BASI BIOCHIMICHE DELLE SCIENZE DIAGNOSTICHE Canale unico
Docente coordinatore e verbalizzante: ANDREA FUSO
Modulo 1: BIOCHIMICA
- Tipologia
- Scienze biomediche
- SSD
- BIOS-07/A
- Anno
- 1º anno
- Semestre
- 2º semestre
- CFU
- 2
- Distribuzione delle ore
- 20 classroom hours
- Docenti
- LUCIANA MOSCA
Modulo 2: BIOLOGIA MOLECOLARE
- Tipologia
- Scienze biomediche
- SSD
- BIOS-09/A
- Anno
- 1º anno
- Semestre
- 2º semestre
- CFU
- 2
- Distribuzione delle ore
- 20 classroom hours
- Docenti
- ANDREA FUSO
Modulo 3: BASI DI FARMACOLOGIA
- Tipologia
- Primo soccorso
- SSD
- BIOS-11/A
- Anno
- 1º anno
- Semestre
- 2º semestre
- CFU
- 2
- Distribuzione delle ore
- 20 classroom hours
- Docenti
- GIOVANNI SEBASTIANO ALEMA'
Risultati di apprendimento attesi
Obiettivi irrinunciabili del Corso integrato
Al termine del corso integrato lo studente deve:
• conoscere la struttura e la funzione delle principali classi di biomolecole con particolare attenzione alle macromolecole ed alle strutture sopramolecolari ed alle principali metodologie biochimiche utilizzate nel loro studio;
• saper riconoscere i principi che sottendono ai rapporti struttura-funzione delle macromolecole biologiche;
• essere consapevole che lo studio delle strutture molecolari costituisce la base concettuale per la comprensione dei processi metabolici e della fisiopatologia cellulare.
• conoscere le principali vie metaboliche, la loro regolazione a livello molecolare e cellulare e la loro integrazione;
• conoscere i principali processi molecilari cellulari, la loro regolazione a livello molecolare e cellulare e la loro integrazione noché le tecniche usate pe ril loro studio
• conoscere i principi farmacologici applicati al trattamento dei pazienti
Prerequisiti
Conoscenza di base della chimica e della biologia
Programma dell’insegnamento
Modulo: BIOCHIMICA
Glucidi e lipidi: classificazione, struttura e proprietà.
Proteine: organizzazione strutturale e loro funzioni, proteine fibrose e globulari, collageno.
Trasporto dell’ossigeno. Eritrociti. Struttura e funzione dell’emoglobina. Regolazione del legame dell’ossigeno. Protezione da danno ossidativo.
Gli enzimi: cinetica enzimatica e regolazione. Inibizione enzimatica. Allosteria. Vitamine come coenzimi.
Digestione e assorbimento dei principali nutrienti. Controllo della glicemia, effetti dell’insulina e del glucagone. Ruolo del fegato nella regolazione del metabolismo.
Glucidi. Glicolisi, gluconeogenesi, metabolismo del glicogeno, ciclo di Krebs. Struttura in generale dei cicli e loro regolazione. Ruolo dell’acetilCoA nel metabolismo. Metabolismo anaerobio negli eritrociti e nel muscolo.
Lipidi. Metabolismo ossidativo nel fegato e nel muscolo. Beta ossidazione e sintesi degli acidi grassi. Struttura in generale dei cicli e loro regolazione. Corpi chetonici.
Proteine. Metabolismo dello scheletro carbonioso degli aminoacidi. Eliminazione dell’ammoniaca, ureogenesi.
Bioenergetica e metabolismo ossidativo: struttura dell’ATP. Catena respiratoria. Meccanismo di fosforilazione dell’ADP.
Modulo: BIOLOGIA MOLECOLARE
Chimica degli acidi nucleici: Basi puriniche e pirimidiniche, nucleosidi, nucleotidi. Struttura del DNA e dell’RNA, conformazione e topologia del DNA.
La replicazione del DNA nei procarioti e negli eucarioti. Meccanismi di riparo del DNA.
Trascrizione del DNA e processamento dell’mRNA. Traduzione dell’informazione genica e sintesi proteica.
Regolazione dell'espressione genica. Modificazioni post-traduzionali. Modificazioni epigenetiche.
Isolamento degli acidi nucleici: estrazione e quantificazione
Tecniche di base: elettroforesi di acido nucleici, clonaggio, enzimi di restrizione, ibridazione (Northern e Southern blot, microarray, microchip). Elettroforesi capillare.
Reazione a catena della polimerasi (PCR). Endpoint PCR, real-Time PCR, digital-PCR. Analisi di espressione genica.
Sequenziamento di acidi nucleici: Sanger sequencing, Pyrosequencing, RNA-Seq, ATAC-Seq.
Analisi del genoma. Alterazioni del genoma (analisi di mutazioni, ibridazione diretta e inversa, GWAS, MLPA). Nuovi prodotti delle biotecnologie, genome editing, CRISPR/Cas9.
Interazione fra DNA e proteine: DNA footprint, ChIP.
Tecniche per lo studio delle modificazioni epigenetiche: metilazione del DNA, espressione di microRNA, modificazioni istoniche.
Modulo: BASI DI FARMACOLOGIA
Generalità sulla farmacologia.
FARMACOCINETICA FISIOLOGICA.
Proprietà fisico-chimiche delle molecole e meccanismi di passaggio di un farmaco attraverso le membrane biologiche;
Assorbimento dei farmaci: Caratteristiche delle principali vie di somministrazione dei farmaci; definizione di biodisponibilità.
Distribuzione e volume di distribuzione apparente.
Eliminazione dei farmaci: cinetiche, emivita, clearance; Escrezione renale ed epatica dei farmaci
Biotrasformazione: fasi, fenomeni di induzione e inibizione;
FARMACOCINETICA CLINICA:
La determinazione dei parametri farmacocinetici, dello stato stazionario, delle dosi di carico e manteimento
FARMACODINAMICA:
Caratteristiche dell'interazione farmaco-recettore. Relazione tra concentrazione di farmaco e complesso farmaco-recettore.
Definizione di farmaco agonista, agonista parziale, antagonista competitivo reversibile ed irreversibile.
Curve dose-effetto, ED50, efficienza e potenza. Indice terapeutico di un farmaco.
Bersagli dei farmaci, tipi di recettori, sistemi effettori
Testi di riferimento
Modulo: BIOCHIMICA
Nelson DL Cox MM: Introduzione alla Biochimica di Lehninger, Quarte edizione, Zanichelli
Brown T: Conoscere la Biochimica, Prima edizione, Zanichelli
Campbell MK Farrell SO: Biochimica, EdiSES
Modulo: BIOLOGIA MOLECOLARE
Francesco Amaldi, Piero Benedetti, Graziano Pesole, Paolo Plevani
TECNICHE E METODI PER LA BIOLOGIA MOLECOLARE
Ed.: CEA/Zanichelli
Modulo: BASI DI FARMACOLOGIA
Sulla pagina e-learning del corso (Latina https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=1936) (Roma https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=7445) sono presenti estratti di libri di testo per ciacun argomento svolto a lezione. Qualsiasi libro di teso di Farmacologia va bene. Di seguito quelli consigliati:
Farmacologia. Meccanismo d'azione dei farmaci a cura di Pratt WB. & Taylor P., Bologna, Zanichelli, 2002 - Biblioteca Comunale di Latina Aldo Manuzio Inventario LTM 49906 Collocazione LTM 615.1 - Capp. 1-5 - Testo molto approfondito
Farmacologia / Rang & Dale; Milano CEA, 2005 - capp. 2, 3, 7 e 8. - Testo completo per Studenti di Medicina orientato ai meccanismi più che alla clinica.
Farmacologia generale e molecolare: il meccanismo d'azione dei farmaci / [a cura di] Francesco Clementi, Guido Fumagalli, Torino UTET, 2004 Capp. 4, 5, 41-48 - Insieme al successivo sono testi di approfondimento della Farmacologia ma perfettamente utilizzabili da chiunque.
Farmacologia clinica, a cura di Luciano M. Fuccella, Emilio Perucca, Cesare Sirtori; Torino UTET, 1998 - Capp. 1, 3, 4, 5, 6, 21.
Farmacologia / Mary J. Mycek, Richard A. Harvey, Pamela C. Champe, Bologna Zanichelli, 2000 - Capp. 1 e 2 - Testo di base per le professioni sanitarie
Altri testi utilizzabili sono:
Katzung, Piccin Capp. 2,3 e 4
Goodman & Gilman, McGraw-Hill, Capp. 1 e 3
Rossi-Cuomo, Minerva Medica, capp. 1 e 2 (parte)
Bibliografia
Modulo: BIOCHIMICA
N/D
Modulo: BIOLOGIA MOLECOLARE
N/D
Modulo: BASI DI FARMACOLOGIA
N/D
Modalità di svolgimento
Lezion frontali in presenza
Frequenza
In presenza. Obbligatoria
Modalità di esame
Esame orale tramite colloquio con i tre docenti del corso. Tutti e tre i moduli devono essere affrontati nella stessa data
Esempi di domande
Descrizione di un processo molecolare (es. sintesi di RNA) e tecniche per studiare quel processo (es. PCR)
Programmazione delle attività didattiche
Modulo: BIOCHIMICA
- La cellula-macromolecole-acidi nucleici
- Replicazione DNA-trascrizione-traduzione
- Regolazione dell'espressione genica
- Introduzione al laboratorio di biologia molecolare
- Purificazione acidi nucleici
- Elettoforesi -enzimi di restrizione
- PCR
- PCR
- Interazione DNA-proteine
- Sequenziamento
Modulo: BIOLOGIA MOLECOLARE
- La cellula-macromolecole-acidi nucleici
- Replicazione DNA-trascrizione-traduzione
- Regolazione dell'espressione genica
- Introduzione al laboratorio di biologia molecolare
- Purificazione acidi nucleici
- Elettoforesi -enzimi di restrizione
- PCR
- PCR
- Interazione DNA-proteine
- Sequenziamento
Modulo: BASI DI FARMACOLOGIA
N/D
Obiettivi per lo sviluppo sostenibile - Agenda ONU 2030
- Anno accademico2026/2027
- Corso di studio a cui afferisce l’insegnamentoTecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) - Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I
- Presenza obbligatoriaNo
- Linguaita
- CFU6 CFU distribuiti in 3 moduli didattici integrati
- Durata complessiva60 ore