APPLICAZIONI DI SISTEMI CELLULARI INGEGNERIZZATI PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA
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Anno immatricolazione
2019/2020
Anno offerta
2020/2021
Normativa
DM270
SSD
ING-IND/34 (BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE)
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE
Corso di studio
BIOINGEGNERIA
Curriculum
Cellule, tessuti e dispositivi
Anno di corso
Periodo didattico
Primo Semestre (28/09/2020 - 22/01/2021)
Crediti
6
Ore
75 ore di attività frontale
Lingua insegnamento
ITALIANO
Tipo esame
SCRITTO
Docente
PASQUALINI FRANCESCO (titolare) - 6 CFU
Prerequisiti
Comprensione della lingua inglese.

Sebbene questi argomenti saranno brevemente coperti all’inizio del corso, gli studenti dovrebbero avere una buona conoscenza dei seguenti argomenti:
1. Meccanica dei solidi
- Meccanica dei corpi rigidi e diagrammi di corpo libero
- Meccanica dei corpi deformabili
- Meccanica delle grandi deformazioni

2. Dinamica dei fluidi
- Statica
- Fluidi Newtoniani
- Equazioni di Navier-Stokes
- Reologia
- Analisi dimensionale

3. Meccanica statistica
- Energia interna
- Entropia
- Energia libera
- Insieme (micro-)canonico
- Processi random walk
Obiettivi formativi
Uno degli obiettivi della ricerca in farmacologia è creare modelli di culture cellulari che possano aiutare a sviluppare terapie personalizzate. Piattaforme di cultura cellulare ingegnerizzate, come gli organoidi e gli organs-on-chips, rispondo a questa esigenza e creano una prospettiva lavorativa per laureati in ingegneria biomedica in aziende farmaceutiche. In questo corso avanzato, gli studenti impareranno le tecniche di ingegneria tissutale necessarie a fabbricare Hearts-on-chips e le strategie di biomeccanica sperimentale e computazione che servono a caratterizzarli.
Questo corso, tenuto da docente appena rientrato dall’Harvard University Wyss Institute dove gli organs-on-chips sono stati inventati, ha i seguenti obiettivi:
Conoscere le principali applicazioni nel settore farmaceutico di:
Mechanobiologia
Organs-on-chips
Essere in grado di replicare esperimenti e/o analisi come descritti nelle pubblicazioni scientifiche di settore.
Sapere valutare criticamente le pubblicazioni scientifiche di settore
Saper comunicare in forma analitica e sintetica gli sviluppi di questo settore
Essere in grado di interfacciarci con gli esperti del settore coinvolti nel corso.
Programma e contenuti
Ricerca e sviluppo nelle aziende farmaceutiche (7.5 ore di lezione)
Nozioni avanzate di biologia cellulare (7.5 ore di lezione)
Nozioni avanzate di meccanica dei solidi e statistica (7.5 ore di lezione)
La mechanobiologia cardiaca (7.5 ore di lezione)
Misure di contrattilita’ di cellule muscolari cardiache (22.5 ore di laboratorio)
6. Misure di meccanotrasduzione (22.5 ore di laboratorio)
Metodi didattici
Didattica capovolta:
Studio di casi (pubblicazioni)
Approfondimento in classe
Attività di laboratorio
Testi di riferimento
Il materiale principale verra’ distribuito dal docente.
Approfondimenti consigliati:
Jacobs, C. R. Introduction to Cell Mechanics and Mechanobiology. (ISBN-13: 978-0815344254)
Nelson P. Biological Physics. Energy, Information, Life. (ISBN: 978-0578695471)
Hang, J; Bocard, D; Peitisch M. C.. Organ-on-a-chip: Engineered Microenvironments for Safety and Efficacy Testing. (ISBN: 978-0128172025)
Modalità verifica apprendimento
Prova scritta + orale facoltativo
Altre informazioni
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile