Acquisizione di conoscenze e competenze avanzate di Biologia, Genetica e Genomica Umana nell’ambito della ricerca biotecnologica di base e delle sue applicazioni traslazionali alla Medicina
Lezioni frontali tenute dal docente mediante presentazioni in powerpoint
Pregressa frequenza e superamento degli esami finali di corsi di base di Biologia e Genetica
E’ richiesta la frequenza del corso per almeno il 70% delle lezioni per essere ammessi all’esame conclusivo del corso
Il completamento del Progetto Genoma di Homo sapiens e di molti altri organismi e virus ha modificato profondamente le nostre conoscenze sulla loro biologia, nonché l’impostazione e le prospettive degli studi correlati in campo biomedico e delle loro applicazioni biotecnologiche. I progressi delle conoscenze nell’ambito della BioMedicina Molecolare Omica [Genomica (inclusa quella degli RNA non codificanti), Epigenomica, Trascrittomica, Proteomica (incluse le modifiche post-traduzionali delle proteine), Interattomica, Patogenomica Umana], della Biologia Computazionale, della BioInformatica e delle Biotecnologie hanno determinato una importante evoluzione della Biologia, della Genetica e della Genomica Umana. Questa disciplina si propone di consentire agli Studenti di conseguire una visione globale ed unificante della struttura degli organismi, delle cellule che li costituiscono, delle relative funzioni fisiologiche e delle eventuali alterazioni correlate a patologia allo scopo di consentire razionali interventi biotecnologici. Il corso di Biologia, Genetica, Genomica Umanasi basa su una serie di seminari sulle conoscenze più recenti ed avanzate sulla struttura biomolecolare del nostro genoma e del nostro organismo (eg, ruolo biomolecolare degli RNA non codificanti, loro funzione biologica e coinvolgimento in patologia; microvescicole, esosomi, loro cargo molecolare, e corrispondenti funzioni biomolecolari); il corso ha l’obiettivo di consentire una visione unificante della Biologia e della Genetica, poichè queste conoscenze vengono inserite nel contesto della fisiopatologia dell'organismo. La conseguente comprensione dellalogica biologica dovrebbe permettere agli Studenti di comprendere le basi concettuali della BioMedicina Molecolare e le loro applicazioni biotecnologiche di natura medica. Il Corso è caratterizzato dalla peculiarità dell’approccio Top > Down ed è costituito da una serie di seminari su aspetti avanzati della BioMedicina Molecolare, Genomica e dei Sistemi Complessi (quali i progetti Encode, The Human Methylome,The Human Proteome, The Human Interactome), che hanno determinato una importante evoluzione delle nostre conoscenze sulla struttura e sulle funzioni del genoma umano. Verranno descritte le Omiche degli Apparati e Macchinari molecolari delle cellule (Macchinario del Ciclo Cellulare, Apparato di Duplicazione del DNA, Macchinario del Restauro del DNA, Apparato di Trascrizione, Apparato della Sintesi delle Proteine, Apparato per la Sintesi ed il Targeting di Microvescicole ed Esosomi, Macchinario della Trasduzione del Segnale, Macchinario Apoptotico), correlandole con le relative funzioni biologiche e con il coinvolgimento di questi apparati in patologia. L’evoluzione è un tema costante del Corso. Gli Studenti sono stimolati a svolgere un intenso tirocinio in laboratorio per acquisire una appropriata working knowledge sugli argomenti e sulle metodologie sperimentali della BioMedicina molecolare contemporanea e delle Biotecnologie mediche. La Sezione di Biologia e Genetica del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dispone di strumentazione tecnologicamente avanzata per lo svolgimento di ricerche sperimentali in BioMedicinaMolecolare, Cellulare e Computazionale.
Lezioni
-La BioMedicina Genomica: Definizione, Origine Storica, Ambiti di Indagine, Prospettive per
l’Evoluzione della Medicina.
-La BioMedicina Molecolare dei Sistemi Complessi: importanza dell’approccio Olistico allo
studio degli organismi e delle cellule - Ostacoli tecnologici alla sua attuazione - Dallo studio
delle Omiche alla Biologia dell’organismoe delle sue cellule.
-I Progetti Genoma e l’approccio del Gene Candidato per l’analisi del fenotipo e della
funzione dei geni.
-La regolazione dell'espressione dei singoli geni e del genoma.
-Metodologie avanzate High Throughput (incluse le tecnologie biotecnologiche) per lo studio di
struttura e funzioni cellulari.
-La Polymerase Chain Reaction e le sue applicazioni sperimentali.
-Tecnologie per la modifica della struttura del genoma e del trascrittoma (eg, CRISPR).
-Biologia Computazionale e BioInformatica.
-Apparati e Macchinari Cellulari: struttura genomica e molecolare, evoluzione epatologie
correlate (il Macchinario del Ciclo Cellulare, L’Apparato di Duplicazione del DNA,
L’Apparato di Trascrizione, Il Macchinario della Sintesi delle Proteine, l’Apparato per la Sintesi
ed il Targeting di Microvescicole ed Esosomi, l’Apparato della Trasduzione del Segnale, Il
Macchinario Apoptotico).
-Una nuova visione del genoma: ruolo critico degli RNA non Codificanti (ncRNAs) nella
regolazione dell’espressione e loro coinvolgimento in patologia genetica.
-Il progetto Encode.
-Il progetto The Human Proteome.
-Il progetto The Human Methylome.
-Il progetto The Human Interactome.
-Networks biologiche: complessita', metodi di analisi, applicazioni sperimentali.
-Cellule staminali: Biologia, Biotecnologia, applicazioni terapeutiche.
-Biodiritto e Bioetica: Legislazione e Filosofia Morale.
Biologia Molecolare della Cellula, Lodish e coll, Ed Zanichelli
Biologia molecolare della cellula, Alberts e coll, Ed Zanichelli
Biologia e Genetica, De Leo, Fasano, Ginelli, Ed Edises
Genetica in Medicina, Thompson e Thompson, Ed Idelson Gnocchi
Genetica umana molecolare,Strachan e Read, Ed Utet.
www.bgbunict.it
Scritti, orali, presentazione di powerpoints
La Polymerase Chain Reaction: logica molecolare e possibili applicazioni traslazionali.
La tecnologia CRISPR per la modifica del genoma: logica molecolare e possibili applicazioni traslazionali