ISTOLOGIA SPERIMENTALE E APPLICATA
2015/2016
2015/2016
DM270
BIO/17 (ISTOLOGIA)
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE
BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE
PERCORSO COMUNE
PRIMO SEMESTRE (15/10/2015 - 18/12/2015)
3
24 ore di attività frontale
ITALIANO
ORALE
RIVA FEDERICA - 3 CFU
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itenendo già apprese durante la Laurea triennale le conoscenze relative ai metodi e strumenti dell’indagine morfologica, alla morfologia delle cellule e dei tessuti dell’organismo umano e alla loro organizzazione strutturale ed ultrastrutturale, al termine del presente modulo lo studente dovrà:

- aver approfondito i rapporti fra struttura e funzione delle cellule nei tessuti;

- conoscere le popolazioni cellulari ed il loro differenziamento, nonché i meccanismi di rinnovamento dei singoli tessuti;

- saper riconoscere le principali classi di cellule staminali sulla base delle loro fondamentali caratteristiche fenotipiche e biologiche (morfologiche, biochimiche e funzionali);

- conoscere alcune applicazioni cliniche, soprattutto nel campo dell’ingegneria tissutale, dell’utilizzo delle cellule staminali di diversa origine;

- saper descrivere al microscopio ottico in luce trasmessa alcuni preparati istologici relativi ai tessuti analizzati nel corso del modulo di Istologia.
CITOLOGIA E ISTOLOGIA

Origine e natura dei tessuti: dalle cellule staminali al differenziamento cellulare

- Definizione di cellula,tessuto, organo e apparato

- Classificazione e caratteristiche istologiche peculiari dei 4 tessuti principali: tessuti epiteliali, tessuti trofoconnettivali, tessuti muscolari, tessuto nervoso.



CELLULE STAMINALI E INGEGNERIA DEI TESSUTI

- Definizione di CELLULA STAMINALE: proprietà funzionali, ciclo vitale, potenzialità differenziative

- Cellule staminali embrionali e cellule staminali somatiche: analogie e differenze

- Allestimento di colture in vitro di cellule staminali somatiche

- Applicazioni terapeutiche delle cellule staminali nel campo della medicina rigenerativa,in particolare nel settore dell’INGEGNERIA TISSUTALE

- Cosa si intende per “tessuto ingegnerizzato”. Tipi cellulari, scaffolds, microambiente.

- Vantaggi e limiti dell’Ingegneria tissutale



CUTE: EPIDERMIDE E DERMA

- Istologia della cute

- Caratteristiche morfologiche e funzionali dell’epidermide e delle cellule che la costituiscono

- Differenziamento epidermico: aspetti istologici associati ai meccanismi molecolari

- Cellule staminali epidermiche e ingegneria tissutale: costrutti tridimensionali cutanei, epidermici e dermici e loro applicazioni cliniche (alcuni esempi)



FEGATO

- Aspetti anatomici macroscopici e microscopici del fegato correlati alle principali funzioni dell’organo.

- Caratteristiche istologiche del tessuto epatico e aspetti fisiologici: lobulo epatico, lobulo portale, acino portale.

- Epatociti, cellule di Kupffer: caratteristiche morfologiche e funzionali. I sinusoidi epatici

- Rigenerazione epatica: ruolo delle cellule ovali



POLMONI

- Aspetti anatomici macroscopici e microscopici dell’apparato respiratorio e dei polmoni in particolare, correlati alle loro principali funzioni

- Caratteristiche istologiche e aspetti fisiologici della porzione di conduzione e della porzione respiratoria. Bronchi primari, secondari, terziari. Bronchioli terminali e bronchioli respiratori. Cellule di Clara

- Riparazione del tessuto polmonare: nicchie di cellule staminali.



SANGUE, LINFA, MIDOLLO OSSEO

- Caratteristiche generali dei tessuti connettivi a funzione trofica e metabolica (sangue e tessuto emopoietico, linfa)

- Caratteristiche istologiche della linfa e funzioni del sistema linfatico

- Il sangue: caratteristiche istologiche e fisiologiche generali. Il plasma. La componente corpuscolata: aspetti morfologici e funzionali. Formula leucocitaria. Caratteristiche principali dei processi emopoietici.

- Tessuto mieloide: midollo rosso e midollo giallo (principali caratteristiche morfologiche e funzionali)

- Cellule staminali emopoietiche e progenitori cellulari endoteliali (cellule EPC)



CARTILAGINE E OSSO

- Caratteristiche generali dei tessuti connettivi di sostegno, a funzione meccanica e scheletrica (cartilagine, osso): organizzazione istologica e proprietà biochimiche fondamentali;

- Morfologia ed aspetti fisiologici correlati, sia in condizioni normali sia in condizioni patologiche associate ad alterazioni geniche.

- Meccanismi di osteogenesi. Rimodellamento e rimaneggiamento osseo.

- Ingegneria del tessuto osseo e cartilagineo



ORGANO ADIPOSO

- Concetto di organo adiposo

- Tessuto adiposo bianco e bruno: caratteristiche morfologiche e funzionali

- Cellule staminali somatiche da tessuto adiposo (cellule ADAS) e loro derivazione mesenchimale



RENI

- Aspetti anatomici macroscopici e microscopici dell’apparato urinario e dei reni in particolare, correlati alle loro principali funzioni

- Caratteristiche istologiche e aspetti fisiologici dei reni. Il nefrone: corpusolo renale e tubuli renali.

- Ingegneria tissutale delle vie urinarie.



CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI (MSC)

- Definizione di MSC. Dove si trovano e come vengono identificate. Come vengono isolate ed espanse in vitro. Biologia delle MSC provenienti da diverse sorgenti e meccanismi di differenziamento cellulare. Applicazioni cliniche: vantaggi e rischi.



TESSUTO MUSCOLARE

Caratteri generali, classificazione e principali localizzazioni del tessuto muscolare liscio; tessuto muscolare striato scheletrico; tessuto muscolare cardiaco. Cenni alle cellule staminali correlate al tessuto muscolare.



Osservazione al microscopio ottico di alcuni preparati istologici inerenti il programma sopra citato



N.B. In relazione ad ogni tessuto e argomento trattato, vengono fatti cenni a recenti pubblicazioni inerenti l’impiego di cellule staminali nel campo della Medicina Rigenerativa, in particolare dell’Ingegneria dei tessuti.
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Di seguito sono riportati alcuni riferimenti bibliografici d’interesse:

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E per chi fosse particolarmente interessato, vi invio alcune indicazioni di papers sulle NEURAL STEM CELL (NSC) ( mi scuso ma non sono aggiornate).

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- Goldman S. Stem and progenitor cell-based therapy of the human central nervous system. Nature Biotechnology 2005, 23: 862-871.

- Doetsch F. et al. A niche for adult neural stem cell. Curr Opin Gen Devel 2003, 13:1-8.

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- Parati E.A. et al. Neural stem cells: biological features and therapeuthic potential in Parkinson’s disease. J Neurosurgical Sciences 2003.

- Ourednik et al. Segregation of human neural stem cell in the developing primate forebrain. Science 2001, 293:1820-1824.

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- Bottai D et al. Neural stem cells in the adult nervous system. J Hematother Stem Cell Res 2003, 12: 655-670.

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- Vescovi AL et al. Neural stem cells: plasticità and their transdifferentiation potential. Cell Tissue Organs 2002, 171(1), 64-76.
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