Gör ditt gymnasiearbete på kemiska sektionen

Upplev forskning i riktig forskarmiljö! Kemiska sektionen erbjuder gymnasieelever möjligheten att få göra sitt gymnasiearbete på Stockholms universitet med handledning av forskare och forskarstuderande under höstlovet i vecka 44. Läs mer om våra projekt nedan.

Två unga personer framför ett dragskåp som är fyllt med en försöksuppställning och kemikalier.

Full aktivitet på labbet under höstlovet.

Ansökan till årets projekt är öppen 27/8 – 4/9

Välkommen med din ansökan till årets gymnasiearbetesprojekt! Alla gymnasieelever kan ansöka till våra projekt oberoende av skola och kommun. Ansökningslänken är nu stängd.

Det är inte först till kvarn som räknas. Vi fördelar våra projektplatser (totalt cirka 36 platser) efter visat intresse och motiveringar till ditt/dina val.

När vi placerat ut er i grupper får du ett mejl (6-8/9) där du tackar ja eller nej till din plats. När du tackat ja, skickar forskarhandledaren ett välkomstmejl till dig och din handledare på skolan tillsammans med mer bakgrundsinformation.

Det är möjligt att ange om du vill samarbeta med en eller fler skolkamrater (max 3 personer i en grupp). Alla i gruppen behöver skicka in en egen ansökan!

Har du frågor kan du mejla till cecilia@krc.su.se.

Elevkommentarer från projekten 2025/26

Det har både förd­jupat mina kuns­kaper inom kemi, sam­tidigt som det ökat min vil­ja att fort­sät­ta studera kemirelaterade äm­nen.

Blev väldigt inspirerad då man verkligen förstår vad sina kunskaper inom ämnet kan användas till i forskningen.

Flera projekt deltog i Unga Forskares tävling. Ett projekt från 2025/2026 gick vidare till finalen i Södertälje 2026. Se projektet här.

Våra projekt 2026

Antocyaniner är molekyler som finns i många frukter och grönsaker. De finns ofta i röda bär, vindruvor, äpplen, kål och högpigmenterade växter. Antocyaniner är pH-känsliga och har ett brett utbud av färger. I projektet kommer vi att extrahera antocyaniner från olika växter i organiska lösningsmedel och separera antocyaninerna med tunnskiktskromatografi (TLC). Vi kommer också att undersöka temperaturberoendet och pH-beroendet för specifika färger för att avgöra vilka antocyaniner som finns i olika frukter och grönsaker.
 
Ta gärna med frukt, grönsaker eller örter som du tror innehåller antocyaniner, eller olika växtdelar (rötter t.ex. morötter, löv t.ex. hibiskus- eller fjärilsärte, eller frukt t.ex. hallon eller blåbär) för att utforska var antocyaniner finns.

Handledaren är forskare i Gunnar von Heijnes grupp på Institutionen för biokemi och biofysik och handledningen ges på engelska.
 

Skiss av analystekniken visar hur preparerat papper ger färgutslag när det doppas i vattenprov.

Illustration av Pablo Giménez-Gómez, Kemikum, Stockholms universitet

Tänk dig att förvandla ett enkelt papper till ett litet fungerande laboratorium.

Pappersbaserade analysinstrument (PAD:er) är en smart och innovativ teknik som gör det möjligt att förminska riktiga kemiska tester till papper som bara är några centimeter stora. Med inget annat än papper, små mängder ofarliga kemikalier och smart design kan du skapa verktyg som på några minuter kan upptäcka och visa vad som finns i vattnet.

Elever i arbete på labbet.

I det här projektet designar du och bygger ditt eget pappersbaserade testsystem för att utforska hur vi kan analysera vattenkvaliteten på enkla, snabba och hållbara sätt. Resultaten kan ofta ses med blotta ögat eller fångas med hjälp av en smarttelefonkamera.

Det här är vetenskap du kan hålla i dina händer. Snabbt, visuellt, kreativt och direkt kopplat till verkliga miljöutmaningar. Det är en chans att förvandla vardagliga material till kraftfulla diagnostiska verktyg och upptäcka hur modern kemi kan vara enkel, bärbar och rolig.

Handledaren är forskare i Nicole Pamms grupp på Kemikum och handledningen ges på engelska. 

Sressed bacterias

Grönt fluorescerande protein (GFP) är ett protein, som fluorescerar grönt vid belysning med blått eller ultraviolett ljus. GFP används inom bioteknik för att visualisera cellprocesser. När GFP-uttryck i bakterier kontrolleras av en promotor som naturligt reagerar på fysiologiska stressfaktorer, kan vi se bakterier ändra färg när de upplever stress. Stress kan bero på upptäckt av toxiner, ogynnsamt pH, låga syrekoncentrationer etc. 

I det här projektet får du möjlighet att undersöka GFP+-bakteriers stressnivåer.

Handledaren är doktorand i Daniel Daleys grupp på Institutionen för biokemi och biofysik. Handledningen ges på engelska. 

Träflis som biomassa kan separeras till cellulosa, hemicellulosa och lignin

Separation av dom tre vanligaste naturligt förekommande biopolymererna – cellulosa, hemicellulosa och lignin – har historisks sett gjorts med avsikt att tillverka pappersprodukter av cellulosa. Dom kemiska metoder som används vid framställning av pappersmassa (cellulosa) innefattar höga temperaturer, farliga reagenser och/eller att lignin och hemicellulosa förstörs och inte tas tillvara som användbara biprodukter. Lignin kan användas som en alternativ råvara till olja, vid produktion av många organiska produkter, exempelvis biodiesel eller plast.

I det här projektet får du använda dig av en ny mer miljövänlig separationsmetod, med avsikt att kunna ta tillvara på alla tre biopolymererna cellulosa, lignin och hemicellulosa med samma effektivitet som befintliga metoder men under milda förhållanden.

I projektet jämförs metodens hållbarhet (grönhet) med andra separationsmetoder.

Handledaren är doktorand i Joseph Samecs grupp på Kemikum och handledning ges på svenska.

MOF-material på nanonivå. Fotograferad med elektronmikroskop (TEM).

Metallorganiska ramverk (MOF) är en klass av nanoporöst kristallint material. De beter sig som nanosvampar som kan absorbera (fånga upp) olika kemiska ämnen. Dessa material kan användas som katalysatorer, sensorer och för att fånga upp luftföroreningar till exempel koldioxid och vatten, samt läkemedelsföroreningar och miljöfarliga metallsalter. Projektet kommer att fokusera på tillämpningen av ett miljövänligt MOF-material utvecklat på Stockholms universitet, som är gjord av polyfenoler som finns i växtextrakt som granatäpple och trädbark. MOF:arnas upptag av metalljoner kommer att undersökas med karakteriseringstekniker som röntgenpulverdiffraktion och röntgenfluorescensspektroskopi.

Handledaren är forskare i Andrew Kentaro Inges forskargrupp på Kemikum och handledningen ges på engelska.

Bygg din egen molekyl med mekanokemi, och utvärdera syntesens grönhet.

För att ta fram (syntetisera) nya organiska molekyler till exempelvis läkemedel, sätter man ofta ihop mindre molekyler till större partiklar. Förhoppningsvis har den nya substansen den effekt i kroppen man tänkt sig.

I det här projektet får du lära dig mer om mekanokemi - en metod som är välkänd inom läkemedelsindustrin, men som är ett nytt område inom den organiska syntesen.

Du genomför en specifik reaktion på olika sätt, för att bättre förstå vad som händer i processen. Sen utvärderar du dina resultat enligt principerna för
grön kemi, tillsammans med andra kriterier som du ställer upp tillsammans med din handledare. 

Handledaren är forskare i Berit Olofssons grupp på Kemikum och handledningen ges på engelska. 

Tidigare projekt

Det här var en superrolig upplevelse som blev till roliga arbeten med intressanta ämnen att skriva om som man inte hade kunnat skriva om om man bara gjort ett arbete på skolan.

Två projektgrupper från 2024/2025 gick vidare till finalen av Unga Forskares tävling 2025. finalkatalogens projekt nr 22 och 26.

Ett av dessa projekt som genomfördes av Beatrice Watz och Linus Nilevi från Östra gymnasiet i Trångsund, tilldelades utmärkelsen Alumnernas framtidspris. Det delades ut i samband med utställningen Unga Forskare, forsknings-SM. Länk

Ebba och Martina utvecklade bioplast från alger som projektarbete på Kemikum

Kan alger vara ett bra råmaterial för att utveckla bioplaster? Det frågade sig Ebba och Martina från Kungsholmens gymnasium då de kontaktade kemi vid SU för att göra sitt gymnasiearbete.

Vill du själv undersöka och tillverka bioplast som gymnasiearbete? På hemsidan chesse.org finns bra tips på hur du kan jobba vidare med detta och "grön kemi".

Hedvig undersökte astrocyters aktivitet i mänsklig vävnad vid ALS

Hedvig var intresserad av neurovetenskap och kom till Eva Hedlund på DBB för att titta närmare på astrocyters aktivitet i mänsklig vävnad vid ALS.

Läs mer om hennes upplevelse här

Senast uppdaterad: 2026-09-06

Sidansvarig: Kemiska sektionens kansli & studentexpedition