VYROVNÁNÍ HANDICAPU ŽÁKŮ GVN J. HRADEC PŘI STUDIU PŘÍRODOVĚDNÝCH DISCIPLÍN PRAXÍ

Podobné dokumenty
HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Sledování aktivity tritia v hydrosféře v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Hana Bílková, Dagmar Fuchsová SÚJB RC Brno Litomyšl

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o

Kdo jsme. Vyrábíme aktivní látky pro farmaceutický a kosmetický průmysl pomocí biotechnologických procesů.

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Potravinářské aplikace

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA

Sledování tritia v povrchových vodách v okolí JE Dukovany metodou. období

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ

Výměnné pobyty s US vysokými školami

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

KURZ VYBRANÉ PROBLÉMY KOGNITIVNÍ VĚDY (KA 17)

Fakulta chemicko-technologická

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Informace o studiu. Životní prostředí a zdraví Matematická biologie a biomedicína. studijní programy pro zdravou budoucnost

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence

KYSLÍKOVÉ DEFICITY - PROJEV NESTABILITY RYBNIČNÍHO EKOSYSTÉMU? Ing. Ivana Beděrková Ing. Zdeňka Benedová doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: , dockal@fsv.cvut.cz

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad

Obnovitelné zdroje energie

Zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

TISKOVÁ ZPRÁVA. TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie

Využití metod strojového učení v bioinformatice David Hoksza

XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Úvodní slovo studentům informatických oborů

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Mohelenská hadcová step - národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas. Rezervace má rozlohu 59,23 ha, z

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

VÚVeL Brno Kontrola hygieny prostředí a bezpečnosti výrobků v mlékárenských provozech

Žádáme o registraci na dobu 5 let (do konce roku 2008) pro nakládání s dvěma VRT - toxiny cyanobakterií - microcystin a anatoxin.

Standard studijního programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

očima České fyzikální společnosti

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2010 KATEDRA 714

Jaderné elektrárny I, II.

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Přehled pracovišť pro trainee

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

Nové talenty pro vědu a výzkum

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY Bořivoj Ţupa, Vladimír Košíček

Klíčové technologie pro Program TREND

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ

Vzdělávací program ČEZ Svět energie. Ing. Marie Dufková

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Historie a struktura geomříží a cesta k TriAxu I.

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Kvantové technologie v průmyslu a výzkumu

Katalog biomedicínských modelů, výuka simulacim a modelování v biomedicínském inženýrství, interaktivní systém v MatLab-Simulinku

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost

BRITISH COUNCIL pro TVT 2013 akce v PRAZE

Skladování statkových hnojiv

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

Soulad studijního programu. Organická chemie. 1402T001 Organická chemie

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

Změna klimatu dnes a zítra

Přírodní radioaktivita

Mgr. Třískalová Libuše

Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby - KLIPRO Liberec

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Problémové domény a jejich charakteristiky

Přírodní vědy. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

Podklady pro VR FST Předkládá: Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. proděkan FST

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí

Transkript:

Anotace přednášek Název projektu: VYROVNÁNÍ HANDICAPU ŽÁKŮ GVN J. HRADEC PŘI STUDIU PŘÍRODOVĚDNÝCH DISCIPLÍN PRAXÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0004

Přednášející: RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. 1.Klimatické změny co si o nich myslet? V rámci besedy bude studentům přiblížena problematika probíhajících klimatických změn a budou předloženy dosud přehlížené souvislosti a pohledy. Společně bude hledána odpověď na otázky, zda může člověk svým chováním do vývoje klimatu na Zemi zasahovat a zda i jednotlivec zde může hrát významnou roli. 2. Víme, co pijeme? I v České republice existují krajiny, které trpí nedostatkem vody, jsou místa, kde je i pitná voda znečištěná nadměrnými dávkami jedovatých látek používaných v zemědělství i průmyslu. Dostupnost pitné vody a její zaručenou kvalitu bereme jako samozřejmost. Nemůžeme se však mýlit? Jak to je ve skutečnosti s vodním režimem krajiny, která jediná je zdrojem vody pro život? Přednášející: Ing. Vladislav Michalec. Televize včera, dnes a zítra Podíváte se do dob, kdy televize byla jen jedna ve vesnici a dozvíte se, co vedlo k jejímu vzniku. Pomocí časové osy se posuneme až do moderních digitálních technologií a vše zakončíme pohledem do budoucnosti televizních technologiích.

Prof. Evžen Amler, PhD. 1. Příprava nanovláken a jejich využití. Nanovlákna jsou definována jako textilní vlákna s průměrem menším než 1µm. Jejich objevení lze datovat již do dvacátých let minulého století, kdy vlastně byla objevena jako vedlejší produkt při studiu efektů, které provázejí výboje v atmosféře, zejména pak blesku za bouřky. Příprava v laboratoři je pro jejich malý průměr poměrně složitá. Nejběžnější a nejznámější metodou výroby nanovláken je elektrostatické zvlákňování. Je zajímavé, že tuto techniku ale nelze aplikovat pro všechny polymery. Některé polymery prostě nanovlákna netvoří, jiné jen obtížně a za zvláštních podmínek. Existují proto alternativní metody přípravy nanovláken, které se vyvinuly teprve zcela nedávno a jsou v občasné době ve stádiu základního výzkumu. Takovou metodou je třeba technika silového zvlákňování. Nanovlákna lze chemicky i fyzikálně modifikovat, a to jednak uvnitř, dále pak na svém povrchu. Zřejmě je taková modifikace nutnou podmínkou pro rozšíření jejich aplikace, které se překvapivě stále intenzivně hledají. Chemická modifikace povrchů může optimalizovat hydrofilicitu nanovláken či díky chemickému síťování signifikantně snížit rozpustnost polymerů ve vodě. Takovou modifikací získávají zcela nové a originální vlastnosti, které lze s výhodou využít v nanobiotechnologiích. Zřejmě nejperspektivnějším jsou v tomto směru koaxiální nanovlákna, která se svým odlišným obsahem ve svém jádru připomínají hořické trubičky. Aplikace nanobiotechnologií však však znamená též porozumění jevům, které v rozměrech nanometrů dominují. Jedná se především o mezimolekulární interakc. Ty častokrát převažují nad objemovými jevy, jež dobře známe z makrosvěta. Pokládámeje však neoprávněně za běžné i v oblasti, kterou se zabývá přechodová fyzika a která popisuje právě jevy v nanometrovém světě.

Prof. Evžen Amler, PhD. 2. Nanotechnologie v regenerativní medicíně. Nanovlákna jsou ideálním systémem pro vytváření arteficiálních (umělých) tkání. V dnešní době je přístup produkce arteficiálních tkání v regenerativní medicíně zřejmě nejperspektivnější obor, neboť je nejlepším řešením problému s nedostatkem donorů pro transplantace tkání a orgánů. Navíc obecný trend moderní medicíny-směřuje k personalizované medicíně a vytváření tkání a jejich částí z vlastních buněčných zdrojů (z těla pacienta). Samotná nanovlákna však nezaručují kvalitní extracelulární hmotu pro dobré osídlení buňkami. Ty totiž potřebují pro svoji proliferaci (dělení) dostatečný přívod živin a odvod odpadních látek, dále pak vhodnou strukturu na povrchu nosiče, ke kterému adherují (přilnou) a následně proliferují, což nanovlákna splňují. Kromě toho je zřejmé, že fyzikálně-chemické vlastnosti tkání závisí na polymerní struktuře nosiče, který tkáň vytváří. Jiné polymery budou zřejmě nutné pro přípravu arteficiálních kostí, jiné pro přípravu pružných chrupavek, jiné pro arteficiální srdeční chlopně. Je proto zřejmé, že výběr polymerů pro produkci nanovláken patří mezi základní předpoklady úspěchu v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství. Přednášející: Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. Bere nám les vodu nebo ji přitahuje??? Negativní i pozitivní příklady změny krajiny ve východní Africe, Austrálii a ČR a efekty na místní klima a zásobování vodou. Výsledky na základě vlastních výzkumných projektů.

Přednášející: Jana Rapouchová Přednášející: Mgr. Zdeňka Kružíková JE Dukovany jaderná elektrárna Je druhou největší jadernou elektrárnou s instalovaným elektrickým výkonem 2 040 MW a nachází se asi 30 km jihovýchodně od Třebíče, v trojúhelníku, který je vymezen obcemi Dukovany, Slavětice a Rouchovany. V přednášce si projedete druhou největší JE v ČR pomocí interaktivního modelu. Dostanete se do míst, kam je vstup přísně zakázán. Dojde i na otázky jaderné bezpečnosti a mnohé další. Přednášející: Jana Rapouchová Přednášející: Mgr. Zdeňka Kružíková VD Dalešice přečerpávací elektrárna Dalešice Vodní dílo Dalešice bylo vybudováno v souvislosti s výstavbou blízké Jaderné elektrárny Dukovany. Součástí vodního díla jsou nádrž v Dalešicích s objemem 127 mil. m 3, vyrovnávací nádrž Mohelno, přečerpávací elektrárna Dalešice a průtočná vodní elektrárna Mohelno. V přednášce si projedete přečerpávací elektrárnou Dalešice. Dozvíte se v čem je elektrárna prospěšná a proč se dnes bez ní neobejdeme.