Risultati di apprendimento attesi
Il corso ha lo scopo di approfondire le conoscenze e le metodologie di base per lo studio e l'analisi delle principali caratteristiche dei materiali di interesse tecnologico, biomedico e farmaceutico, con particolare riguardo ai biomateriali impiegati nei dispositivi medici, negli impianti protesici, nei sistemi per l'ingegneria tissutale e nelle applicazioni diagnostiche. Il corso è organizzato in modo da fornire una solida preparazione sulle relazioni tra struttura, microstruttura e proprietà dei materiali, sulle principali classi di biomateriali e sulle loro applicazioni. Fanno inoltre parte degli obiettivi formativi del corso le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere come le proprietà chimiche, fisiche e biologiche dei materiali possano essere correlate alla loro struttura atomica e molecolare e come tali proprietà possano essere sfruttate nella progettazione di materiali innovativi per applicazioni biomediche (knowledge and understanding).
Il fine del corso è quello di acquisire la capacità di interpretare il comportamento dei materiali in funzione della loro struttura e composizione, valutandone criticamente l'idoneità per specifiche applicazioni biomedicali e sviluppando un approccio scientifico alla selezione e alla caratterizzazione dei biomateriali (applying knowledge and understanding).
Obiettivi formativi specifici del corso sono:
Inoltre, in riferimento ai cosiddetti Descrittori di Dublino, questo corso contribuisce ad acquisire le seguenti competenze trasversali.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente alla fine del corso possiederà le:
Capacità di applicare conoscenza
Lo studente alla fine del corso possiederà le:
Autonomia di giudizio
Lo studente alla fine del corso possiederà le:
Abilità comunicative
Lo studente alla fine del corso possiederà la:
Capacità di apprendimento
Lo studente alla fine del corso possiederà le:
Lezioni in presenza
Bisogna conoscere:
Contenuti del corso
1. Introduzione ai biomateriali
Definizione di biomateriale. Evoluzione storica dei biomateriali. Principali applicazioni dei biomateriali in ambito biomedico.
2. Classi di materiali di interesse tecnologico
Materiali metallici, polimerici, ceramici e compositi. Proprietà generali e principali applicazioni.
3. Struttura e microstruttura dei materiali
Relazioni tra struttura, microstruttura e proprietà dei materiali. Struttura dei solidi cristallini. Difetti cristallini. Soluzioni solide.
4. Tecniche di caratterizzazione dei materiali
Principi e applicazioni delle principali tecniche di caratterizzazione strutturale, morfologica e composizionale dei materiali.
5. Equilibri eterogenei e diagrammi di stato
Diagrammi di fase. Equilibri eterogenei. Applicazioni ai materiali metallici e ceramici.
6. Proprietà dei materiali
Proprietà meccaniche, termiche, elettriche e ottiche dei materiali. Fondamenti di elettrochimica.
7. Proprietà dei tessuti biologici
Caratteristiche meccaniche e funzionali dei principali tessuti biologici. Relazioni tra proprietà dei materiali e funzione biologica.
8. Polimeri naturali e sintetici per uso biologico
Struttura, proprietà e applicazioni dei principali materiali polimerici di interesse biomedico.
9. Materiali metallici per applicazioni biomediche
Leghe ferrose e non ferrose. Deformazione plastica. Frattura. Fatica. Corrosione e biocorrosione.
10. Materiali ceramici
Materiali ceramici bioinerti, bioattivi e porosi. Proprietà e applicazioni.
11. Biocompatibilità
Guarigione tissutale. Infiammazione. Risposta biologica all'impianto. Interazione materiale-tessuto.
12. Sensori e biosensori elettrochimici
Architettura e principi di funzionamento. Applicazioni nel monitoraggio dei farmaci e dei biomolecole.
13. Applicazioni cliniche dei biomateriali
Protesi vascolari, cardiache, ortopediche e odontoiatriche.
Contributo dell'insegnamento agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
GOAL 3: SALUTE E BENESSERE
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
Target 3.8: garantire l'accesso a tecnologie sanitarie sicure, efficaci e di qualità.
Target 3.9: ridurre gli effetti nocivi derivanti dall'esposizione a sostanze e materiali potenzialmente pericolosi.
Modalità: lezioni frontali e discussione di applicazioni cliniche dei biomateriali.
GOAL 9: IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
Promuovere la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di materiali avanzati per applicazioni biomediche.
Modalità: lezioni frontali ed esercitazioni.
GOAL 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
Promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse e la corretta gestione dei materiali.
Modalità: lezioni frontali dedicate ai fenomeni di degradazione, corrosione e ciclo di vita dei materiali.
Testi di riferimento
1. Callister, W.D. Jr., Rethwisch, D.G. Scienza e Ingegneria dei Materiali – Una Introduzione. EdiSES, Napoli. (Traduzione italiana di Materials Science and Engineering: An Introduction).
2. Ratner, B.D., Hoffman, A.S., Schoen, F.J., Lemons, J.E. Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine. Elsevier Academic Press, San Diego, CA, 2004.
Testi consigliati
3. Pietrabissa, R. Biomateriali per Protesi e Organi Artificiali. Patron Editore, Bologna, 1996.
4. Mazza, B. Lezioni di Elettrochimica. Materiale didattico/universitario.
5. Skoog, D.A., Holler, F.J., Crouch, S.R. Chimica Analitica Strumentale. EdiSES (edizione italiana di Principles of Instrumental Analysis).
Testi di approfondimento
6. Simionato, A. Scienza dei Materiali Dentali, Volumi 1 e 2. Piccin Nuova Libraria, Padova.
7. Dispense e materiale didattico fornito dal docente durante il corso.
| Argomenti | Riferimenti testi | |
|---|---|---|
| 1 | Introduzione ai biomateriali | 2-3-7 |
| 2 | Classi di materiali di interesse tecnologico | 1-2-7 |
| 3 | Struttura e microstruttura dei materiali | 1-2-7 |
| 4 | Tecniche di caratterizzazione dei materiali | 1-5-7 |
| 5 | Diagrammi di stato ed equilibri eterogenei | 1-7 |
| 6 | Proprietà dei materiali ed elettrochimica | 1-4-7 |
| 7 | Proprietà dei tessuti biologici | 2-3-7 |
| 8 | Polimeri naturali e sintetici per uso biologico | 1-2-3-7 |
| 9 | Materiali metallici per applicazioni biomediche: deformazione plastica, frattura, fatica, corrosione e biocorrosione | 1-2-4-7 |
| 10 | Materiali ceramici bioinerti, bioattivi e porosi | 1-2-6-7 |
| 11 | Biocompatibilità: guarigione tissutale, infiammazione e risposta biologica all'impianto | 2-3-7 |
| 12 | Sensori e biosensori elettrochimici | 4-5-7 |
| 13 | Applicazioni cliniche dei biomateriali: protesi vascolari, cardiache, ortopediche e odontoiatriche | 2-3-6-7 |
Modalità di verifica dell'apprendimento
La prova d'esame tende ad accertare il livello di conoscenza complessiva acquisita dal candidato, la sua capacità di affrontare criticamente gli argomenti studiati e di mettere in relazione le diverse parti del programma.
L'esame consiste in una prova orale.
La prova orale consisterà in domande relative alle varie parti del programma finalizzate a verificare:
Non sono previste prove in itinere.
Criteri per l'attribuzione del voto finale
La votazione sarà espressa in trentesimi secondo il seguente schema:
Non idoneo
18-20
21-23
24-26
27-29
30-30 e lode
Informazioni per studenti con disabilità e/o DSA
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 e/o dispensative, in base agli obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze. E' possibile rivolgersi anche al referente CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata - Servizi per le Disabilità e/o i DSA) del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche.
Esempi di domande
Le domande di seguito riportate non costituiscono un elenco esaustivo ma rappresentano soltanto alcuni esempi.