PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES

Obiettivi formativi

Obiettivi Generali Lo studente, al termine del corso, sarà in grado di illustrare e confrontare diversi metodi per la produzione industriale di sostanze farmaceutiche mediante tecniche biotecnologiche; in particolare, sarà in grado di valutare la strategia alla base dell'utilizzo dei diversi sistemi di produzione, come batteri, cellule animali e vegetali, di farmaci biotecnologici (ad esempio: antibiotici, vaccini, proteine a uso terapeutico, anticorpi monoclonali). Avrà nozioni di base dei nuovi approcci metodologici per lo sviluppo di farmaci biotecnologici (es: terapia genica, cellule staminali). Obiettivi Specifici. Il principale obiettivo del corso di Biochemical Biotechnologies II - Pharmaceutical Biotechnologies è quello di fornire allo studente conoscenze e competenze relative all’applicazione: - delle tecniche di Biochimica e di Biologia Molecolare per l'identificazione di un farmaco biotecnologico come strategia terapeutica mirata; - delle tecniche del DNA ricombinante e dell’ingegneria proteica per lo sviluppo e la produzione di farmaci biotecnologici. Lo studente, inoltre, avrà nozioni di base sull’immunogenicità dei farmaci biotecnologici e sarà in grado di comprendere il significato dei parametri farmacologici per la garanzia della qualità dei prodotti sviluppati. L'insegnamento si svolge sotto forma di lezioni frontali e lavori di gruppo, ma prevedrà seminari tenuti da figure professionali che operano all'interno di Società farmaceutiche per permettere allo studente un contatto diretto con l'area di ricerca e sviluppo a livello industriale. a) conoscenza e capacità di comprensione. Lo studente acquisirà conoscenze aggiornate nel campo delle Tecniche Biotecnologiche (Biochimica e Biologia Molecolare) e delle relative applicazioni farmaceutiche. In particolare, approfondirà la conoscenza di: - progettazione e produzione di vaccini ricombinanti, anticorpi umanizzati, farmaci antitumorali, enzimi in diagnostica e terapia molecolare; RNA interference e SiRNA come strumenti terapeutici; - utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle biotecnologie farmaceutiche. b) capacità di applicare conoscenza e comprensione. Lo studente sarà in grado di avvicinarsi alla ricerca applicata in campo biochimico/farmacologico acquisendo nozione delle più recenti metodologie biotecnologiche. Sarà in grado di identificare la strategia di ricerca appropriata per affrontare al meglio la progettazione di nuovi metodi diagnostici, approcci terapeutico/farmacologici di nuova generazione o per migliorare le terapie esistenti. c) autonomia di giudizio. Il corso consisterà in lezioni interattive in aula, ma comprenderà seminari tenuti da professionisti del settore. I concetti generali e i punti importanti delle Biotecnologie Farmaceutiche saranno spiegati utilizzando un approccio interattivo basato sulla discussione in classe e su domande (volte a sviluppare un atteggiamento di problem solving) sia durante la lezione che nei seminari. Gli studenti saranno invitati a porre domande e analizzare l'argomento in discussione in modo da sviluppare un approccio critico e costruttivo, utilizzando anche le capacità e le conoscenze acquisite durante i corsi precedenti. d) abilità comunicative. Lo studente sarà in grado di affrontare e discutere gli argomenti del programma del corso di Biotecnologie Farmaceutiche. Saprà spiegare lo sviluppo di metodi biotecnologici che vengono utilizzati oggi nella ricerca e nell'industria farmaceutica. L'esame consentirà di valutare le capacità comunicative dello studente in relazione a quanto appreso durante il corso. e) capacità di apprendimento. Lo studente sarà in grado di approfondire gli argomenti trattati durante il corso utilizzando i testi e i documenti consigliati. Lo studente svilupperà anche la capacità di apprendimento che gli consentirà di aggiornare le proprie conoscenze attraverso la consultazione di bibliografia scientifica aggiornata.

Canale 1
SILVIA CHICHIARELLI Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Programma
I modelli nella ricerca biologica. Esempi di Progettazione Sperimentale, Valutazione della Letteratura Scientifica, Banche Dati Scientifiche. (Seminario: Proteomica) Colture tissutali e biotecnologie pratiche: vantaggi e svantaggi dei metodi di colture cellulari (2D; 3D); manipolazione e analisi dei dati; conta cellulare e conservazione criogenica; citometria a flusso, FACS e MACS. Biotecnologie molecolari: dalla sequenza del DNA alle proteine terapeutiche. Caratteristiche biofisiche e biochimiche delle proteine terapeutiche. Farmacocinetica e farmacodinamica di peptidi e proteine terapeutici. Introduzione all'enzimologia clinica: cenni sugli enzimi nella diagnostica; enzimopatie; genetica, terapia enzimatica sostitutiva. Immunogenicità delle proteine terapeutiche Anticorpi monoclonali: dalla struttura all'applicazione terapeutica Anticorpi monoclonali nel cancro Ingegneria genetica e Biotecnologie: cenni sul MicroRNA. Introduzione: applicazione della terapia genica e dell'ingegneria genetica, interferenza con RNA e siRNA (uso terapeutico). Modifica del genoma (sistema Crispr / CAS) e applicazione terapeutica delle tecniche citate. Vaccini
Prerequisiti
Necessario: Lo studente deve avere conoscenze di Chimica Organica, Biochimica, Biologia Molecolare e Microbiologia. Consigliato: Lo studente deve avere conoscenze di Patologia, Farmacologia e Tossicologia. Utile: Lo studente deve avere conoscenze di Chimica Generale e di Fisica Chimica.
Testi di riferimento
- Pharmaceutical Biotechnology © 2019 - Fundamentals and Applications; Daan J. A. CrommelinRobert D. SindelarBernd Meibohm DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-00710-2 - Publisher Springer Nature Switzerland AG 2019 - Advances in Pharmaceutical Biotechnology © 2020 - Recent Progress and Future Applications; Jayanta Kumar PatraAmritesh C. ShuklaGitishree Das DOI https://doi.org/10.1007/978-981-15-2195-9 - Publisher Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020 (Lectures notes/slides)
Frequenza
Nessun obbligo di frequenza
Modalità di esame
La modalità d’esame è orale con la presentazione di una tesina. Ogni appello d’esame ha una durata prevista di circa 10 giorni. Il colloquio avrà il fine di valutare gli argomenti previsti dal programma del corso. La valutazione dello studente terrà conto del livello conoscenze e competenze acquisite, della capacità critica e della capacità di sintesi anche mediante collegamenti di natura interdisciplinare, della chiarezza espositiva e della proprietà di linguaggio. Ai fini dell'attribuzione del voto (da un minimo di 18/30 ad un massimo di 30/30 e lode) per il 30/30 e lode lo studente dovrà eccellere in tutte le categorie della valutazione oltre a dimostrare di conoscere in modo impeccabile tutti gli argomenti del programma. Complessivamente il candidato avrà superato la prova d’esame se avrà dimostrato di aver compreso e acquisito conoscenze e competenze nel settore delle applicazioni biotecnologiche in ambito farmaco-biologico e di essere in grado di comunicarle adeguatamente oltre che sapersi aggiornare autonomamente.
Modalità di erogazione
Le lezioni del corso di PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES saranno frontali e gli studenti saranno coinvolti dal docente per una partecipazione attiva alle lezioni (gruppi di lavoro e peer teaching). Verranno poste domande e problemi e si solleciteranno i discenti stessi a porre domande sulla base delle competenze e conoscenze già acquisite. Gli studenti saranno invitati a scegliere di uno o più argomenti da approfondire per la tesina da presentare in sede di esame. Gli studenti avranno a disposizione le slide delle lezioni del corso, che saranno da considerarsi solo elemento di supporto al materiale didattico definito dal programma d’esame e dai testi consigliati.
  • Anno accademico2024/2025
  • CorsoBiochemistry – Biochimica
  • CurriculumCurriculum unico
  • Anno2º anno
  • Semestre1º semestre
  • SSDBIO/10
  • CFU3
  • Ambito disciplinareDiscipline biotecnologiche comuni