Vítězové 2025

V dalším ročníku soutěže jsme opět ocenili zcela mimořádné práce a osobnosti.

Nejlepší diplomové práce 2025

1. místo

Mgr. Dominika Bezdeková a Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Název práce: MALDI(-2) MS zobrazování isomerů lipidů lišících se polohou dvojné vazby v biologických vzorcích tkání

Práce Dominiky Bezdekové se zaměřuje na výzkum lipidů. Konkrétně na problém spočívající v tom, že i nepatrná změna v jejich molekulové struktuře – například v poloze dvojných vazeb – může zásadním způsobem ovlivnit, jak se budou v živém organismu chovat. Tyto odchylky však bylo těžké spolehlivě rozlišit, stejně jako zobrazovat přesné rozložení modifikovaných molekul v tkáních. Dominika Bezdeková vyřešila tento problém pomocí metody ozonizace, která umožňuje určovat polohy dvojných vazeb lipidů pomocí reakce s ozónem v kombinaci s hmotnostní spektrometrií. Výsledky práce mohou přispět k lepšímu pochopení biologických funkcí lipidů v organismu a při vzniku nemocí.

2. místo

Mgr. Karolína Mrzílková a RNDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta a Akademie věd ČR, Ústav organické chemie a biochemie 

Název práce: Optimalizace interakce IGF2 s jeho receptorem

Karolína Mrzílková se specializuje na oblast výpočetní chemie. V oceněné diplomové práci se věnuje modelování a studiu strukturních detailů inzulinu podobného růstového faktoru 2 (IGF2) a jeho receptoru. Cílem je pochopit, jak i malé změny ve struktuře tohoto hormonu mohou ovlivnit jeho schopnost vázat se na příslušný receptor a předávat tak buňkám důležité informace. Je známo, že právě tyto poruchy interakce mohou vést ke vzniku řady nemocí. Výsledky práce lze použít k navržení mutantů IGF2 s vylepšenými vazebnými vlastnostmi, které by přispěly k lepšímu pochopení mechanismu rozvoje těchto chorob.

3. místo

Ing. Jakub Bulička a Ing. Libor Juha, CSc.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Akademie věd ČR, Fyzikální ústav

Název práce: Laboratorní simulace XUV/rtg. radiačního poškození kovových a nekovových materiálů navrhovaných pro vnitřní stěny fúzních reaktorů

Cílem diplomové práce Jakuba Buličky je v laboratorních podmínkách nasimulovat prostředí fúzního reaktoru, konkrétně účinky částic, které unikají z horkého plazmatu a postupně poškozují vnitřní stěny reaktorové nádoby. Práce se zaměřuje na posouzení vlivu velmi energetického záření na různé materiály, konkrétně fotonů v oblasti extrémního ultrafialového (XUV) a měkkého rentgenového záření. Výsledky práce mohou pomoci při výběru vhodných materiálů pro vnitřní stěny reaktorů, kde jsou dlouhodobá stabilita a odolnost naprosto klíčové. Výzkum probíhal ve spolupráci s českými i zahraničními institucemi – FZÚ AV ČR, European XFEL, Colorado State University.

TOP 10 diplomových prací ročníku 2025

MístoJméno / Vedoucí práce / UniverzitaNázev práce
1.Mgr. Dominika Bezdeková a Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
MALDI(-2) MS zobrazování isomerů lipidů lišících se polohou dvojné vazby v biologických vzorcích tkání
2.Mgr. Karolína Mrzílková a RNDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta a Akademie věd ČR, Ústav organické chemie a biochemie
Optimalizace interakce IGF2 s jeho receptorem
3.Ing. Jakub Bulička a Ing. Libor Juha, CSc.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Akademie věd ČR, Fyzikální ústav
Laboratorní simulace XUV/rtg. radiačního poškození kovových a nekovových materiálů navrhovaných pro vnitřní stěny fúzních reaktorů
4.Ing. Daniel Němeček a doc. Ing. David Nečas, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
An investigation of biotribological performance of hydrogels for cartilage replacement
5.Ing. Miroslav Kvaššay a prof. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Alternativní zdroj energie pro volné mořské bóje
6.Mgr. Adéla Olšovská a Mgr. Michal Mazur, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Palladium Nanoparticles Stabilized by Zeolite Silanols: A Heterogeneous Catalyst Alternative for Tsuji-Trost Allylation
7.Ing. Nikol Janić a doc. Ing. Alena Řezníčková, Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
Potentiometric polymer-based in situ sensors of markers of inflammation and infects based on polymer layers
8.Mgr. Antonín Hlaváček a RNDr. Jiří Hadrava, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Ekologické a morfologické souvislosti podzimní migrace pestřenek
9.Ing. Pavel Jeřábek a Ing. Štěpán Vinter, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Recyklace odpadu z výroby baterií pomocí vybraných metod
10.Ing. Valentina Hrtoňová a Ing. Marina Filipenská, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Graph Neural Networks in Epilepsy Surgery
10.Mgr. Filip Jozefov a Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.
Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
Predicting molecular structures from multi-stage MSn fragmentation trees using graph neural networks and DreaMS foundation model
10.Mgr. Eliška Postavová a prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Quantum thermodynamic processes in nonlinear machines

Nejlepší disertační práce 2025

1. místo

Mgr. Adéla Šimková, Ph.D. a prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta a Akademie věd ČR, Ústav organické chemie a biochemie 

Název práce: Návrh, syntéza a charakterizace nových inhibitorů fibroblastového aktivačního proteinu pro cílení nádorové tkáně

Klasická léčba zhoubných nádorů, ať již ve formě chemoterapie, anebo radioterapie, má bohužel vždy za následek řadu nežádoucích účinků. Najít rozdíly mezi rakovinnými a zdravými buňkami a tyto rozdíly pak využít k přesnému zacílení léčby proto patří k nejdůležitějším vědeckým úkolům. Adéla Šimková během doktorského studia vyvinula novou látku, s jejíž pomocí lze nádory přesně lokalizovat a později do nich adresně doručovat léčiva bez toho, aby byla léčbou zasažena i okolní zdravá tkáň. Kromě vědecké práce se také angažuje ve vedení neziskového projektu Zeptej se vědce.

2. místo

Ing. Pierre Koleják, Ph.D. a doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická

Název práce: Terahertzová elipsometrie v časové doméně s využitím spintronických jevů

Pierre Koleják ve své práci zavedl metodu kompletní časově rozlišovací spektroskopické terahertzové elipsometrie, která umožňuje ověřovat vlastnosti tzv. výkonových polovodičů, které se využívají všude, kde je potřeba zpracovávat vysoké napětí a proudy s vysokou účinností. Novou nedestruktivní diagnostiku testoval s průmyslovými partnery nejen na strukturách výkonových polovodičů, ale i na speciálních optických krystalech.

3. místo

Mgr. Robin Kryštůfek, Ph.D. a prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta a Akademie věd ČR, Ústav organické chemie a biochemie

Název práce: Vývoj a optimalizace nízkomolekulárních proteinových ligandů jako nástrojů v molekulární biologii

Robin Kryštůfek v oceněné disertační práci navrhl a současně i sestavil automatický přístroj s názvem SPENSER, který slouží k rychlé a úsporné výrobě peptidů. Přístroj je již využíván v laboratorní praxi a díky svému designu ho lze dále upravovat dle konkrétních potřeb nebo rozšiřovat pro jiné typy chemických syntéz. Nasazení SPENSERu v praxi jednoznačně potvrzuje obrovský přínos automatizace pro zvýšení efektivity a současně udržitelnosti práce v moderní chemické laboratoři. Robin Kryštůfek působí již 12 let ve výzkumné skupině prof. Jana Konvalinky na ÚOCHB AV ČR, kde prošel celou vědeckou dráhou od stážisty přes studenta až po vědeckého pracovníka.

TOP 10 disertační prací ročníku 2025

MístoJméno / Vedoucí práce / Univerzita Název práce
1.Mgr. Adéla Šimková, Ph.D. a prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta a Akademie věd ČR, Ústav organické chemie a biochemie
Návrh, syntéza a charakterizace nových inhibitorů fibroblastového aktivačního proteinu pro cílení nádorové tkáně
2.Ing. Pierre Koleják, Ph.D. a doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická
Terahertzová elipsometrie v časové doméně s využitím spintronických jevů
3.Mgr. Robin Kryštůfek, Ph.D. a prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta a Akademie věd ČR, Ústav organické chemie a biochemie
Vývoj a optimalizace nízkomolekulárních proteinových ligandů jako nástrojů v molekulární biologii
4.MSc. Amal Hassan Tolba, Ph.D. a prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
Photocatalytic C-H functionalization using flavin derivatives
5. – 6.RNDr. Tomáš Hrbek, Ph.D. a RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Výzkum nanostrukturovaných katalyzátorů pro vodíkové technologie pokročilými elektrochemickými a operando metodami
5. – 6.Ing. Dominika Mašlárová, Ph.D. a doc. Ing. Jan Pšikal, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Nové koncepty v urychlování elektronů brázdovou vlnou
7.Ing. Matěj Petrlík, Ph.D. a prof. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
State Estimation for Field Deployment of Autonomous UAVs in Challenging Environments
8.MUDr. Volodymyr Porokh, Ph.D. a PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Cellular and molecular determinants of early embryogenesis
9.Ing. Pavel Skopec, Ph.D. a prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Prediktivní řízení na bázi modelu pro systém s distribuovanými parametry v aplikaci ohřevu oceli: Studie optimálního řízení průběžné pece ohřev oceli
10.Mgr. Angelica Albertini, Ph.D. a Mgr. Georgios Loukes Gerakopoulos, Ph.D.
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta a Akademie věd ČR, Astronomický ústav
Gravitational waves from large-mass-ratio black hole binaries

Nejlepší pedagog 2025

MgA. Zuzana Wichterlová, DiS.
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Zuzana Wichterlová byla nominována a získala Cenu Wernera von Siemense za vysokou profesionalitu pedagogické práce a za mimořádné úsilí propojovat výuku s praxí. Aktivity Zuzany Wichterlové přesahují do různých disciplín – od techniky a technologie přes řemeslo až po umění. Pro studenty je příkladem moderního interdisciplinárního přístupu uplatňovaného v praktické péči o hmotné kulturní dědictví a inspirací v propojování výtvarných a uměleckých disciplín s humanitními a materiálovými vědami. Klíčovou součástí její pedagogické činnosti na Fakultě restaurování je praktická výuka, kde je svým studentům vždy oporou.

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Doc. RNDr. Martin Kozák, Ph.D.

Dr. rer. nat. Marius Constantin Chirita Mihaila
Mgr. Petr Koutenský
Mgr. Kamila Moriová


Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Název práce: Korekce sférické vady elektronových čoček pomocí tvarovaných světelných vln

Tématem oceněné práce je vývoj metod dovolujících pokročilé a přesné ovládání elektronů pomocí tvarovaných světelných vln. Řízené urychlování anebo zpomalování elektronů pak lze využít ke korekci sférické vady zobrazení elektronového mikroskopu. Nově vyvinutá metoda zatím funguje pouze v pulzním režimu tohoto zařízení, tzn. že elektronový svazek, který slouží k zobrazování vzorků s vysokým prostorovým rozlišením, má formu krátkých femtosekundových pulzů. V současné době tým pracuje na úpravě řešení, aby bylo použitelné v klasických mikroskopech, v nichž se elektrony šíří jako kontinuální svazek.

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

Mgr. Adéla Šimková, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Nejlepší diplomová práce na téma Průmysl 4.0

Ing. Elizaveta Isianova
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Název práce: Odhad pozice úchopu objektů pomocí multimodálních modelů

Diplomová práce Elizavety Isianové se zaměřuje na jednu z klíčových výzev v robotice – autonomní manipulaci s objekty v reálném světě. Přináší řešení, které do procesu plánování úchopu integruje moderní vizuálně-jazykové modely (VLMs), které fungují podobně jako ChatGPT, ale navíc mají „oči“. Elizaveta Isianova vyvinula s použitím VLM metodu pro generaci úchopových pozic s šesti stupni volnosti (6-DoF) pro dva typy uchopovačů: paralelní uchopovač a vakuový uchopovač. Toto řešení může nalézt uplatnění v průmyslové výrobě, v logistice a e-shopech, stejně jako v domácí a servisní robotice.

TOP 5 diplomových prací na téma Průmysl 4.0

MístoJméno / Vedoucí práce / Univerzita Název práce
1.Ing. Elizaveta Isianova a Ing. Varun Burde
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Odhad pozice úchopu objektů pomocí multimodálních modelů
2.Ing. Eliška Paulíková a doc. Ing.  Jitka Čejková, Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
Automation of Laboratory Work: Modernization and Extension of Pipetting Robot Functions for Handling Small Objects
3.Ing. David Chocholatý a Ing. Radek Hranický, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Simulation of Human Interaction using AI
4.Ing. Miroslav David a Ing. Varun Burde
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Object Manipulation with Large Language Models in Real Robots
5.Ing. Lukáš Vítek a Ing. Petr Beneš, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Implementace vizuálního serva pro robotickou manipulaci

Nejlepší disertační práce na téma Průmysl 4.0

Ing. Jakub Rozlivek, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Název práce: Vnímání a bezpečnost při interakci člověka s robotem v těsné blízkosti

Jakub Rozlivek si dal za cíl zlepšit bezpečnost a efektivitu interakce člověka s robotem v těsné blízkosti. Ve své práci zkoumá, jak by roboti mohli lépe „vidět“ své okolí pomocí kamer a dalších senzorů a jak by mohli tyto informace využít k řízení vlastního pohybu. Ukazuje také, jak velký vliv mají měkké ochranné prvky na snížení síly nárazu při kontaktu s člověkem. Nejvýznamnější částí práce Jakuba Rozlivka je návrh řídicího systému, který umožňuje robotu rychle reagovat, vyhýbat se lidem a pohybovat se podobně jako člověk. Tuto reaktivní interakci testoval při hraní her robotů s lidmi.

TOP 5 disertačních prací na téma Průmysl 4.0

MístoJméno / Vedoucí práce / Univerzita Název práce
1.Ing. Jakub Rozlivek, Ph.D. a doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Perception and Safety in Close-Proximity Human-Robot Interaction
2.Ing. Jiří Horyna, Ph.D. a doc. Ing. Martin Saska, Dr.rer.nat.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Control and Stabilization of a Swarm of Unmanned Aerial Vehicles
3.Ing. Jakub Matoušek, Ph.D. a doc. Ing. Jindřich Duník, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Grid-Based State Estimation
4.Mgr. Vojtěch Kala, Ph.D. a doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Příprava, manipulace a využití kvantových stavů s nelineárním stlačením
5.Ing. Jiří Novák, Ph.D. a doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Nonlinear optimal control system synthesis for dynamically coupled autonomous aerial vehicles

Nejlepší diplomová práce zabývající se Chytrou infrastrukturou a energetikou

Ing. Tomáš Fryšták
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Název práce: Analýza provozu měničových napáječů trakční soustavy 25 kV / 50 Hz v režimu podpůrných služeb

Diplomová práce Tomáše Fryštáka se zaměřuje na možnost využití trakčních napájecích stanic nejen k napájení vlaků, ale také k podpoře elektrické sítě. Tomáš Fryšták vytvořil v programu PSCAD simulační model, který vychází z reálných dat zatížení trakční soustavy podle skutečného provozu vlaků a zohledňuje technická omezení zařízení, jako jsou maximální napětí a proudy. Cílem je analyzovat dostupnost jalového výkonu při různých úrovních zatížení trakční soustavy a posoudit schopnost stanice přispívat k regulaci napětí v síti. Navržené řešení je průkopnické nejen v rámci České republiky, ale i v evropském měřítku.

TOP 5 diplomových prací zabývajících se Chytrou infrastrukturou a energetikou

MístoJméno / Vedoucí práce / UniverzitaNázev práce
1.Ing. Tomáš Fryšták a Ing. Jan Klusáček, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Analýza provozu měničových napáječů trakční soustavy 25kV / 50Hz v režimu podpůrných služeb
2.Ing. René Záruba a doc. Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Izolační poruchy v zapouzdřených rozvodech
3.Ing. Jan Bureš a Ing. Jan Klusáček
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Modely aktivních trakčních napaječů železnic pro analýzu zpětných vlivů na distribuční síť
4.Ing. Jakub Moravec a doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně,  Fakulta strojního inženýrství
Vývoj hybridního zdroje elektrické energie pracující na vodní hladině
5.Ing. Miroslav Kvaššay a doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně,  Fakulta strojního inženýrství
Alternativní zdroj energie pro volné mořské bóje

Nejlepší disertační práce zabývající se Chytrou infrastrukturou a energetikou

Ing. Vojtěch Blažek, Ph.D.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Název práce: Optimalizace ve SMART GRID

Oceněná práce Vojtěcha Blažka se zabývá optimalizací provozu chytré energetické infrastruktury (smart grid) se zaměřením na integraci elektromobility prostřednictvím technologie Vehicle-to-Grid (V2G). Elektromobil zde není vnímán jen jako spotřebič, ale také jako „pojízdná baterie“. Vojtěch Blažek navrhl vícekriteriální optimalizační postup, který současně zohledňuje výrobu z obnovitelných zdrojů, bateriová úložiště, elektromobily i tarifní režimy připojení k distribuční soustavě. Disertační práci zpracoval ve spolupráci s centrem CEET na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Výsledky mohou v praxi přispět k lepšímu využití lokálních obnovitelných zdrojů, omezení špičkového zatížení distribuční sítě a zvýšení odolnosti systému při poruchách nebo výpadcích.

TOP 5 disertačních prací zabývajících se Chytrou infrastrukturou a energetikou

MístoJméno / Vedoucí práce / UniverzitaNázev práce
1.Ing. Vojtěch Blažek, Ph.D. a prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Optimalizace ve SMART GRID
2.Ing. Matěj Vrtal Ph.D. a prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Pokročilé nástroje pro analýzy kritických infrastruktur
3.Ing. Jan Špale, Ph.D. a prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Turboexpanders for Small-scale Distributed Power Systems operating with Organic Rankine Cycle
4.Mgr. Alina Madalina Darabut, Ph.D. a Mgr. Yevheniia Lobko, Ph.D.
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Structural Characterization and Functional Properties of Epoxy/Graphite Composites for Fuel Cell Bipolar Plates
5.RNDr. Tomáš Hrbek, Ph.D. a RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Výzkum nanostrukturovaných katalyzátorů pro vodíkové technologie pokročilými elektrochemickými a operando metodami

Cena Wernera von Siemense 2025 očima vítězů

Jak vnímají Cenu Wernera von Siemense její laureáti a jaké zažívali pocity, když se o dozvěděli o svém vítězství?

Slavnostní večer Ceny Wernera von Siemense 2025