelná zátěž představuje jednu z největších ekologických výzev současnosti a její dopady na přírodu i lidské zdraví jsou předmětem intenzivního výzkumu po celém světě. V rámci tohoto laboratorního projektu se studenti ponoří do světa environmentální analýzy a moderních metod detekce mikroplastů. Pomocí moderního laboratorního vybavení, jako je vakuová filtrace a optická mikroskopie, budou mikroplasty izolovat, vizuálně identifikovat, rozeznávat jejich tvary a barvy a pokusí se odhalit jejich původ v reálných vzorcích půdy a sedimentů. Seznámí se také s pokročilými analytickými technikami, jako je Ramanova a FTIR spektroskopie, které umožňují přesně určit chemické složení nalezených částic.Tento projekt studentům přiblíží aktuální metody environmentální analýzy a ukáže, jak moderní chemie přispívá k řešení jedné z nejpalčivějších ekologických výzev 21. století. Umožní studentům nahlédnout do práce výzkumníků, kteří se věnují ochraně životního prostředí a monitorování jeho kvality – a sami si vyzkouší, jaké to je, stát se součástí vědeckého týmu, který hledá odpovědi.

Kapacita pro skupinu studentů: 8-14

Je možné přihlašovat studenty od 1. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • pondělí 18. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • úterý 19. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 21. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • pondělí 25. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • úterý 26. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • středa 27. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 28. 5. 2026 od 13:00-17:00
  • pondělí 1. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • středa 3. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 4. 6. 2026 od 8:30-12:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Environmentální inženýrství

Z friťáku do nádrže: Druhý život použitého oleje

◳ download (10) (png) → (ořez 215*215px)Kam s olejem po smažení? Do výlevky rozhodně ne! Během laboratorního projektu si studenti vyzkouší, jak z použitého kuchyňského oleje vyrobit bionaftu – ekologické palivo, které může znovu pohánět motor místo toho, aby skončilo jako odpad. Studenti se naučí princip transesterifikace a osvojí si základní laboratorní techniky, jako je míchání reakční směsi, extrakce, separace a čištění produktu. Během experimentu krok za krokem projdou celým procesem výroby a na závěr porovnají vlastnosti své bionafty s běžnou naftou a budou diskutovat o jejich výhodách i omezeníchOdnesou si domů nejen vlastní vzorek vyrobeného paliva, ale také praktické zkušenosti a nové poznatky o udržitelných zdrojích energie a udržitelné chemii.

Kapacita pro skupinu studentů: 8-14

Je možné přihlašovat studenty od 1. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • pondělí 18. 5. 2026 od 8:30–12:30
  • pondělí 18. 5. 2026 od  13:00–17:00
  • úterý 19. 5. 2026 od 8:30–12:30
  • středa 20. 5. 2026 od 8:30–12:30
  • čtvrtek 21. 5. 2026 od 8:30–12:30
  • čtvrtek 21. 5. 2026 od 13:00–17:00
  • pátek 22. 5. 2026 od 8:30–12:30
  • pondělí 25. 5. 2026 od 8:30–12:30
  • úterý 26. 5. 2026 od 8:30–12:30
  • středa 27. 5. 2026 od 8:30–12:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Zelená chemie

Když jde o přežití: Jak se z vody v přírodě „nepo…“

◳ download (9) (png) → (ořez 215*215px)

Vyrazíš s kamarády na trek, slunce pálí… a voda dojde. Narazíš na nádhernou horskou studánku a říkáš si: to musí být čisté, ne? Bohužel – i ta nejprůzračnější voda může skrývat nebezpečí. Dobrá zpráva ale je, že existují způsoby, jak si vodu v přírodě upravit tak, aby byla bezpečná k pití – a přesně to si ukážeme. Vyrobíte si vlastní filtr a dozvíte se i to, co všechno se s vodou děje, než otočíte doma vodovodním kohoutkem. Povíme si, co může být ve vodě nebezpečné – nejen při pití, ale i při koupání, a to jak v přírodě, tak v bazénu. Vyzkoušíte si různé metody úpravy vody, jako je filtrace, koagulace nebo sorpce, a podíváte se na vodu i pod mikroskopem. Voda je všude kolem nás, ale rozhodně není tak obyčejná a samozřejmá, jak by se mohlo zdát. Voda je věda. Pokud vás téma zaujme víc do hloubky, podíváme se i na to, jak se do vody dostávají léčiva, co mohou způsobovat, nebo jak vědci dokážou z vody zjistit, jaké drogy jsou zrovna „v kurzu“.

Samá voda, samá voda… přihořívá?

Kapacita pro skupinu studentů: 8-14

Je možné přihlašovat studenty od 1. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • středa 20. 5. 2026 od  8:30-12:30
  • čtvrtek 21. 5. 2026 od 13:00-17:00
  • pátek 22. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • pondělí 25. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • úterý 26. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • středa 27. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 28. 5. 2026 od 13:00-17:00
  • pondělí 1. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • středa 3. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 4. 6. 2026 od 8:30-12:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Environmentální inženýrství

(Ne)bezpečný destilát: Spektroskopie v akci

◳ download (11) (png) → (ořez 215*215px)Nebezpečné látky, jako je například methanol, které se mohou při nedokonalé destilaci nacházet v alkoholických nápojích, je možné odhalit pomocí řady moderních instrumentálních analytických metod. Jednou z nich je Ramanova spektroskopie, která dokáže měřit chemické složení vzorků dokonce přímo přes skleněné lahve, aniž by bylo potřeba je otevřít. Další důležitou metodou vibrační spektroskopie je infračervená spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR FT-IR). Ta se uplatňuje nejen v laboratořích, ale i přímo v průmyslových provozech, kde slouží k rychlé kontrole kvality nebo monitorování výroby. Nukleární magnetická rezonance (NMR)pak poskytuje podrobnou informaci o molekulární struktuře a umožňuje detekovat i velmi malé množství sledovaných látek. V rámci laboratorního projektu si studenti připraví kalibrační řadu, provedou měření na moderních Ramanových, FT-IR a NMR spektrometrech a následně si vyzkouší sestavit kalibrační model založený na strojovém učení. Díky tomu získají nejen zkušenosti s měřením, ale také s vyhodnocováním reálných dat. Součástí laboratorního projektu bude také ukázka vnitřního uspořádání FT-IR spektrometru, při níž se studenti seznámí s principem funkce jednotlivých komponent a nahlédnou do světa spektroskopické instrumentace.

Kapacita pro skupinu studentů: 2–12

Je možné přihlašovat studenty od 1. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • čtvrtek 28. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 28. 5. 2026 od 13:00-17:00
  • pondělí 1. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • pondělí 1. 6. 2026 od 13:00-17:00
  • čtvrtek 4. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 4. 6. 2026 od 13:00-17:00
  • úterý 9. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • úterý 9. 6. 2026 od 13:00-17:00
  • čtvrtek 11. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 11. 6. 2026 od 13:00-17:00
  • Možnost pro domluvu na individuálním termínu.

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Analytická a forenzní chemie

Polymerní membrány: budoucnost separačních technologií

◳ download (12) (png) → (ořez 215*215px)Membránové separační procesy představují moderní, energeticky nenáročnou a ekonomicky výhodnou alternativu k tradičním průmyslovým procesům. Uplatnění nacházejí také v medicíně (např. hemodialýza) nebo při úpravě “tvrdosti” vody (pivovary, barvírny), v potravinářství (sladká/slaná syrovátka) nebo při získávání methanu z bioplynu. V tomto laboratorním projektu se studenti seznámí s přípravou polymerních membrán a jejich testováním: i) při transportu vody membránou při různých vstupních tlacích, ii) stanovením propustnosti membrán pro plyny pro dělení vzduchu, nebo iii) pervaporací azeotropických směsí, které nelze rozdělit běžnou destilací. Dále si vyzkouší práci s heliovým pyknometrem pro zjištění hustoty membrán, provedou skenování povrchu membrán 3D bezkontaktním profiloměrem pro studium topologie povrchových vrstev membrán, zjistí charakter materiálu (kontaktní úhel), zda smáčí (hydrofilní) nebo nesmáčí (hydrofobní) vodní kapky, a vyrobí si polymerní nanovlákna pomocí metody elektrospinningu. Součástí projektu je také seznámení s přípravou nanočástic MOF (metal-organic frameworks), které se zabudovávají do membrán pro zlepšení jejich separačních vlastností. Za objev těchto unikátních materiálů byla v roce 2025 udělena Nobelova cena za chemii. Získané znalosti a dovednosti studentům umožní lépe porozumět principům membránových separací a vztahům mezi materiálovou strukturou a vlastnostmi membrán s příslušným separačním efektem. Projekt tak skvěle doplňuje teoretickou výuku chemie a fyziky a ukazuje, jak mohou vědecké principy fungovat v reálných aplikacích

Kapacita pro skupinu studentů: 4-8

Je možné přihlašovat studenty od 2. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • úterý 16. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • úterý 16. 6. 2026 od 13:00-17:00
  • čtvrtek 18. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • čtvrtek 18. 6. 2026 od 13:00-17:00
  • Možnost pro domluvu na individuálním termínu.

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Fyzikální a výpočetní chemie

Laser jako nástroj moderní chemie

◳ laser (png) → (ořez 215*215px)Laser patří mezi nejzásadnější technologické objevy 20. století. Setkáváme se s ním v mnoha oblastech každodenního života – od čteček čárových kódů a průmyslového řezání materiálů přes lékařské a kosmetické zákroky až po využití ve vědeckém výzkumu. Ve fyzice a chemii má laser klíčovou roli zejména ve spektroskopii, kde s využitím Lambertova–Beerova zákona stanovujeme složení roztoku a koncentraci jednotlivých látek. V tomto laboratorní projektu se studenti naučí pracovat s jednoduchým laserem a seznámí se se základními vlastnostmi laserového záření, jako je intenzita a polarizace paprsku. Vyzkouší si, jak laserový paprsek poslat skrze optickou sestavu tvořenou zrcátky, čočkami, polarizátory či vlnovými destičkami, a pochopí, jak jednotlivé prvky ovlivňují jeho chování. Studenti změří intenzitu laserového záření, naučí se měnit průřez paprsku pomocí optických prvků a prozkoumat jeho polarizaci. Součástí projektu je také úvod do numerického modelování, které studentům umožní předpovědět průběh experimentu, porovnat teoretické výpočty s naměřenými daty a lépe porozumět tomu, jak se světlo chová v optických systémech. Získané znalosti a praktické dovednosti pomohou studentům lépe porozumět principům šíření světla i základním metodám optických měření. Projekt tak slouží jako atraktivní a názorné doplnění výuky fyziky a chemie.

Kapacita pro skupinu studentů: 5-8

Je možné přihlašovat studenty od 3. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • středa 3. 6. 2026 od 13:00-17:00
  • čtvrtek 4. 6. 2026 od 13:00-17:00

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářskými studijními programy ChemieFyzikální a výpočetní chemie

Mikrosvět v přímém přenosu: když elektrony vytváří světlo

◳ download (14) (png) → (šířka 215px)Jak vzniká světlo a co mají společného elektrony, LED diody, zářivky, lasery nebo dokonce polární záře? Tento laboratorní projekt studentům srozumitelně přiblíží základní fyzikální principy, na nichž stojí nejen většina současných světelných zdrojů, ale také moderní elektronické a optické technologie. V úvodní části se studenti seznámí s elektronem a jeho chováním v elektrickém a magnetickém poli. Pomocí Wehneltovy trubice uvidí, že dráhu elektronů lze řídit a že při srážkách s atomy mohou elektrony předávat energii a vyvolávat emisi světla. Na tento jev naváže pozorování spekter výbojek naplněných různými plyny, kde studenti zjistí, že složení látky ovlivňuje barvu vyzářeného světla. Následně si vyzkouší, jak struktura polovodiče určuje barvu světla u LED diod, a pochopí tak, proč různé LED svítí jinak. V závěrečné části si studenti sestaví vlastní jednoduchý laser, na jehož příkladu si objasní princip řízené emise a fungování laserových světelných zdrojů. Projekt propojuje klasickou i moderní fyziku a ukazuje, že jevům stojícím za běžnými technologiemi kolem nás lze snadno porozumět, když nahlédneme do principů fungování mikrosvěta.

Kapacita pro skupinu studentů: 6-18

Je možné přihlašovat studenty od 3. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • čtvrtek 4. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • pátek 12. 6. 2026 od 8:30-12:30
  • Možnost pro domluvu na individuálním termínu

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářskými studijní programy  Fyzikální a výpočetní chemieAnalytická a forenzní chemieChemická kybernetikaNano a mikrotechnologie v chemickém inženýrstvíChemické inženýrství a bioinženýrstvíChemie

Celní laboratoř v akci: Pátrání po zakázaném růstovém hormonu

◳ download (16) (png) → (šířka 215px)Na celní správě byla zadržena série podezřelých zásilek deklarovaných jako sportovní doplňky. Existuje podezření, že některé z nich mohou obsahovat růstový hormon – látku podléhající přísné regulaci a často zneužívanou v dopingu. Úkolem studentů bude vžít se do role analytiků celní laboratoře a pomocí laterálního imunochromatografického testu zjistit, které vzorky jsou negativní, které obsahují hledanou látku a které mohou představovat padělaný nebo nelegálně dovážený produkt. Během laboratorního projektu si studenti vyzkoušejí princip rychlých diagnostických testů, práci se vzorky i interpretaci výsledků v kontextu reálné laboratorní praxe.

Kapacita pro skupinu studentů: 8-20

Je možné přihlašovat studenty od 1. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • pondělí 18. 5. 2026 od 8:30-12:30
  • úterý 19. 5. 2026 od 8:30-12:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářskými studijní programy Biochemie a biotechnologie a Forenzní a toxikologická analýza

Gumové výrobky kolem nás: Skáčou, chrání, jedou

◳ download (16) (png) → (šířka 215px)S kaučuky, respektive gumou, se setkáváme téměř všude, i když si to často neuvědomujeme. Nachází se v běžně používaných výrobcích – v domácnostech, oblečení, dopravních prostředcích, i mnoha dalších, například v hopících. Jak ale gumové výrobky vznikají, to už bývá pro řadu z nás záhadou. V rámci laboratorního projektu si studenti vyzkouší výrobu skákacích kuliček, od přípravy kaučukové směsi, přes testování vulkanizačního chování, lisování kuliček až po hodnocení mechanických vlastností, jako jsou tahové zkoušky, tvrdost nebo odrazová pružnost. Cílem tohoto laboratorního projektu je seznámit studenty s výrobou, ale i s hodnocením vlastností gumového výrobku.

Kapacita pro skupinu studentů: 4-8

Je možné přihlašovat studenty od 1. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • úterý 19. 5. 2026 od 8:30 – 12:30
  • úterý 26. 5. 2026 od 8:30 – 12:30
  • úterý 2. 6. 2026 od 8:30 – 12:30
  • úterý 16. 6. 2026 od 8:30 – 12:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijním programem Materiálové inženýrství

Druhý život odpadních surovin: jak využít odpad ve prospěch životního prostředí?

◳ download (16) (png) → (šířka 215px)

Stavební průmysl generuje řadu odpadních materiálů, např. cihelný prach vznikající při zpracování cihel nebo betonový kal z výroby betonu. Jednou z možností, jak tyto druhotné suroviny využít, jsou dekontaminační procesy, tedy odstraňování nežádoucích, a zejména toxických iontů z vodných roztoků a půd. Další využití vychází ze stejného principu, ale s opačným cílem: řízený záchyt živin a následné použití takto obohacených materiálů například jako hnojiv. Studenti si v rámci laboratorního projektu vyzkouší, jak probíhá testování těchto materiálů a seznámí se s analytickými metodami, které se při něm používají, např. charakterizací materiálu pomocí rentgenové fluorescence nebo stanovením obsahu iontů pomocí UV-Vis spektrofotometrie. Cílem laboratorního projektu je seznámit studenty s novými přístupy k ochraně životního prostředí a ukázat jim, že i odpad může být cenným zdrojem.

Kapacita pro skupinu studentů: 4-8

Je možné přihlašovat studenty od 1. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • středa 20. 5. 2026 od 8:30 – 12:30
  • čtvrtek 28. 5. 2026 od 8:30 – 12:30
  • úterý 2. 6. 2026 od 8:30 – 12:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářskými studijní programy Chemické technologie, Materiálové inženýrství a Aplikovaná chemie

Hackni rakovinu: Navrhni lék s AI

◳ download (16) (png) → (šířka 215px)

Máš 4 hodiny na to najít lék proti rakovině. Využiješ počítač, databáze chemických struktur, molekulové modelování, hlubokou neuronovou síť a hlavně vlastní intuici. Bude lepší návrh tvůj, nebo návrh AI?

Studenti si během projektu vyzkouší, jak probíhá počítačem podporovaný návrh léčiv (drug design), jak pracovat s chemickými databázemi a jak interpretovat výsledky molekulového modelování.

Kapacita pro skupinu studentů: 4-10

Je možné přihlašovat studenty od 3. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • pondělí 25. 5. 2026 od 8:30 – 12:30
  • úterý 26. 5. 2026 od 13:00 – 17:00

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Bioinformatika a chemická informatika

Nedokonalost jako superschopnost materiálů

◳ download (16) (png) → (šířka 215px)

Co když právě nedokonalosti rozhodují o tom, jak dobře materiál funguje? A lze je nějak využít v náš prospěch?

V tomto laboratorním projektu studenti zjistí, že to, co na první pohled vypadá jako chyba, může být ve skutečnosti klíčovou výhodou. Prozkoumají strukturu skla, keramiky i kovů a odhalí, proč defekty ve struktuře materiálů někdy zlepšují jejich vlastnosti místo toho, aby je zhoršovaly. Vyzkouší si práci skutečných vědců – připraví si vlastní materiály, změří jejich hustotu pomocí Archimedova zákona a pod mikroskopem se podívají, co se v nich skutečně skrývá.

Přijďte zjistit, proč chyba nemusí být vždy chybou a jak ji lze využít pro nejrůznější aplikace v reálném životě.

Kapacita pro skupinu studentů: 8-16

Je možné přihlašovat studenty od 1. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • čtvrtek 4. 6. 2026 od 8:30 – 12:30
  • úterý 9. 6. 2026 od 8:30 – 12:30
  • úterý 9. 6. 2026 od 13:00 – 17:00
  • středa 10. 6. 2026 od 8:30 – 12:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářskými studijní programy Materiálové inženýrství, Nanomateriály a Chemie biomateriálů pro medicínské využití

Chemie, která léčí: Od prášku k tabletě aneb výroba léčiv na vlastní kůži

◳ download (16) (png) → (šířka 215px)

Tabletu proti bolesti si vezmeš během pár vteřin. Ale víš, co všechno tomu předchází? Co se skrývá za obyčejnou tabletou nebo krémem na akné? V rámci laboratorního projektu si studenti projdou celý proces výroby léčiv na vlastní kůži – od přípravy směsi, přes lisování tablet až po plnění želatinových tobolek a míchání mastí, krémů a gelů. Vyzkouší si práci s reálnými přístroji, naučí se základní technologické postupy a zjistí, jak složení ovlivňuje vlastnosti výsledného přípravku. Na závěr sami ověří jeho kvalitu pomocí základních lékopisných zkoušek, jako je pevnost, oděr nebo rozpad tablet. Laboratorní projekt propojuje chemii, farmacii a praktické experimentování tak, aby studenti zažili, jak vypadá výroba léčiv v praxi — od prvního kroku až po kontrolu kvality, a to jak u pevných, tak i polotuhých lékových forem. Na konci tak zjistí, že za každou tabletou nebo krémem je mnohem víc než jen „chemie.“

Kapacita pro skupinu studentů: 8-12

Je možné přihlašovat studenty od 3. ročníku střední školy.

Nabízené termíny:

  • pátek 22. 5. 2026 od 8:30 – 12:30
  • pátek 5. 6. 2026 od 8:30 – 12:30
  • pátek 19. 6. 2026 od 8:30 – 12:30

Přihlásit se

 

Aktivita tematicky souvisí s bakalářským studijní programem Syntéza a výroba léčiv