Il corso fornisce approfondimenti chimico-fisici avanzati sui concetti, principi e proprietà delle superfici, con particolare attenzione all’interfaccia solido-liquido e alle nano-biointerfacce.
a) Al termine del corso lo studente sarà in grado di risolvere problemi relativi all’applicazione delle conoscenze teoriche acquisite, confrontando i risultati sperimentali con quelli di calcolo in casi studio di biointerfacce tra cellule e matrice extracellulare (ECM) e tra cellule, ECM e dispositivi medicali.
b) Lo studente sarà in grado di utilizzare strumentazioni complesse per la misura e l’analisi delle nano-biointerfacce.
c) Lo studente sarà in grado di applicare le competenze operative acquisite alle diverse esigenze professionali e di ricerca nei settori pertinenti (approcci bioispirati e superfici multifunzionali per biointerfacce in ambito salute, ambiente, energia).
a) Lo studente sarà in grado di scegliere le tecniche di indagine più adeguate in relazione al tipo di problema sperimentale da affrontare (nano-bio-interfacce) e di valutarne i limiti.
b) Lo studente sarà in grado di trasferire criticamente le competenze metodologiche acquisite (sintesi e caratterizzazione chimico-fisiche e biofisiche) a differenti contesti operativi e tematiche di ricerca, individuando gli approcci più idonei in relazione alla specificità del problema (nanomedicina e teranostica).
c) Lo studente sarà in grado di progettare attività sperimentali, valutandone tempi e modalità, e di giudicare in modo autonomo i risultati ottenuti, anche quantitativamente.
d) Durante le attività di laboratorio e/o le esercitazioni lo studente svilupperà la capacità di lavorare in gruppo.
e) Lo studente sarà in grado di reperire analizzare informazioni provenienti da database open access, letteratura scientifica, etc.
f) Lo studente sarà in grado di formulare riflessioni critiche su questioni scientifiche ed etiche relative a sicurezza, sostenibilità ambientale, impatto economico, salute.
a) Al termine del corso lo studente sarà in grado di argomentare e sostenere questioni scientifiche relative alla chimica bioinspirata, con proprietà di linguaggio e rigore terminologico, illustrandone motivazioni e risultati, in contesti sia specialistici che divulgativi.
b) Lo studente acquisirà abilità comunicative utili per partecipare o coordinare progetti e gruppi multidisciplinari nell'ambito della ricerca chimica.
c) Alla fine del corso lo studente sarà in grado di lavorare autonomamente, gestendo tempi, risorse e adattandosi a nuovi contesti.
d) Lo studente sarà in grado di trasmettere agli studenti delle triennali le conoscenze acquisite sulle proprietà chimico-fisiche delle biointerfacce in ambito teorico e/o sperimentale.
e) Durante l’attività di laboratorio, lo studente imparerà ad interagire con i colleghi, pianificare e gestire i tempi necessari per realizzare l’esperienza di laboratorio, lavorare in gruppo e in autonomia adattandosi ai diversi contesti.
a) Lo studente sarà in grado di individuare e consultare in modo efficace la letteratura scientifica, le banche dati specializzate e le risorse online per ottenere informazioni in merito alla nanomedicina e teranostica.
b) Lo studente sarà in grado di affrontare nuovi studi, tematiche scientifiche emergenti e problematiche professionali in diversi contesti lavorativi (salute, ambiente, energia).
c) Lo studente sarà in grado gestire problematiche complesse anche di natura interdisciplinare (chimica, biofisica, ingegneria tessutale, biochimica).
d) Lo studente sarà in grado di reperire e valutare informazioni per formulare e argomentare soluzioni in ambiti specialistici e divulgativi.
A garanzia di pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti, gli studenti interessati possono chiedere un colloquio personale in modo da programmare eventuali misure compensative in base agli obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze individuali. --> --> --> -->
Lezioni frontali (3 CFU) ed esercitazioni numeriche (2 CFU) svolte con proiettore e alla lavagna in aula; attività di laboratorio (1 CFU).
Gli studenti delle università partner EUNICE partecipanti al programma internazionale 'EUNICE Excellence Programme -Bioinspired Chemistry' che scegliessero di seguire il corso potranno seguire a distanza attraverso le piattaforme Moodle e Microsoft Teams.
Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.
Matematica di base, fisica di base, chimica generale, biochimica, chimica fisica
Obbligatoria (almeno 60% di presenze)
Dispense e lucidi delle lezioni fornite dal docente
| Argomenti | Riferimenti testi | |
|---|---|---|
| 1 | Chimica fisica delle nano-biointerfacce. | H. Ohshima - Biophysical Chemistry of Biointerfaces - Wiley |
| 2 | Aspetti teorici e applicativi delle biointerfacce. | Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology - John Wiley & Sons |
| 3 | Forze intermolecolari e processi di ‘self assembling’ | Physical chemistry for the life sciences. 2nd ed. By Atkins, P. W.; De Paula, J.; Ed. W.H. Freeman and Co., Oxford University Press: New York; Oxford, 2011; p xxvi, 590 p. |
| 4 | Biomateriali. | B.D. Ratner, A.S. Hoffman - BIOMATERIALS SCIENCE: An Introduction to Materials in Medicine - Elsevier |
| 5 | Esempi di caratterizzazione di superfici ed interfacce biologiche. | B.D. Ratner, A.S. Hoffman - BIOMATERIALS SCIENCE: An Introduction to Materials in Medicine - Elsevier |
| 6 | Biointerfacce su scala nanometrica. Nanomedicina e teranostica | W. Pauli - Physical Chemistry in the Service of Medicine - Wiley &Sons |
| 7 | Esercitazioni in laboratorio su sistemi modello di interesse per le biointerfacce in aspetti relativi al drug delivery, biosensori ed imaging. | NANOMATERIALS INTERFACES IN BIOLOGY - METHODS AND PROTOCOLS, Editors: Bergese, Paolo, Hamad-Schifferli, Kimberly (Eds.) SPRINGER |
Prova orale. Consegna delle relazioni scritte relative alle esercitazioni/laboratorio; in opzione, presentazioni PowerPoint.
La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata anche per via telematica, qualora le condizioni lo dovessero richiedere.
- Calcolo del ricoprimento superficiale di una nanoparticella da parte di una proteina in conformazione ‘side-on’
- Tensione superficiale ed energia libera di superficie di un biomateriale ‘anti-fouling’
- Biosensing di biointerfacce ibride con tecniche acustiche e ottiche