 | Spektroskopie s vysokým rozlišením na křemíkovém čipu Fotonicko-výpočetní spektrometr o velikosti menší než 0,002 mm² poskytuje spektrální rozlišení v řádu pikometrů.
Výzkumníci vyvinuli hybridní křemíkový fotonický a výpočetní spektrometr, který dosahuje rekonstruovaného rozlišení v řádu pikometrů v širokém pásmu a nabízí tak nový způsob, jak obejít obvyklý kompromis mezi rozlišením, šířkou pásma a rozměry. Konstrukce zabírá méně než 0,002 mm² a část zátěže spojené s výkonem přesouvá z fotonického hardwaru na výpočetní rekonstrukci.
Spektrometry v měřítku čipu se neustále zdokonalují, avšak široké pásmo, vysoké rozlišení a kompaktní rozměry lze stále jen obtížně skloubit. Výpočetní metody mohou některé z těchto omezení zmírnit, často však na úkor numerické stability nebo jednoduchosti zařízení.
Aby tyto limity překonali, tým z Southeast University sestavil systém kolem dvou tepelně laditelných trapézových mikrokruhových rezonátorů s mřížkou o délce menší než vlnová délka, uspořádaných jako Vernierův filtr. Každý 10 µm prstenec byl navržen s ohledem na disperzi tak, aby udržoval rovnoměrnější odezvu v širokém spektrálním rozsahu. Synchronním laděním rezonancí zařízení generovalo sekvenci měření, která mohla být rekonstruována softwarově, což mu umožnilo pracovat s jediným detekčním kanálem namísto rozsáhlé detekční matice. (detaily jsou v angličtině) Datum: 30.6.2026 spektroskopie, miniaturizace na čipu ID:222 |
 | icon96™ - významné zjednodušení sekvencování DNA Přestaňte s odhady počtu cyklů. Přístroj icon96 využívá technologii iconPCR™ v kombinaci se softwarem AutoNorm™, který poskytuje zpětnou vazbu o fluorescenci v reálném čase v každé z 96 nezávislých jamek, čímž zabraňuje ztrátám vzorků v důsledku nedostatečné amplifikace i artefaktům způsobeným nadměrnou amplifikací – výsledkem jsou vyvážené knihovny připravené k sekvenování bez nutnosti ruční kvantifikace či normalizace.
Při každé přípravě knihovny pro NGS hrozí riziko, že cenné vzorky budou nedostatečně amplifikovány, což povede k jejich úplnému vynechání, nebo naopak nadměrně amplifikovány, což vyústí v data plná chimér – a vy se to dozvíte, až když bude příliš pozdě. Systém icon96 tento problém řeší pomocí technologie iconPCR™: 96 individuálně řízených teplotních zón s detekcí fluorescence v reálném čase. Software AutoNorm™ monitoruje každou jamku a zastaví každou reakci v optimálním cyklu, čímž zajišťuje kvalitu dat a efektivitu pracovního postupu v jediném automatizovaném kroku.
Zlepšete kvalitu sekvenačních dat:
- Eliminujte ztráty vzorků: Sledování v reálném čase zabraňuje selháním způsobeným nedostatečnou amplifikací – což je zásadní u cenných klinických vzorků, jako jsou FFPE, cfDNA nebo biopsie, které nelze znovu odebrat - Omezte artefakty: AutoNorm zastaví reakce dříve, než nadměrný počet cyklů vytvoří PCR duplikáty, chiméry nebo dimery adaptérů, které ohrožují kvalitu sekvenačních dat - Záchrana vzorků s proměnlivou kvalitou: Automaticky upravuje počet cyklů u degradovaných vzorků nebo vzorků s nízkým výtěžkem (DIN 1,3–8), čímž se zabrání jak neúspěšným knihovnám, tak zkreslením způsobeným nadměrnou amplifikací (detaily jsou v angličtině) Datum: 29.6.2026 sekvencování DNA, PCR ID:201 |
 | Nová technika zpřesňuje předpovědi chování kovových slitin díky zachycení jemných atomových vzorců Společnosti působící na špičce v oblastech letectví, energetiky a výpočetní techniky neustále hledají nové materiály, které by zlepšily jejich výkon. Aby však mohly pochopit, jak se tyto materiály budou ve skutečnosti chovat, až budou použity v raketách nebo na počítačových čipech, musí je nejprve vyrobit a poté otestovat. Důvodem je, že i ty nejvýkonnější simulační techniky mají potíže s modelováním složitých chemických uspořádání ve většině dnešních pevných materiálů. Tento problém zvyšuje náklady a prodlužuje dobu potřebnou pro inovace v oblasti materiálů.
Tým výzkumníků z MIT nyní vyvinul způsob, jak přesně modelovat chování kovů bez ohledu na složitost jejich chemické struktury. Jádrem tohoto přístupu jsou modely založené na strojovém učení, díky nimž jsou simulace materiálů rychlejší a přesnější. Výzkumníci tyto modely vylepšili vytvořením trénovacích datových sad, které zachycují rozmanitost atomových prostředí v chemicky neuspořádaných materiálech.
V novém článku v časopise *Science Advances* výzkumníci ukázali, že jejich přístup lze využít k přesnému předpovídání vlastností materiálů u rozmanité skupiny kovových slitin za různých podmínek. Ukázali také, jak lze tento přístup využít k vývoji nových materiálů, zejména v situacích, kdy je experimentování nákladné. (detaily jsou v angličtině) Datum: 26.6.2026 kovové slitiny, počítačové modelování vlastností ID:207 |
 | |  |
 | Díky rychlejšímu screeningu aptamerů lze najít syntetické alternativy k protilátkám během několika dnů namísto měsíců Aptamery jsou krátké řetězce DNA nebo RNA, které dokážou s vysokou přesností rozpoznat a navázat se na konkrétní cílovou molekulu. Podobně jako protilátky mohou být použity k detekci těchto molekul nebo k modulaci jejich aktivity. Na rozdíl od protilátek jsou však mnohem stabilnější, lze je vyrábět synteticky a chemicky modifikovat tak, aby dosahovaly požadovaných vlastností. Díky tomu nabízejí možnosti, kterých nelze s protilátkami dosáhnout.
S rostoucí poptávkou po přesných a rychlých diagnostických nástrojích jsou aptamery pro tyto aplikace často vhodnější než protilátky. Vývoj aptamerů je však experimentálně náročný a časově náročný. Tým vědců z IOCB v Praze pod vedením Dr. Marka Ondruše a prof. Michala Hočka nyní vyvinul technologii, která vývojový proces výrazně zkracuje. Výsledky jejich výzkumu byly publikovány v časopise Nature Communications. (detaily jsou v angličtině) Datum: 25.6.2026 aptamery, protilátky ID:200 |
 | Proč jsou látky PFAS tak zajímavé z hlediska analytické chemie? PFAS znamená per- a polyfluorované alkylové látky (anglicky Per- and Polyfluoroalkyl Substances).
Jsou to rozsáhlá skupina syntetických organických sloučenin obsahujících velmi silné vazby mezi uhlíkem a fluorem (C–F), které patří mezi nejstabilnější chemické vazby. Díky tomu jsou PFAS mimořádně odolné vůči rozkladu, a proto se jim často říká „věčné chemikálie“ (forever chemicals).
V současnosti patří PFAS mezi nejrychleji se rozvíjející oblasti environmentální analytiky a mnoho zemí připravuje nebo zavádí přísnější limity pro jejich obsah v pitné vodě, potravinách a průmyslových výrobcích. Datum: 24.6.2026 PFAS, ennvironmentální analytická chemie, medicína ID:222 |
 | První robot zdolal velehoru Chimborazo Pětatřicet kilo těžký humanoidní robot Pemba vyrobený čínskou společností Unitree Robotics stanul na vrcholu ekvádorské sopky Chimborazo. V plánu má výstupy i na další hory včetně Mount Everestu. Vše bez kyslíkového přístroje. Datum: 23.6.2026 robotika, humanoid, AI ID:224 |
 | Česká věda přitahuje zahraniční vědce z Východu, západní vědci zemi spíše míjí Mezinárodní vědecká komunita se v Česku meziročně rozrůstá a její struktura se proměňuje s měnící se geopolitickou situací. Česká pracoviště úspěšně lákají talenty z Východu na prestižní výzkumná témata, ale rostoucí zájem Američanů o Evropu zemi zatím míjí. Přicházející výzkumníci navíc v praxi narážejí na přetrvávající administrativní zátěž a problémy s bydlením. Datum: 22.6.2026 věda a výzkum ID:230 |
 | |  |
 | Mini laboratoře pro bleskurychlé kontroly potravin Kyselé ořechy v čokoládě, nezjištěná plíseň ve výrobě: vady kvality představují pro výrobce potravin obrovské riziko – od nákladných stažení výrobků z trhu až po poškození dobré pověsti. Současné testovací metody jsou často pomalé a nákladné. Výzkumný projekt SENT-GC-MOS představí průkopnické řešení na Dni inovací pro malé a střední podniky, který pořádá Spolkové ministerstvo pro hospodářství a energetiku dne 11. června 2026 v Berlíně: přenosné detektory s plynovou chromatografií, které na místě a za nízké náklady během několika sekund testují potraviny na zkaženost.
Spolupráce mezi Fraunhofer IVV a Sárskou univerzitou vyvinula nástroj pro vývoj systémů (SENT), který umožňuje jednoduchou implementaci miniaturizovaných systémů plynové chromatografie. Výsledkem je „OxiVOC-GC“, praktické analytické zařízení, které řeší dva zásadní problémy: 1. včasnou detekci žluknutí: detekuje těkavé organické sloučeniny (VOC) vznikající při oxidaci tuků ještě předtím, než lidé zaznamenají žluklý zápach. 2. rozlišení napadení plísněmi: zařízení detekuje plísně a spolehlivě je odlišuje od oxidace tuků.
Systém funguje bezkontaktně, využívá vyčištěný vzduch a díky vysoce citlivým polovodičovým senzorům plynů poskytuje okamžitě přesné výsledky, což přináší výhody jak pro průmysl, tak pro spotřebitele: tato technologie nejen zajišťuje kvalitu potravin a snižuje množství odpadu, ale také zvyšuje bezpečnost potravin pro konečné spotřebitele. Získané poznatky lze uplatnit i u jiných mobilních systémů pro analýzu těkavých organických látek v dalších odvětvích, což otevírá nové tržní příležitosti pro výrobce komponentů a měřicích systémů. (detaily jsou v angličtině) Datum: 19.6.2026 kontrola potravin ID:241 |
 | Rychlejší a energeticky úspornější: Katalyzátory urychlují výrobu oceli na bázi vodíku Výroba oceli a kovů patří k největším zdrojům globálních emisí skleníkových plynů a představuje přibližně 10 % celosvětových emisí CO2. Současné technologie jsou přitom plně závislé na ocelích a kovech přizpůsobených konkrétním aplikacím v oblastech, jako je mobilita, energetika, infrastruktura, bezpečnost a medicína. Výroba kovů na bázi vodíku nabízí slibnou a bezuhlíkovou alternativu a jde ještě dále tím, že integruje redukci, legování a návrh mikrostruktury do jediného výrobního kroku. Výroba kovů na bázi vodíku však na své cestě k širokému přijetí stále čelí řadě výzev, z nichž jednou je relativně pomalá kinetika redukce kovových rud při teplotách pod 800 °C.
Výzkumnému týmu z Max-Planckova institutu pro udržitelné materiály (MPI-SusMat) se nyní podařil významný průlom. Zjistili, že přidání určitých oxidů kovů jako katalytických prekurzorů může ve srovnání s nekatalyzovanými procesy zdvojnásobit rychlost redukce při výrobě kovů na bázi vodíku a umožnit tak snížení spotřeby energie. Výzkumníci zveřejnili své poznatky ve vědeckém časopise Nature Synthesis. (detaily jsou v angličtině) Datum: 18.6.2026 energeticky úsporná výroba oceli ID:247 |
 | Proměna potravinového odpadu v prostředky pro zachycování uhlíku Odstraňování CO₂ z atmosféry je považováno za důležitý nástroj v boji proti změně klimatu – dosud se však jednalo o energeticky náročný a nákladný proces. Nyní vědci vyvinuli novou metodu, která účinně váže oxid uhličitý a znovu jej uvolňuje za použití pouze malého množství energie. Jako výchozí suroviny slouží odpadní produkty ze zpracování mléka a sóji.
Aby bylo možné dlouhodobě stabilizovat globální oteplování na méně než 1,5 °C, je zapotřebí nejen drastického snížení emisí skleníkových plynů, ale také technologií k odstranění a ukládání stovek miliard tun oxidu uhličitého (CO₂) z atmosféry. To je také základním předpokladem scénářů uvedených v nejnovější hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC).
Výzkumné skupiny a start-upy proto již řadu let pracují na způsobech, jak odstranit CO₂ přímo ze vzduchu – proces známý jako „přímé zachycování CO₂ ze vzduchu“ (DAC). Společnost Climeworks, která byla založena v roce 2009 jako spin-off ETH, je jedním z prvních komerčních poskytovatelů DAC na světě. Přímé odstraňování CO₂ ze vzduchu však dodnes zůstává energeticky náročným a nákladným procesem. (detaily jsou v angličtině) Datum: 17.6.2026 oxid uhličitý ID:266 |
 | Sledování oxidace platiny v reálném čase: klíč k delší životnosti elektrolyzérů Elektrolyzéry vyrábějí vodík. Palivové články zase z vodíku vyrábějí elektřinu. Obě technologie jsou považovány za klíčové stavební kameny energetické transformace a nabízejí osvědčená řešení pro skladování, přepravu a výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Existuje však jeden problém: platinové katalyzátory, které se v těchto systémech často používají, při vysokém provozním zatížení postupně ztrácejí výkon. V jistém smyslu se „opotřebovávají“ příliš rychle, což zvyšuje náklady na vodíkové technologie.
Výzkumný tým, jehož součástí je i DESY, nyní poprvé v reálném čase pozoroval, jak se pod elektrickým napětím na povrchu platiny tvoří vrstva oxidu. Tyto poznatky by mohly pomoci připravit cestu pro odolnější vodíkové technologie. Výsledky byly nyní publikovány v časopise Nature Communications.
Platina je jedním z nejdůležitějších materiálů používaných v elektrolyzérech a palivových článcích. Tento drahý kov působí jako katalyzátor a urychluje chemické reakce potřebné například k výrobě nebo využití vodíku. Při vysokém napětí se však povrch materiálu mění a postupně ztrácí katalytickou aktivitu. (detaily jsou v angličtině) Datum: 16.6.2026 platina, katalyzátory, elektrolyzéry ID:254 |
 | |  |
 | Osm vynikajících výzkumných univerzit: tolik jich máme podle hodnocení MŠMT Známka A až D. Tentokrát ji nedostali studenti u zkoušky, ale samotné vysoké školy za kvalitu výzkumu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo právě zveřejnilo výsledky národního hodnocení vysokých škol. Podle něj máme osm „áčkových“, tedy vynikajících univerzit co se týče výzkumu. Na druhém konci máme šest institucí, které jsou podprůměrné s řadou slabých stránek a nedostatků, a čtyři, jež neprošly hodnocením. A někde mezitím je 17 zbylých vysokých škol, pro které budou mít výsledky hodnocení nepříjemné finanční dopady. Datum: 15.6.2026 věda a výzkum, univerzity ID:257 |
 | Světová věda za české peníze. Evaluace ukazuje mimořádný výkon domácího zdravotnického výzkumu Český zdravotnický výzkum dosahuje v mezinárodním srovnání nadprůměrných výsledků, přestože stát do něj investuje výrazně méně než většina vyspělých evropských zemí. Ukazuje to průběžná evaluace Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030, kterou pro Agenturu pro zdravotnický výzkum ČR zpracovalo Technologické centrum Praha. Výsledky analýzy zároveň ukazují, že současný model „špičkové vědy za málo peněz“ nemusí být dlouhodobě udržitelný. Datum: 12.6.2026 věda a výzkum, zdravotnictví ID:224 |
 | Laboratorní vakuové systémy - whitepaper Strategie návrhu, optimalizace a výkonu pro stabilní a efektivní provoz.
Vakuové systémy představují nezbytnou součást laboratorní infrastruktury, nikoli pouze pomocné vybavení. Mají přímý vliv na stabilitu analýz, provozuschopnost přístrojů, spotřebu energie, riziko kontaminace a podmínky na pracovišti. V mnoha laboratořích se systémy předvakuua dimenzují podle jednotlivých přístrojů namísto podle celkového uspořádání, což může snížit účinnost a provozní stabilitu. Mezi klíčová optimalizační opatření patří správné sladění čerpacích stupňů, definovaný podtlak, centrální přívod vakua a redundance. Případ společnosti Eurofins Umwelt West GmbH to ilustruje: deset olejových rotačních lamelových čerpadel v systémech GC/MS bylo nahrazeno dvěma suchými spirálovými čerpadly v redundantní konfiguraci. Tím se snížila spotřeba elektřiny související s čerpadly o 60–70 %, snížila se spotřeba klimatizace, odstranila se likvidace oleje, snížila se údržba a zlepšilo se pracovní prostředí. Centralizovaná řešení nejsou univerzálně nutná, ale mohou nabídnout významné výhody v laboratořích s více přístroji a nesynchronním provozem. Architektura vakuového systému by měla být v laboratorním provozu považována za strategický konstrukční parametr. (detaily jsou v angličtině) Datum: 10.6.2026 vakuové systémy ID:223 |
 | Věda kolem světa: Polští vědci se bouří, v Japonsku přichází do laboratoře roboti Americká NSF pozastavila nové granty pro Harvard, Princeton či Yale. Polská akademická obec se bouří – požaduje navýšení financování vědy na 3 % HDP. Čína urychluje vývoj mozkových implantátů s AI do praxe. A japonská laboratoř svěřuje experimenty robotům. Portál Věda a výzkum přináší pravidelné shrnutí nejzajímavějších událostí, které v květnu ovlivnily svět výzkumu, vývoje a inovací. Datum: 9.6.2026 věda a výzkum ID:214 |
 | |  |
 | Zásadní reorganizace otevírá cestu k rekordním katalyzátorům pro výrobu vodíku Vědci zjistili, že atomy lze v rámci jednoho experimentu mísit, oddělovat a znovu spojovat, což otevírá cestu k rekordně účinnému katalyzátoru pro výrobu zeleného vodíku.
V rámci studie tým vytvořil nanočástice obsahující pouze několik desítek atomů platiny a niklu a v přímém prostoru a v reálném čase pozoroval jejich neobvyklé dynamické chování. Jak se tyto dva kovy od sebe oddělují, přičemž si zachovávají rozhraní, stávají se vysoce aktivními pro elektrochemické štěpení vody, což vede k účinnému vývoji vodíku.
Projekt vede Univerzita v Nottinghamu ve spolupráci s Univerzitou v Birminghamu, Diamond Light Source a Univerzitou v Ulmu v Německu. Studie byla dnes publikována v časopise Advanced Materials. (detaily jsou v angličtině) Datum: 8.6.2026 katalyzátory pro výrobu vodíku ID:273 |
 | Studie v časopise Nature představuje nový postup pro výrobu diamantových nanočástic na míru Nanodiamanty jsou drobné diamantové částice o velikosti pouhých několika nanometrů. Jelikož jsou chemicky velmi stabilní a mohou obsahovat takzvaná barevná centra, tedy opticky aktivní defekty v krystalové mřížce, jsou považovány za slibné materiály pro kvantové technologie, senzoriku a biomedicínský výzkum. Dosud však bylo obtížné spolehlivě vyrábět nanodiamanty s jednotnou velikostí, vysokou čistotou a přesně definovanými optickými vlastnostmi.
Mezinárodní výzkumný tým vedený Dr. Yingke Wuem a profesorkou Tanjou Weilovou z Max-Planckova institutu pro polymerní výzkum nyní vyvinul novou syntetickou strategii: namísto rozbíjení větších diamantů na menší částice tým vytváří nanodiamanty zdola nahoru pomocí molekulárně definovaných nanografenových stavebních bloků. Pod vysokým tlakem a při vysokých teplotách se tyto ploché uhlíkové molekuly přímo přeměňují na diamantové, vysoce krystalické nanostruktury.
Klíčová výhoda tohoto přístupu „zdola nahoru“ spočívá v jeho kontrole na molekulární úrovni. Protože struktura, velikost a složení výchozích molekul jsou přesně definovány, lze vlastnosti výsledných nanodiamantů řídit mnohem efektivněji než u konvenčních metod mletí nebo metod „shora dolů“. Pomocí této strategie se týmu podařilo vyrobit obzvláště malé, jednotné nanodiamanty o velikosti přibližně tří až čtyř nanometrů. (detaily jsou v angličtině) Datum: 5.6.2026 nanodiamanty ID:272 |
 | Kompaktní přístroj AutoAnalyzer pro přesná fotometrická měření Efektivní analýza dusíku, kyanidu, fenolového indexu, dusičnanů, dusitanů, fosfátů a bílkovin.
Přístroj AutoAnalyzer 100 se celosvětově používá v laboratořích v průmyslu, při monitorování životního prostředí a na univerzitách k automatické fotometrické analýze. Mezi typické aplikace patří stanovení kyanidu, fenolu a sloučenin dusíku a fosforu ve vzorcích vody a půdy. Mnohé z těchto metod jsou v souladu s normami DIN / ISO.
AutoAnalyzer 100 kombinuje automatické čištění vzorků s velmi nízkými detekčními limity v prostorově úsporném zařízení, které je ideální i pro malé laboratoře.
Výhody přístroje AutoAnalyzer 100 oproti konvenčním zařízením CFA: - Špičkový LED fotometr - Integrovaná destilace a UV rozklad - Metody jsou v souladu s postupy ISO, DIN, EPA a AOAC - Cenově výhodný
Přístroj se vyznačuje snadnou obsluhou a nízkými nároky na čištění a údržbu. Ovládání systému, vyhodnocení a zpracování výsledků se provádí pomocí nové verze osvědčeného softwaru AACE. (detaily jsou v angličtině) Datum: 4.6.2026 fotometrie, analyzátor ID:258 |
 | Vědci vytvořili perfektní náhodná čísla se dvojicí entanglovaných kvantových čipů Tým ETH Zürich vyvinul metodu pro generování ideálně náhodných čísel, která zůstanou náhodná na věky věků. Potřebovali k tomu dva supravodivé čipy v roli qubitů, propojené 30metrovou trubicí a kvantově provázané mikrovlnnými fotony. Mohla by to být živá voda pro kryptografii a spoustu dalších aplikací. Datum: 3.6.2026 kvantový generátor náhodných čísel ID:255 |
 | |  |
 | Tranzistor na bázi bismutu Na prahu doby postkřemíkové. Cesta od třídimenzionálního planárního tranzistoru k dvoudimenzionálnímu a odtud zpět do tří dimenzí – k integraci M3D. Narůstající závislost celého světa na čipech je v přímém kontrastu s jejich výrobou, která je velmi soustředěná v tchajwanské firmě TSMC. Ta je producentem více než 90 % logických čipů.1) Zbytek světa nestíhá Tchaj-wan technologicky dohnat i z důvodu dynamičnosti odvětví. Vědci hledají nové cesty, jak výkonnost čipů posunout ještě dále. Vývoj čipových technologií tak bude mít přímý vliv na to, kdo bude v budoucnu závislý na kom.
Tento článek na serveru vesmir.cz je placený! Datum: 2.6.2026 polovodičové technologie ID:242 |
 | Nástupce mědi: Klasický kov kabelů nahrazují uhlíková nanovlákna Měď si užila v elektrické kabeláži spoustu zábavy po dlouhé desítky let. Její éra se ale možná chýlí ke konci. Španělští materiáloví vědci nadopovali vlákna z uhlíkových nanotrubiček tetrachlorohlinitanovým aniontem, čímž značně zvýšili jejich elektrickou vodivost. Kabeláž pro elektromobily, letadla, drony nebo třeba nadzemní elektrická vedení už asi nebude, co bývala. Datum: 1.6.2026 elektricky vodivá uhlíková nanovlákna ID:269 |
 | AQ700 – diskrétní analyzátor s vysokou propustností a krátkou dobou bezobslužného provozu AQ700 dokáže analyzovat JAKOUKOLI analyzovanou látku v JAKÉMKOLI pořadí a zaručuje, že nedojde ke křížové kontaminaci.
Laboratoře zabývající se analýzou vzorků z životního prostředí čelí mnoha překážkám. Úkol laboratoře je výrazně ztěžován velkým počtem vzorků a požadovaných analyzovaných látek. Někdy se počet analyzovaných vzorků pohybuje v řádu tisíců denně a snaha udržet náklady na jeden vzorek na nízké úrovni klade na laboratoř další tlak.
Naštěstí existuje způsob, jak automaticky zpracovat velké množství vzorků z životního prostředí s nízkými náklady na jeden vzorek. Diskrétní analyzátor SEAL AQ700 využívá principy diskrétní analýzy a pomocí robotického odběrového ramene nasává, dávkuje a míchá přesná a přesná množství vzorků a činidel bez křížové kontaminace. Skutečně bezobslužný provoz znamená, že můžete provádět analýzy i v noci, kdy je laboratoř bez dozoru. (detaily jsou v angličtině) Datum: 29.5.2026 analyzátor ID:285 |
 | Analýza plynů v reálném čase pro pokročilý energetický a elektrokatalytický výzkum Elektrochemické poznatky pro palivové články, baterie, redukci CO₂ a elektrokatalyzátory.
HPR-40 DEMS je laboratorní hmotnostně spektrometrický systém vyvinutý pro in situ analýzu plynů a těkavých látek v reálném čase v rámci elektrochemického výzkumu. Je určen pro aplikace, jako je diagnostika palivových článků, redukce CO₂, hodnocení katalyzátorů, studie koroze a výzkum baterií. Vědcům poskytuje přesné a okamžité údaje o reakčních cestách a selektivitě produktů.
Díky své modulární konfiguraci a kompatibilitě s celou řadou elektrochemických článků a sond je HPR-40 DEMS přizpůsobivým řešením pro laboratoře působící v různých oborech. Zjednodušením pracovních postupů a odstraněním nutnosti časově náročných offline technik odběru vzorků umožňuje výzkumníkům urychlit objevy a zlepšit jejich porozumění elektrochemickým procesům. K dispozici je řada snadno zaměnitelných vstupů, díky nimž lze systém používat pro různé aplikace s využitím stejného softwaru a hmotnostního spektrometru. (detaily jsou v angličtině) Datum: 28.5.2026 analýza plynů ID:277 |
 | |  |
 | Přichází další pokus o reformu vysokých škol pomocí nového zákona. Povede se tentokrát? Pokus o reformu vysokých škol – poprvé, podruhé, potřetí... Tentokrát v podání Roberta Plagy, který chce na jaře 2028 poslat do Sněmovny nový vysokoškolský zákon. Všechny předešlé pokusy o nový zákon, který by nahradil ten stávající z roku 1998, však ztroskotaly. Bude Robert Plaga úspěšnější než předchozí ministři? Datum: 27.5.2026 vysoké školství ID:282 |
 | Rafinovaní fyzici změřili v laboratoři „záporný čas“ Už před více než 30 lety vědci zjistili, že když prolétají fotony oblakem atomů rubidia, mohou tam strávit zápornou dobu. Až doposud to ale bylo považováno za folklór související s měřením. Fyzikům se teď ale povedlo v důmyslném experimentu, který obešel nezměřitelnost kvantového systému, změřit, že dotyčný fotony zřejmě skutečně pobývají v oblaku atomů zápornou dobu. Datum: 22.5.2026 záporný čas, fotony a rubidium ID:296 |
 | Analyzátor zeta potenciálu pro pevné povrchy Prášky, vlákna a ploché vzorky: Elektrochemická analýza pomáhá porozumět povrchovým interakcím.
Zeta potenciál povrchu se stanovuje za účelem charakterizace jeho elektrochemických vlastností a lepšího porozumění jeho interakcím, např. s barvami, lepidly a proteiny. U prášků, vláken i plochých vzorků lze měření provádět rychle, snadno a přesně pomocí analyzátoru zeta potenciálu ZPA 20 od společnosti DataPhysics Instruments.
Přístroj ZPA 20 pracuje s patentovanou metodou měření oscilačního proudového potenciálu, která minimalizuje polarizaci elektrod. Zeta potenciál měří v krátkém čase a s vysokou statistickou kvalitou. K dispozici jsou průhledné měřicí komory pro vlákna a prášky i pro ploché, deskovité vzorky. Vyznačují se pohodlnou manipulací, lze je plnit s vysokou reprodukovatelností a snadno se čistí. (detaily jsou v angličtině) Datum: 21.5.2026 zeta potenciálový analyzátor ID:290 |
 | |  |
 | Zjistěte, jak fungují vysokotlaké reaktory pro účinnou hydrogenaci! - whitepaper Hydrogenace ve vysokotlakých reaktorech – základy a bezpečnost.
Vysokotlaký reaktor Berghof umožňuje provádět chemické reakce při teplotách až 300 °C a tlaku 200 barů, což je ideální pro širokou škálu aplikací v chemickém inženýrství. Moderní konstrukce zajišťuje optimální reakční podmínky.
Hydrogenace přidává vodík do chemických vícenásobných vazeb a používá se v mnoha průmyslových odvětvích: Potravinářský průmysl: Přeměna nenasycených tuků na nasycené tuky za účelem prodloužení trvanlivosti, např. margarín. Chemická syntéza: Redukce dvojných nebo trojných vazeb v organických molekulách, důležité pro farmaceutický a agrochemický průmysl. Výroba paliv: Přeměna biomasy na kapalná paliva a výroba syntetických paliv. Katalytické procesy: Rafinace ropy v petrochemickém průmyslu. Skladování vodíku: Skladování vodíku v chemických sloučeninách. (detaily jsou v angličtině) Datum: 20.5.2026 hydrogenace, vysokotlaké reaktory ID:275 |
 | 3D Ramanovy mikroskopy s bezkonkurenční rychlostí, citlivostí a rozlišením Zobrazte a charakterizujte každý chemický detail. Posuňte svůj výzkum jakýmkoli směrem díky novému standardu v oblasti Ramanova zobrazování
Oxford Instruments witec360 je jedinečný konfokální Ramanův mikroskop, který je schopen rutinně provádět 3D chemické Ramanovo zobrazování při zachování nejvyšší rychlosti měření a spektrální kvality. To je obzvláště výhodné pro aplikace, v nichž je důležité přesné prostorové zobrazení chemických složek na povrchu nebo uvnitř vzorku. Hloubkové profily, 3D sady snímků nebo topografické Ramanovy snímky lze snadno vytvářet s maximálním informačním obsahem. Lokální rozlišení vždy závisí na fyzikální difrakční hranici a má přibližné minimum 200 nm. Současně jsou možná vysokorychlostní měření, při nichž lze zaznamenat až 1300 spekter za sekundu.
S nejnovější verzí nového Ramanova mikroskopu witec360 posouvá společnost Oxford Instruments automatizaci zobrazování na novou úroveň. Nabízí snadné použití a špičkové možnosti díky automatizaci ovládání hardwaru a předkonfigurovaným měřicím rutinám. To zefektivňuje experimentální pracovní postup a přináší reprodukovatelné výsledky s bezkonkurenční rychlostí, citlivostí a rozlišením. (detaily jsou v angličtině) Datum: 19.5.2026 analýza materiálů, Ramanovo zobrazování ID:314 |
 | Čeští vědci ukazují cestu, jak pomocí světla odstranit léky z vody Tým vědců z Ostravy a Olomouce otestoval uhlíkový materiál, který za pomoci světla rozkládá zbytky léčiv ve vodě a snižuje jejich rizika pro vodní organismy. Studie zároveň naznačuje potenciál pro šetrnější čištění odpadních vod.
Zbytky léčiv patří k největším ekologickým výzvám současnosti. Antibiotika, analgetika nebo stimulanty se běžně dostávají do řek i podzemních vod a běžné čistírny si s jejich odstraněním často nedokážou poradit. Nová studie vědců z Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Univerzity Palackého v Olomouci ukazuje, že řešení může nabídnout materiál na bázi uhlíku a dusíku, který reaguje na světlo. Datum: 18.5.2026 odpadní vody, ekologie ID:246 |
 | Geopolitika jako konkurenční výhoda: Společnost LANXESS těží z narušení dodavatelských řetězců v Asii „Začátek roku byl slabý, ale od března pozorujeme mírný pozitivní trend. V důsledku konfliktu na Blízkém východě došlo k narušení dodavatelských řetězců mnoha asijských konkurentů, což vedlo k tomu, že se zákazníci opět obracejí na evropské dodavatele, jako je společnost LANXESS. Schopnost dodávat zboží je v současné době významnou konkurenční výhodou. Zároveň jsme zvýšili ceny u mnoha našich produktů, abychom přenesli zvýšené náklady na suroviny, energii a logistiku,“ uvedl Matthias Zachert, generální ředitel společnosti LANXESS. (detaily jsou v angličtině) Datum: 15.5.2026 geopolitika a její vliv na chemický průmysl ID:304 |
 | Umělá inteligence – 292 zpráv Tip: Výběr zpráv můžete dále zúžit podle útvarů, organizací, zemí a odvětví. (detaily jsou v angličtině) Datum: 14.5.2026 AI, umělá inteligence ID:309 |
 | Systémy HPLC – přehled největšího světového trhu Najděte si svůj HPLC systém pouhými několika kliknutími: Vyberte produkty ➨ Zašlete poptávku ➨ Získejte cenovou nabídku ✔
Zde najdete přehled všech výrobců HPLC systémů. Stačí zadat hledaný výraz do vyhledávacího pole nebo zúžit vyhledávání pomocí filtrů. (detaily jsou v angličtině) Datum: 13.5.2026 HPLC, chromatografie ID:291 |
 | Plynové chromatografy – přehled největšího trhu na světě Najděte si svůj plynový chromatograf pouhými několika kliknutími: Vyberte produkty ➨ Zašlete poptávku ➨ Získejte cenové nabídky ✔
Zde najdete přehled všech výrobců plynových chromatografů. Stačí zadat hledaný výraz do vyhledávacího pole nebo zúžit vyhledávání pomocí filtrů. (detaily jsou v angličtině) Datum: 12.5.2026 GC, plynová chromatografie ID:294 |
 | Koncept One Man Company v Česku přestává být sci-fi. Zvládnou AI agenti založit a provozovat startup? Ještě před dvěma lety působila představa střední firmy s jediným pracujícím člověkem spíš jako nadsázka. Dnes se z ní stává jeden z nejčastěji skloňovaných scénářů nové AI ekonomiky, v níž část práce přebírají specializovaní agenti pro vývoj, analýzu, zákaznickou komunikaci i marketing. Otázkou už není jen to, zda umělá inteligence zvládne napsat kód, ale zda dokáže navrhnout uživatelské rozhraní, sledovat zákaznickou zkušenost, řídit marketing a prodávat. Datum: 6.5.2026 AI, umělá inteligence ID:274 |
 | Osmapadesátkrát a dost Klonování savců narazilo na tvrdý biologický limit. Populace, která by se rozmnožovala výhradně klonováním, by vyhynula. Datum: 5.5.2026 limit klonování ID:297 |
 | Digitální „rodné číslo“ vědce: Proč je ORCID iD na vzestupu S rostoucím objemem vědeckých publikací, dat i projektů roste také potřeba tyto informace spolehlivě a jednotně identifikovat a propojovat napříč různými informačními systémy. Na tuto potřebu reaguje rozvoj perzistentních identifikátorů (PID), které umožňují jednoznačně označovat výzkumníky, instituce i výzkumné výstupy a vytvářet mezi nimi stabilní vazby. V prostředí e-infrastruktury se jejich význam potvrzuje i v praxi– od loňské výzvy si svůj ORCID účet s e-INFRA účtem propojilo již více než 530 uživatelů. Jaké identifikátory dnes výzkumníci nejčastěji používají a jak se jejich využívání postupně promítá do českého výzkumného prostředí? Datum: 4.5.2026 věda a výzkum, ORCID ID:318 |
 | Bezpečná data už běží po kvantové síti. Česko spouští infrastrukturu pro komunikaci budoucnosti Česko vstupuje do další fáze budování kvantové komunikační infrastruktury. Může se pochlubit kompletní kvantovou páteřní sítí propojující Prahu, Brno a Ostravu, přes kterou by měly sdílené informace proudit bezpečně, s ohledem na možná rizika pojící se s nástupem kvantových počítačů. Výsledky pilotního provozu představila česká strana 14. dubna 2026 na slavnostním zahájení provozu Czech Quantum Communication Infrastructure. Datum: 30.4.2026 kvantová datová komunikace ID:296 |
 | |  |
 | Proč kapky vody „vidí“ grafen – a přesto to nedávají najevo Grafen jako zrcadlo náboje.
Výzkum grafenu v posledních letech zaznamenal velký pokrok. Abychom však mohli plně využít jeho potenciál v aplikacích, jako jsou membrány pro odsolování, senzory či skladování a přeměna energie, je zapotřebí hlubšího porozumění interakci mezi grafenem a vodou. Dosud se obecně mělo za to, že grafen, je-li nanesen na podklad, do značné míry přebírá smáčecí vlastnosti podkladového materiálu, což je jev známý jako „smáčecí transparentnost“. Mezinárodní výzkumný tým vedený Yongkangem Wangem a Yairem Litmanem nyní prokázal, že zatímco se grafen jeví jako „průhledný“ ve velkém měřítku, na nanoměřítku má jemný, ale významný vliv na okolní molekuly vody.
Grafen, uhlíková vrstva o tloušťce pouhého jednoho atomu, je považován za zázračný materiál: je extrémně stabilní, vysoce vodivý a opticky průhledný. Dlouhou dobu se zdálo, že je stejně průhledný i pro vodu: měření kontaktního úhlu vody – míry smáčivosti – ukázalo, že grafen na substrátu „propouští“ smáčivost substrátu prakticky beze změny. Tento jev „smáčecí průhlednosti“, pozorovaný již řadu let, se zdál být v rozporu se skutečností, že grafen je vysoce polarizovatelný, a proto citlivě reaguje na náboje v substrátu. (detaily jsou v angličtině) Datum: 29.4.2026 grafen a voda ID:290 |
 | Studie naznačuje, že laboratorní rukavice mohou zkreslovat naměřené hodnoty mikroplastů Vědci možná přeceňují rozsah znečištění mikroplasty, přičemž příčina leží přímo v jejich rukou, naznačuje nová studie.
Výzkumníci z Michiganské univerzity (U-M) tvrdí, že našli důkazy o tom, že za nesprávné výsledky mohou být zodpovědné drobné částice stearátové soli uvolňované z běžně používaných nitrilových a latexových laboratorních rukavic.
Tyto částice, ačkoli nejsou plasty, se mikroplastům velmi podobají a mohou zkreslovat výsledky testů, varují doktorandka Maddie Clough a hlavní autorka studie, profesorka chemie, makromolekulární vědy a inženýrství na U-M Anne McNeil v časopise RSC Analytical Methods.
Studie vzešla z jiného projektu, na kterém se Cloughová podílela a jehož cílem bylo zkoumat mikroplasty v atmosféře. V rámci tohoto projektu byly připraveny vzorkovače vzduchu vybavené kovovým substrátem.
Po přípravě substrátů v nitrilových rukavicích, jak bylo doporučeno, Cloughová zjistila, že výskyt mikroplastů byl tisíckrát vyšší, než se očekávalo. (detaily jsou v angličtině) Datum: 28.4.2026 znečištění mikroplasty, rukavice ID:270 |
 | Jak se bakterie stane součástí cizí buňky? Čeští vědci popsali klíčový krok evoluce Mezinárodní tým vedený vědci z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a Biologického centra AV ČR detailně popsal, jak se bakterie v průběhu evoluce stala trvalou součástí hostitelské buňky. Výzkum přibližuje jeden z klíčových procesů, který stál u vzniku složitých buněk rostlin, živočichů i člověka, a zároveň může pomoci i při studiu příbuzných parazitů způsobujících například spavou nemoc. Datum: 27.4.2026 symbióza bakterie a buňky, mitochondrie ID:302 |
 | Umělé svaly, které lze ovládat světlem Chemik vyvíjí inteligentní materiály založené na mikroskopických molekulárních strojích. Robotické svaly, které se stahují po dopadu světelného impulsu; obrazovky ve tvaru krychle, na nichž lze ze všech stran sledovat trojrozměrné obrazy: Prof. Dr. Henry Dube z Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) chce v příštích čtyřech letech vyvinout materiály pro zcela nové aplikace. Vycházejí z nepatrných molekulárních strojů, z nichž každý se skládá pouze z několika desítek atomů. Chemik chce kombinovat různé typy těchto strojů do trojrozměrných tkanin, které umožňují různé funkce v závislosti na typu a uspořádání stavebních bloků. Projekt je financován Nadací Volkswagen částkou více než 900 000 eur.
Dubeho nápad není tak exotický, jak zní: Ve všech živých organismech pracují nesčetné molekulární stroje, z nichž každý je specializován na konkrétní úkoly. Svaly se například skládají z bílkovin, které se navzájem posouvají pohyby podobnými klikům, čímž dochází ke zkrácení svalu. „Již nějakou dobu vyvíjíme molekuly, které v zásadě umožňují podobné funkce,“ vysvětluje vědec, který od roku 2020 zastává katedru organické chemie I na FAU. „Obvykle však mají zcela odlišnou strukturu než jejich přírodní protějšky a jsou také mnohem menší.“ (detaily jsou v angličtině) Datum: 24.4.2026 mikromechanické materiály ID:283 |
 | |  |
 | Německý chemický průmysl zaznamenal pokles tržeb a zaměstnanosti Německý chemický průmysl čelí dalšímu krizovému roku: v loňském roce klesl obrat v německém chemickém průmyslu o 2,9 % a od rekordního roku 2022 dokonce o 22 %. Klesající tendenci vykazuje i vývoj zaměstnanosti: počet zaměstnanců se v roce 2025 snížil o 2 % a od roku 2022 o 4 %. Celkově bylo v chemickém průmyslu od roku 2022 zrušeno více než 13 000 pracovních míst.
Jedním z důvodů slabých prodejních výsledků chemického průmyslu je klesající export: zahraniční tržby německých firem loni poklesly o 3 % a od roku 2022 dokonce o 21 %. Obzvláště slabý byl export německých chemických společností do Číny, který v roce 2025 poklesl o deset procent – zatímco dovoz z Číny se ve stejném období zvýšil téměř o šest procent.
Vzhledem k současnému prudkému růstu cen energií se nejvýznamnější nevýhoda německé lokality – vysoké náklady na energii – v letošním roce pravděpodobně ještě více prohloubí a povede k dalšímu zhoršení krize v tomto odvětví. To jsou závěry nedávné analýzy společnosti EY-Parthenon, poradenské společnosti EY v oblasti strategie a transakcí, týkající se vývoje německého chemického průmyslu. Studie, která analyzuje pouze společnosti působící v Německu, vychází z aktuálních údajů Spolkového statistického úřadu, statistického úřadu EU Eurostat a vlastního průzkumu společnosti EY. (detaily jsou v angličtině) Datum: 23.4.2026 krize německého chemického průmyslu ID:373 |
 | Kolaborativní roboty v laboratořích: Méně rutiny, vyšší bezpečnost i noční provoz Laboratoře zpracovávají stále větší množství vzorků a vedle odborných analýz musí zaměstnanci zvládat i řadu rutinních úkonů. Pipetování, dávkování nebo manipulace se zkumavkami přitom mohou spolehlivě převzít kolaborativní roboty. Koboty dokážou převzít manipulaci se vzorky, uvolnit ruce laboratorním specialistům a zároveň zvýšit přesnost i bezpečnost provozu. Na příkladu robotizovaného pracoviště pro laboratoř ALS, které realizovala společnost KINALI, si ukážeme, jak může takové řešení fungovat v praxi.
Tlak na efektivitu laboratorních procesů roste Množství testů i požadavky na jejich dostupnost v kratších časech rostou napříč obory, od environmentálních analýz přes zdravotnictví až po potravinářství.
Vedle rychlosti jsou zásadní i přesnost a reprodukovatelnost výsledků. Laboratorní procesy musí být maximálně standardizované a dobře kontrolovatelné, aby pracoviště dokázala zajistit stabilní kvalitu měření napříč směnami i pracovními týmy. Datum: 22.4.2026 koboty, robotizace práce v laboratoři ID:337 |
 | Humanoidní roboti, umělá inteligence a další: digitální transformace průmyslu vstupuje do další fáze Automatizované výrobní procesy s využitím umělé inteligence, zrychlení výroby díky 3D tisku nebo humanoidní roboti, kteří přebírají nebezpečné svařovací práce – německé továrny se stále více digitalizují. Německý průmysl vnímá využití digitálních technologií ve výrobě převážně pozitivně: 81 % německých průmyslových podniků považuje Průmysl 4.0 za příležitost, zatímco pouze 16 % jej vnímá jako riziko. Průmysl 4.0 je zároveň konkurenčním faktorem. Pro téměř všechny německé průmyslové podniky (94 %) je Průmysl 4.0 velmi důležitý nebo dokonce nepostradatelný pro přežití v mezinárodní konkurenci (nepostradatelný: 30 %; velmi důležitý: 64 %). Naopak pouze necelá 4 % považují Průmysl 4.0 za nedůležitý. To jsou výsledky reprezentativního průzkumu, který provedla digitální asociace Bitkom u příležitosti veletrhu Hannover Messe mezi 555 průmyslovými podniky ve zpracovatelském sektoru s 100 a více zaměstnanci v Německu. „Průmysl 4.0 není technologický trend, ale základ průmyslové konkurenceschopnosti,“ říká viceprezidentka Bitkomu Dr. Tanja Rückert. „Díky umělé inteligenci a budoucím humanoidním robotům prochází Průmysl 4.0 masivním vylepšením; digitální transformace německého průmyslu vstupuje s umělou inteligencí do další fáze.“ (detaily jsou v angličtině) Datum: 21.4.2026 robotizace, AI - Průmysl 4.0 ID:333 |
 | Díra v základním dogmatu genetiky Bakterie nás doběhly, když ukázaly, že základní poučka genetiky nemusí platit. Všichni vědí, že instrukce pro tvorbu bílkovin jsou zakódovány v DNA. Ale může to být i obráceně? Může bílkovina kódovat DNA? Datum: 20.4.2026 DNA, kódování nukleových kyselin podle bílkoviny ID:313 |
 | |  |
 | Asistent pro výpočet objemu Minimalizuje lidské chyby, zajišťuje sledovatelnost a umožňuje vaší laboratoři dosáhnout bezkonkurenční excelence.
Analytické laboratoře po celém světě jsou vybaveny sofistikovanými přístroji využívajícími výkonná IT řešení. Moderní analytické přístroje jsou konstruovány tak, aby poskytovaly přesné a spolehlivé výsledky. Digitální zpracování dat navíc nabízí funkce, které jsou pro mnoho laboratoří zásadní, jako je komplexní řízení kvality a sledovatelnost.
I když jsou závěrečné kroky analytického měření prováděny s vysokou přesností, celkový výkon laboratoře může stále záviset na lidských faktorech a určitých postupech, které zůstávají neautomatizované. Tam, kde jsou v analytické laboratoři vyžadována přesná řešení, se stále spoléháme na odměrné baňky.
Již více než dvě století jsou odměrné baňky nepostradatelné pro stanovení přesných objemů a koncentrací. Naplnění baňky až po kalibrační značku je však čistě manuální postup, závislý na několika lidských faktorech a obtížně dokumentovatelný. V důsledku toho přípravě roztoků často chybí sledovatelnost, což může omezovat kvalitu výsledků.
Bezchybná struktura instrumentální analýzy je často založena na lidském úsilí, a právě v tomto ohledu nabízí Argos F cennou podporu.
Argos F je poloautomatické zařízení určené k přesnému plnění odměrných baňek až po kalibrační značku. Jeho pracovní postup odráží manuální postupy, díky čemuž je plně kompatibilní s tradičními laboratorními standardy. (detaily jsou v angličtině) Datum: 16.4.2026 volumetrie ID:328 |
 | Díky plné kontrole mikrovlnného rozkladu v rozmezí teplot od 30 do 310 °C již k přehřátí vzorků nedochází Tento rotor sleduje teplotu každé nádobky – přímo a bezkontaktně pomocí infračerveného záření (IR).
Technologie Internal Temperature Control (ITC) vám umožňuje mít teplotu každé vzorkové nádobky neustále pod kontrolou, ať už provádíte chemické rozklady, extrakce nebo syntézy. Vaše reakce tak mohou probíhat v optimálním teplotním rozmezí, aniž by docházelo k přehřátí jednotlivých vzorků, což chrání jak vzorkový materiál, tak přístroj.
Technologii ITC lze snadno použít s různými systémy rotorů, od rotoru MAXI-14 až po segmentový rotorový systém pro náročnější rozklady nebo extrakce. Automatický uzavírací modul ACM-maxi otevírá a zavírá nádobky se vzorky během několika sekund, což šetří zápěstí.
Teplotní křivka každého vzorku je zaznamenána, kontrolována a uložena, takže se můžete na svůj příští audit těšit s klidným svědomím. (detaily jsou v angličtině) Datum: 15.4.2026 mikrovlnný rozklad ID:322 |
Starší články    |
|