Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.
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
Pisárčik
I.2 - Meno
Martin
I.3 - Tituly
Doc. Ing. CSc.
I.4 - Rok narodenia
1964
I.5 - Názov pracoviska
Katedra chemickej teórie liečív, Farmaceutická fakulta, UK
I.6 - Adresa pracoviska
Kalinčiakova 8, 83232 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
VŠ docent
I.8 - E-mailová adresa
pisarcik@fpharm.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3764
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
študijný odbor 7.3.1. Farmácia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava
II.b - Rok
1982 - 1987
II.c - Odbor a program
Inžinierstvo tuhých látok
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Chemicko-technologická fakulta STU Bratislava
II.b - Rok
1988 - 1992
II.c - Odbor a program
Technológia makromolekulových látok
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Chemicko-technologická fakulta STU Bratislava
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Technológia makromolekulových látok
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 Chemicko-technologická fakulta STU Bratislava, Katedra polygrafie a fotochémie 1992 - 1995
Vedecko-výskumný pracovník Farmaceutická fakulta, UK, Katedra chemickej teórie liečív 1995 - 2009
VŠ docent Farmaceutická fakulta, UK, Katedra chemickej teórie liečív 2009 -

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

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
štúdium nemeckého jazyka, štátna skúška Jazyková škola v Bratislave, nemecký jazyk 1982 - 1989

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.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
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
Základy molekulového modelovania magisterský 1. stupeň študijný odbor 7.3.1. Farmácia
Metalofarmaká a nanočastice ako moderné liečivá vo farmácii magisterský 2. stupeň študijný odbor 7.3.1. Farmácia
Všeobecná a anorganická chémia magisterský 1. stupeň študijný odbor 7.3.1. Farmácia

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.a - Celkovo
64
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
28
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
46
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
765`
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
480
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
741
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
411
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Devínsky, F., Pisárčik, M., Lukáč, M.

Cationic Amphiphiles: Self-Assembling Systems for Biomedicine and Biopharmacy, pp. 1-295. , NOVA Publishers (2017)

DOCUMENT TYPE: Book



2

Pisárčik M., Imae T., Devínsky F., Lacko I., Bakoš D.: Aggregation Properties of Sodium Hyaluronate with Alkanediyl-alpha, omega- bis(dimethylalkyl-ammonium bromide) Surfactant in Sodium Chloride Aqueous Solution, Journal of Colloid and Interface Science 228 (2000) 207-212.

3

Pisárčik M., Imae T., Devínsky F. and Lacko I.: Aggregates of Sodium Hyaluronate with Cationic and Aminoxide Surfactants in Aqueous Solution - Static Light Scattering Study, Colloids and Surfaces 183-185:1-3: (2001) 555–562.

4

Pisárčik M., Rosen M.J., Polakovičová M., Devínsky F., Lacko I.: Area per surfactant molecule values of gemini surfactants at the liquid-hydrophobic solid interface, Journal of Colloid and Interface Science 289 (2005) 560-565.

5

Pisárčik M., Polakovičová M., Devínsky F., Lacko I.: Dynamic light scattering, interfacial properties and conformational analysis of biodegradable quarternary ammonium surfactants, Langmuir 22 (2006) 9160-9168. 

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

Pisárčik M., Bajcura M., Lukáč M., Devínsky F., Bilková A., Bilka F., Horváth B.: Self‑aggregation of cationic gemini surfactants with amide groups in the spacer and variable alkyl chain length. Colloid and Polymer Science, open access (2023)

2

Pisárčik, M., Záteková, M., Oláhová, K., Lukáč, M., Jampílek, J., Bilková, A., Bilka, F., Devínsky, F., Brezina, M., Brezani, V., Hošek, J., Opravil, T.: Role of gemini surfactants with biodegradable spacer as efficient capping agents of silver nanoparticles. Journal of Drug Delivery Science and Technology 101 (2024) 106162, .

3

Pisárčik M., Lukáč M., Jampílek J., Bilka F., Bilková A., Pašková L., Devínsky F., Horáková R., Opravil T.: Phosphonium surfactant stabilised silver nanoparticles. Correlation of surfactant structure with physical properties and biological activity of silver nanoparticles. Journal of Molecular Liquids 314 (2020) 113683.

4

Pisárčik M., Lukáč M., Jampílek J., Bilka F., Bilková A., Pašková L., Devínsky F., Horáková R., Brezina M., Opravil T.: Silver nanoparticles stabilised with phosphorus-containing heterocyclic surfactants. Synthesis, physico-chemical properties and biological activity determination. Nanomaterials 11(8) (2021) 1883.

5

Pisárčik M., Lukáč M., Jampílek J., Pašková L., Bilka F., Bilková A., Devínsky F., Vaľko J., Horáková R., Hošek J., Brezina M., Opravil T.: Controlled synthesis of gemini surfactant-capped gold nanoparticles. Gemini structure-nanoparticle properties relationship study. Journal of Molecular Liquids 365 (2022) 120210. 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Publikácia:

Pisárčik, M., Devínsky, F., Pupák, M.: Determination of micelle aggregation numbers of alkyltrimethylammonium bromide and sodium dodecyl

sulfate surfactants using time-resolved fluorescence quenching, Open Chemistry, 13 (2015) 922-931


Prehľad citačných ohlasov 

1.

Abdous, B., Sajjadi, S.M., Bagheri, A.

Predicting the aggregation number of cationic surfactants based on ANN-QSAR modeling approaches: understanding the impact of molecular descriptors on aggregation numbers

(2022) RSC Advances 12(52), pp. 33666-33678

2.

Kumar, M., Elahi, D., Bhardwaj, A., (...), Singh, N., Srivastava, A.

Physiochemical investigation of the excipients mixed micelles for improvement of encapsulation and controlled release of antihistamine drugs

(2022) Journal of Molecular Liquids 364, p. 119971

3.

Sharma, H., Tyagi, R.

Influence of inorganic and organic electrolytes on the micellization of synthesized γ-alkyl (C12 and C14) aspartate

2022 Journal of Surfactants and Detergents 25(5), pp. 585-600

4. 

Bezuglaya, E., Lyapunov, N., Chebanov, V., Liapunov, O.

STUDY OF THE FORMATION OF MICELLES AND THEIR STRUCTURE BY THE SPIN PROBE METHOD

(2022) ScienceRise: Pharmaceutical Science 2022(4), pp. 4-18

5. 

Shulevich, Y.V., Zakharova, J.A., Motyakin, M.V., (...), Navrotskii, A.V., Novakov, I.A.    

Surfactant micelles as a possible template for radical polymerization: evaluation using ESR spectroscopy

(2022) Russian Chemical Bulletin 71(8), pp. 1593-1603

6.

Scorciapino, M.A., Picci, G., Quesada, R., Lippolis, V., Caltagirone, C.

A Simulation Model for the Non-Electrogenic Uniport Carrier-Assisted Transport of Ions across Lipid Membranes

(2022) Membranes 12(3),292

7. 

Na, M., Kim, K., Oh, K., (...), Ha, C., Chang, S.

Sodium Cholate-Based Active Delipidation for Rapid and Efficient Clearing and Immunostaining of Deep Biological Samples

(2022) Small Methods 6(1) 2100943

 8.

Patel, A., Ray, D., Parekh, P., (...), Bahadur, P., Patel, V.I.

Unveiling the microstructures of micelles from polyoxyethylene alkyl ether-based multi-responsive nonionic amphiphile

(2021) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 630,127531

9.

F. Garrido, P., Rodríguez-Dafonte, P., García-Río, L., Piñeiro, Á.

Simple ApproximaTion for Aggregation Number Determination by Isothermal Titration Calorimetry: STAND-ITC

(2021) Langmuir 37(40), pp. 11781-11792

10. 

Kolwas, M., Jakubczyk, D., Archer, J., Duc, T.D.

Evolution of mass, surface layer composition and light scattering of evaporating, single microdropletes of SDS/DEG suspension. Shrinking droplet surface as the micelles generator

(2021) Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 258,107396

11. 

Fayad, R., Bui, A.T., Shepard, S.G., Castellano, F.N.

Photochemical Upconversion in Water Using Cu(I) MLCT Excited States: Role of Energy Shuttling at the Micellar/Water Interface

(2020) ACS Applied Energy Materials 3(12), pp. 12557-12564

12. 

Das, S., Patra, N., Banerjee, A., Das, B., Ghosh, S.

Studies on the self-aggregation, interfacial and thermodynamic properties of a surface active imidazolium-based ionic liquid in aqueous solution: Effects of salt and temperature

(2020) Journal of Molecular Liquids 320,114497

13.

Jiang, C., Sakinejad, P., Xu, R., Tang, Y.

Modulation of rheological behaviors of hydrophobically modified polyacrylamide based on micellar kinetics

(2020) Colloid and Polymer Science 298(9), pp. 1149-1157

14.

Tashiro, K., Murafuji, T., Sumimoto, M., Fujitsuka, M., Yamazaki, S.

The formation mechanism of ZnTPyP fibers fabricated by a surfactant-assisted method

2020    New Journal of Chemistry 44(32), pp. 13824-13833

15.

Jiang, C., Sakinejad, P., Xu, R., Tang, Y.

Modulation of rheological behaviors of hydrophobically modified polyacrylamide based on micellar kinetics

(2020) Colloid and Polymer Science 298(9), pp. 1149-1157

16.

Olszok, V., Rivas-Botero, J., Wollmann, A., Benker, B., Weber, A.P.

Particle-induced nanobubble generation for material-selective nanoparticle flotation

(2020) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 592, art. no. 124576, .

17.

Lingwood, M.D., Schepergerdes, B.J., Hermosillo, D.-M.T., Delgado, J.N., Sanders, K.P.

Probe Molecules for Pulsed-Field-Gradient Diffusion Nuclear Magnetic Resonance Experiments on Micelles

(2020) Journal of Surfactants and Detergents, 23 (2), pp. 319-325.

18.

Medina, S.C., Farinha, A.S.F., Emwas, A.-H., Tabatabai, A., Leiknes, T.

A fundamental study of adsorption kinetics of surfactants onto metal oxides using quartz crystal microbalance with dissipation (QCM-D)

(2020) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 586, art. no. 124237, . Cited 1 time.

19.

Aziziyan, M.R., Hassen, W.M., Sharma, H., Shirzaei Sani, E., Annabi, N., Frost, E.H., Dubowski, J.J.

Sodium dodecyl sulfate decorated Legionella pneumophila for enhanced detection with a GaAs/AlGaAs nanoheterostructure biosensor

(2020) Sensors and Actuators, B: Chemical, 304, art. no. 127007, . Cited 2 times.

20.

Kohlmann, T., Goez, M.

Pyrene-viologen complexes in SDS micelles: Quenching parameters and use as probes of aggregation numbers

(2020) Photochemical and Photobiological Sciences, 19 (1), pp. 71-79.

21.

Pashirova, T.N., Burilova, E.A., Lukashenko, S.S., Gaysin, N.K., Gnezdilov, O.I., Sapunova, A.S., Fernandes, A.R., Voloshina, A.D., Souto, E.B., Zhiltsova, E.P., Zakharova, L.Y. Nontoxic antimicrobial micellar systems based on mono- and dicationic Dabco-surfactants and furazolidone: Structure-solubilization properties relationships (2019) Journal of Molecular Liquids, 296, art. no. 112062, . Cited 2 times.

22.

Llombart, P., Palafox, M.A., MacDowell, L.G., Noya, E.G.

Structural transitions and bilayer formation of CTAB aggregates

(2019) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 580, art. no. 123730, . Cited 1 time.

23.

Pacheco-Blas, M.D.A., Vicente, L.

Molecular dynamics simulation of removal of heavy metals with sodium dodecyl sulfate micelle in water

(2019) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 578, art. no. 123613, .

24.

Sharker, K.K., Yusa, S.-I., Phan, C.M.

Micellar formation of cationic surfactants (2019) Heliyon, 5 (9), art. no. e02425, . Cited 1 time.

25.

Zueva, O.S., Rukhlov, V.S., Gazeeva, E.V., Mongush, Y.K.

Mathematical modeling of surfactant self-organization in water solution in the presence of carbon nanotubes

(2019) IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 288 (1), art. no. 012059, .

26.

Baccile, N., Delbeke, E.I.P., Brennich, M., Seyrig, C., Everaert, J., Roelants, S.L.K.W., Soetaert, W., Van Bogaert, I.N.A., Van Geem, K.M., Stevens,

C.V. Asymmetrical, Symmetrical, Divalent, and Y-Shaped (Bola)amphiphiles: The Relationship between the Molecular Structure and Self-Assembly in Amino Derivatives of Sophorolipid Biosurfactants (2019) Journal of Physical Chemistry B, 123 (17), pp. 3841-3858. Cited 2 times.

27.

Mchedlov-Petrossyan, N.O., Farafonov, V.S., Cheipesh, T.A., Shekhovtsov, S.V., Nerukh, D.A., Lebed, A.V.

In search of an optimal acid-base indicator for examining surfactant micelles: Spectrophotometric studies and molecular dynamics simulations

(2019) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 565, pp. 97-107. Cited 2 times.

28.

Mirgorodskaya, A.B., Kushnazarova, R.A., Lukashenko, S.S., Zakharova, L.Y.

Aggregation behavior and solubilization properties of 3-hydroxypiperidinium surfactants

(2019) Russian Chemical Bulletin, 68 (2), pp. 328-333. Cited 1 time.

29.

Needham, D., Kinoshita, K., Utoft, A.

Micro-surface and -interfacial tensions measured using the micropipette technique: Applications in ultrasound-microbubbles, oil-recovery, lungsurfactants, nanoprecipitation, and microfluidics

(2019) Micromachines, 10 (2), art. no. 105, . Cited 3 times.

30.

Gawali, S.L., Zhang, M., Kumar, S., Ray, D., Basu, M., Aswal, V.K., Danino, D., Hassan, P.A.

Discerning the Structure Factor of Charged Micelles in Water and Supercooled Solvent by Contrast Variation X-ray Scattering

(2019) Langmuir, 35 (30), pp. 9867-9877. Cited 1 time.

31.

Saraf, A., Sharma, S., Sachar, S.

Insights into the Interactions of Sulfamethoxazole with Organized Assemblies of Ionic and Nonionic Surfactants

(2018) Langmuir, 34 (48), pp. 14624-14632. Cited 2 times.

32.

Rusanov, A.I.

On the Localization of CMC and Maximum Concentration of Surface-Active Ions According to the Theory of Micellar Solutions

(2018) Colloid Journal, 80 (6), pp. 691-697.

33.

Movchan, T.G., Rusanov, A.I., Plotnikova, E.V.

Calculation Aspects of Diffusion Coefficients in Micellar Solutions of Ionic Surfactants

(2018) Colloid Journal, 80 (6), pp. 660-666.

34.

Mirgorodskaya, A.B., Kushnazarova, R.A., Lukashenko, S.S., Voloshina, A.D., Lenina, O.A., Zakharova, L.Y., Sinyashin, O.G.

Carbamate-bearing surfactants: Micellization, solubilization, and biological activity

(2018) Journal of Molecular Liquids, 269, pp. 203-210. Cited 4 times.

35.

Rusanov, A.I.

Transport Properties of Surfactants in Micellar Systems

(2018) Colloid Journal, 80 (5), pp. 537-540.

36.

Rusanov, A.I.

Theory of surfactant diffusion in micellar systems with variable aggregation numbers

(2018) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 551, pp. 158-164. Cited 4 times.

37.

van Dam, E.P., Bakker, H.J.

Structure of micelles and micro-emulsions probed through the molecular reorientation of water

(2018) Chemical Physics, 512, pp. 111-115. Cited 1 time.

38.

Farafonov, V.S., Lebed, A.V., Mchedlov-Petrossyan, N.O.

Solvatochromic betaine dyes of different hydrophobicity in ionic surfactant micelles: Molecular dynamics modeling of location character

(2018) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 538, pp. 583-592. Cited 3 times.

39.

Rusanov, A.I.

Toward a Theory of Diffusion of a Nonionic Surfactant with Variable Aggregation Number in a Micellar System

(2018) Colloid Journal, 80 (1), pp. 81-85. Cited 3 times.

40.

Zueva, O.S., Mongush, Y.K., Makarova, A.O.

Carbon nanotubes microenvironment in ionic surfactant water solutions

(2018) Solid State Phenomena, 284 SSP, pp. 713-718. Cited 4 times.

41.

Illa-Tuset, S., Malaspina, D.C., Faraudo, J.

Coarse-grained molecular dynamics simulation of the interface behaviour and self-assembly of CTAB cationic surfactants

(2018) Physical Chemistry Chemical Physics, 20 (41), pp. 26422-26430. Cited 5 times.

42.

Rasteiro, L.F., Vieira, L.H., Santilli, C.V., Martins, L.

Surfactant-assisted synthesis of Mo-V mixed oxide catalysts for upgraded one-step conversion of glycerol to acrylic acid

(2018) RSC Advances, 8 (22), pp. 11975-11982. Cited 2 times.

43.

Rusanov, A.I.

On the Problem of Determining Aggregation Numbers from Surface Tension Measurements

(2017) Langmuir, 33 (44), pp. 12643-12650. Cited 2 times.

44.

González-Rubio, G., Díaz-Núñez, P., Rivera, A., Prada, A., Tardajos, G., González-Izquierdo, J., Bañares, L., Llombart, P., Macdowell, L.G., Palafox, M.A., Liz-Marzán, L.M., Peña-Rodríguez, O., Guerrero-Martínez, A.

Femtosecond laser reshaping yields gold nanorods with ultranarrow surface plasmon resonances

(2017) Science, 358 (6363), pp. 640-644. Cited 88 times.

45.

Tarai, M., Mishra, A.K.

Application of Multivariate Curve Resolution–Alternate Least Square Technique on Extracting Pure Spectral Components from Multiple Emitting Systems: a Case Study

(2017) Journal of Fluorescence, 27 (6), pp. 2023-2036.

46.

Rusanov, A.I.

Micellization theory based on the law of mass action with a variable aggregation number

(2017) Colloid Journal, 79 (5), pp. 654-660. Cited 2 times.

47.

Farafonov, V.S., Lebed, A.V., McHedlov-Petrossyan, N.O.

Character of Localization and Microenvironment of Solvatochromic Reichardt's Betaine Dye in Sodium n-Dodecyl Sulfate and Cetyltrimethylammonium Bromide Micelles: Molecular Dynamics Simulation Study

(2017) Langmuir, 33 (33), pp. 8342-8352. Cited 9 times.

48.

Shulevich, Y.V., Motyakin, M.V., Wasserman, A.M., Zakharova, Y.A., Dukhanina, E.G., Navrotskii, A.V., Novakov, I.A.

On the feasibility of using sodium octyl sulfate micelles for template polymerization of a cationic monomer

(2016) Colloid Journal, 78 (6), pp. 808-815.




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

2024 - 2028

Grant Agentúry pre podporu výskumu a vývoja č. APVV-23-0349

Názov: Optimalizované kompozitné nanočastice zlata a striebra pre biomedicínske aplikácie

Zodpovedný riešiteľ

2

2021 - 2023

Grant VEGA č. 1/0686/21

Názov: Nanočastice striebra pripravené „zelenou“ biologickou cestou. Analýza štruktúry, antimikróbna a antineoplastická

aktivita.

Zodpovedný riešiteľ

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

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Vedúci učiteľ predmetu Všeobecná a anorganická chémia Katedra chemickej teórie liečív, Farmaceutická fakulta UK 2017 -
Člen odborovej komisie pre študijný program Farmaceutická chémia Farmaceutická fakulta UK od 04/2023
člen Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty UK Farmaceutická fakulta UK od 10/2023
člen Rady študijného programu pre viac študijných programov Farmaceutickej fakulty UK Farmaceutická fakulta UK 05/2023 - 02/2025
Vedúci Katedry chemickej teórie liečiv Farmaceutická fakulta UK od 03/2023 - 02/2028

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)
Institut für Physikalische Chemie, Universität Bayreuth Bayreuth, Nemecko 09/1991 - 07/1992 Zahraničný doktorandský pobyt udelený Bavorským ministerstvom pre školstvo, kultúru, umenie a vedu
Research Center of Materials Science, Nagoya University Nagoja, Japonsko 09/1998 – 07/1999 Zahraničný vedeckovýskumný pobyt udelený ministerstvom školstva Japonska (Monbusho)
Surfactant Research Institute, Brooklyn College Brooklyn, New York, USA 07/2001 - 08/2002 Postdoktorálny vedeckovýskumný pobyt financovaný City University of New York

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2024-11-04