Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Petra Šrámková, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Šrámková
I.2 - Meno
Petra
I.3 - Tituly
Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1988
I.5 - Názov pracoviska
Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK
I.6 - Adresa pracoviska
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Výskumník
I.8 - E-mailová adresa
petra.sramkova@fmph.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/51882?do=filterForm-submit&name=Petra&surname=%C5%A0r%C3%A1mkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Fyzika plazmy
I.11 - ORCID iD
0000-0001-6964-1680

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Prírodovedecká fakulta UK
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Biochémia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Prírodovedecká fakulta UK
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
Organická chémia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Makromolekulová chémia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK FEB 2023 - súčasnosť
Výskumný pracovník - výskumník Ústav fyziky a technologií plazmatu, Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne JUN 2018 - súčasnosť
Výskumný pracovník - výskumník Ústav polymérov SAV NOV 2013 - MAJ 2021

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Plazmochemické metódy povrchových úprav Fyzika plazmy 2 Fyzika

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
233
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
227
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
233
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
227
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Šrámková P, Kučka J, Kroneková Z, et al (2023) Electron beam irradiation as a straightforward way to produce tailorable non-biofouling poly(2-methyl-2-oxazoline) hydrogel layers on different substrates. Appl Surf Sci 625:157061. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.157061

2

Štěpánová V, Šrámková P, Sihelník S, et al (2021) The effect of ambient air plasma generated by coplanar and volume dielectric barrier discharge on the surface characteristics of polyamide foils. Vacuum 183: 109887. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2020.109887

3

Šrámková P, Tučeková ZK, Fleischer M, et al (2021) Changes in surface characteristics of BOPP foil after treatment by ambient air plasma generated by coplanar and volume dielectric barrier discharge. Polymers (Basel) 13: 23, 4173. https://doi.org/10.3390/polym13234173

4

Šrámková P, Zahoranová A, Kelar J, et al (2020) Cold atmospheric pressure plasma: simple and efficient strategy for preparation of poly(2-oxazoline)-based coatings designed for biomedical applications. Sci Rep 10:1–13. https://doi.org/10.1038/s41598-020-66423-w

5

Trel’ová D, Salgarella AR, Ricotti L, et al (2019) Soft Hydrogel Zwitterionic Coatings Minimize Fibroblast and Macrophage Adhesion on Polyimide Substrates. Langmuir 35:1085–1099. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b00765

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Kováčik, D., Šrámková, P., Multáňová, P. Stupavská, M., Siadati, S., Ďurina, P., Zahoranová, A. (2024) Plasma-induced Polymerization and Grafting of Acrylic Acid on the Polypropylene Nonwoven Fabric Using Pulsed Underwater Diaphragm Electrical Discharge. Plasma Chemistry and Plasma Processing 44:2, 983–1001. https://doi.org/10.1007/s11090-024-10454-y

2

Šrámková P, Kučka J, Kroneková Z, et al (2023) Electron beam irradiation as a straightforward way to produce tailorable non-biofouling poly(2-methyl-2-oxazoline) hydrogel layers on different substrates. Appl Surf Sci 625:157061. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.157061

3

Štěpánová V, Šrámková P, Sihelník S, et al (2021) The effect of ambient air plasma generated by coplanar and volume dielectric barrier discharge on the surface characteristics of polyamide foils. Vacuum 183: 109887. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2020.109887

4

Šrámková P, Zahoranová A, Kelar J, et al (2020) Cold atmospheric pressure plasma: simple and efficient strategy for preparation of poly(2-oxazoline)-based coatings designed for biomedical applications. Sci Rep 10:1–13. https://doi.org/10.1038/s41598-020-66423-w

5

Šrámková P, Tučeková ZK, Fleischer M, et al (2021) Changes in surface characteristics of BOPP foil after treatment by ambient air plasma generated by coplanar and volume dielectric barrier discharge. Polymers (Basel) 13: 23, 4173. https://doi.org/10.3390/polym13234173

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Šrámková P, Zahoranová A, Kelar J, et al (2020) Cold atmospheric pressure plasma: simple and efficient strategy for preparation of poly(2-oxazoline)-based coatings designed for biomedical applications. Sci Rep 10:1–13. https://doi.org/10.1038/s41598-020-66423-w: cit.: Wang, D., Yang, J., Guo, J. et al. Liquid-like polymer lubricating surfaces: Mechanism and applications. Nano Res. 17, 476–491 (2024). https://doi.org/10.1007/s12274-023-5843-3

2

Šrámková P, Tučeková ZK, Fleischer M, et al (2021) Changes in surface characteristics of BOPP foil after treatment by ambient air plasma generated by coplanar and volume dielectric barrier discharge. Polymers (Basel) 13: 23, 4173. https://doi.org/10.3390/polym13234173: cit.: Fantatho, F. & Morales, A.R. (2024). Study of the synthetic silica functionalization effect on wettability of oxidized polypropylene film by plasma discharge. Journal of Applied Polymer Science 2024, e 55630:1-15, https://doi.org/10.1002/app.55630.

3

Šrámková P, Kučka J, Kroneková Z, et al (2023) Electron beam irradiation as a straightforward way to produce tailorable non-biofouling poly(2-methyl-2-oxazoline) hydrogel layers on different substrates. Appl Surf Sci 625:157061. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.157061: cit.: Engel, N., Hoffmann, T., Behrendt, F., Liebing, P., Weber, C., Gottschaldt, M. & Schubert, U.S. (2024). Cryogels Based on Poly(2-oxazoline)s through Development of Bi- and Trifunctional Cross-Linkers Incorporating End Groups with Adjustable Stability. Macromolecules, 57, 2915–2927, https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c02030.

4

Trel’ová D, Salgarella AR, Ricotti L, et al (2019) Soft Hydrogel Zwitterionic Coatings Minimize Fibroblast and Macrophage Adhesion on Polyimide Substrates. Langmuir 35:1085–1099. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b00765: cit.: Sun, S., Xu, M., Zhao, Y., Cheng, T., Xiang, Y., Liu, X., Wang, J. & Pei, R. (2023). Nucleobase-Modified Adhesive and Conductive Hydrogel Interface for Bioelectronics. ACS Applied Nano Materials, 6, 21226–21235.

5

Cvek, M., Zahoranova, A., Mrlik, M., Sramkova, P., Minarik, A. & Sedlacik, M. (2020). Poly(2-oxazoline)-based magnetic hydrogels: Synthesis, performance and cytotoxicity. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 190, 110912.: cit.: Ishihara, K., Narita, Y., Teramura, Y. & Fukazawa, K. (2021). Preparation of Magnetic Hydrogel Microparticles with Cationic Surfaces and Their Cell-Assembling Performance. ACS Biomaterials Science & Engineering, 7, 5107–5117.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Projekt APVV-21-0147 (07/2022-06/2026), spoluriešiteľ

Progresívne plazmové technológie aplikovateľné v poľnohospodárstve pre povrchovú úpravu osív, semien a suchých plodov


Ciele projektu zahŕňajú tri hlavné oblasti:

1) Optimalizácia podmienok pri ošetrení rôznych typov semien a suchých plodov určených na siatie, klíčenie, konzumáciu a skladovanie pomocou prototypového plazmového zariadenia na báze DCSBD a overenie jeho aplikovateľnosti v priemyselne relevantnom prostredí.

2) Porovnanie efektivity rôznych zdrojov nízkoteplotnej plazmy relevantných pre aplikácie v poľnohospodárstve a potravinárstve (DBD a plazmové jety) pri ošetrení rôznych typov biologických vzoriek, najmä semien určených na siatie, skladovanie, klíčenie a konzumáciu, s ohľadom na požadované fyzikálno-chemické zmeny na povrchu, klíčivosť a rastové parametre.

3) Štúdium účinkov plazmy generovanej pomocou vyššie uvedených zdrojov na fyziologické, biochemické, molekulárno-biologické a anatomické aspekty rastlín po ošetrení semien plazmou a molekulárnych mechanizmov potenciálneho genotoxického účinku plazmy.

2

TAČR ZÉTA TJ04000329 (07/2020-06/2022), spoluriešiteľ

Optimalizácia generácie plazmou aktivovaného média s vysokým obsahom ozónu a peroxidu vodíka pri dekontaminácii teplocitlivých materiálov


Cieľom projektu je stanovenie podmienok pre účinnú dekontamináciu, prípadne sterilizáciu, povrchov teplocitlivých materiálov pri atmosférickom tlaku s využitím povrchových dielektrických bariérových výbojov. K tomuto účelu bude využitý plazmou aktivovaný plyn s vysokým obsahom ozónu a peroxidu vodíka, ktorý je možné dosiahnuť plazmovou aktiváciou čistého kyslíka s prímesou vodných pár. Dekontaminačný účinok takto generovanej plynnej zmesi bude určený prostredníctvom mikrobiologických testov inaktivácie rôznych patogénov. Hlavným výsledkom projektu bude prototyp dekontaminačného zariadenia a overená technológia, ktorá bude využiteľná pre stavbu škálovateľných komerčných plazmových zariadení (dekontaminačných komôr) využiteľných napr. pre medicínske alebo výskumné účely.

3

Postdoc@MUNI CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008360 (06/2018-05/2020), hlavný riešiteľ

Plazma v biomedicínskych aplikáciách


Hlavným cieľom postdoktorandského projektu je kombinácia dvoch prístupov:

(i) fyzikálneho prostredníctvom využitia netermálnej plazmy generovanej povrchovými dielektrickými bariérovými výbojmi (SDBD) pri atmosférickom tlaku a (ii) chemického prostredníctvom využitia polymérnej syntézy na

1. mikrobiálnu dekontamináciu polymérnych biomateriálov alebo

2. vývoj antimikrobiálnych povlakov vhodných na biomedicínske aplikácie.




4

Projekt APVV-15-0485 (07/2016 – 06/2020), spoluriešiteľ

Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv (DARLINK)

Spoluriešiteľské inštitúcie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice; UBGŽ Ivánka pri Dunaji; LF UK Bratislava

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Biorobotický inštitút (Scuola Superioire Sant’Anna), Pisa, Taliansko Viale Rinaldo Piaggio, 34, 56025 Pontedera PI, Taliansko 11/2016-12/2016 Stáž v rámci medzinárodného projektu m.ERA-net kvôli uskutočneniu experimentov
Ústav fyziky a technologií plazmatu, Prírodovedecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno Kotlářská 267/2, 611 37 Brno 06/2018-05/2020 Postdoktorandská stáž

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2024-05-13