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Veicolazione e direzionamento di farmaci antitumorali

FA0390

Insegnamento
Veicolazione e direzionamento di farmaci antitumorali
Codice
FA0390
Anno Accademico
2025/2026
Anno regolamento
2023/2024
Corso di studio
FARMACIA
Curriculum
000 - Generico
Responsabile didattico
CFU
2
Ore di lezione
16
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
Tipo di insegnamento
Attività formativa monodisciplinare
Fruizione insegnamento
OBB - Obbligatoria
Anno
3
Periodo
Secondo Semestre
Sede
NOVARA
Lingua insegnamento
Italiano
Contenuti
Il corso si propone di introdurre le principali strategie e tecnologie utilizzate per ottimizzare il trasporto mirato dei farmaci antitumorali, con particolare riferimento ai sistemi micro- e nano-particellari di veicolazione. Gli studenti acquisiranno competenze teoriche di base su strutture, meccanismi, tecnologie e applicazioni dei sistemi avanzati di drug delivery. Si inizia con lo studio di microcapsule e microsfere, soffermandosi sulla loro struttura interna, sui criteri di classificazione e sulle applicazioni farmaceutiche, in particolare nel rilascio controllato e nella protezione del principio attivo. Viene poi approfondita la tematica del direzionamento del farmaco, distinguendo tra meccanismi passivi (basati su caratteristiche anatomopatologiche del tessuto tumorale), attivi (mediati da legami specifici tra vettore e target biologico) e fisici (basati sull’uso di stimoli esterni come calore, ultrasuoni o campi magnetici). Ampio spazio è dedicato all’evoluzione in prima, seconda e terza generazione, ciascuna caratterizzata da crescente sofisticazione nel riconoscimento e nella risposta al microambiente tumorale. Si analizzano inoltre le tecnologie di produzione dei sistemi micro- e nano-particellari, tra cui emulsione, spray drying, coacervazione, nanoprecipitazione e sintesi controllata. Una parte fondamentale del corso è riservata ai sistemi nanostrutturati, come le nanoparticelle utilizzate nel drug targeting, nella diagnostica per immagini (imaging) e nella teranostica. Si esaminano le proprietà e gli impieghi di nanoparticelle solide lipidiche, micelle polimeriche e liposomi, discutendone vantaggi, limiti e strategie di modificazione superficiale. Infine, vengono presentati i principali nanovettori avanzati, tra cui i dendrimeri, i polimerosomi, le nanoparticelle magnetiche SPIO, le nanoparticelle d’oro, i quantum dots, e le nanoparticelle ceramiche e carboniose, analizzando per ciascuno le caratteristiche chimico-fisiche, le potenzialità nel trattamento oncologico e le prospettive di integrazione tra terapia e diagnostica.
Testi di riferimento
Paolo Caliceti, Tecnologia farmaceutica, 2025, CEA Casa Editrice Ambrosiana. Aulton ME, Taylor K.M.G. Tecnologie farmaceutiche, 2015 EDRA LSWR. Ansel, HC et al. Principi di calcolo farmaceutico. Quindicesima edizione. 2017 Ed. Edra. Farmacopea Ufficiale Italiana edizione vigente. Farmacopea Europea edizione vigente. Lachman L, Lieberman H, Kanig J. The theory and practice of industrial pharmacy. Ed. Lea & Febiger, USA. Fabris L, Rigamonti S. La fabbricazione industriale dei medicinali. Ed. Esculapio, Bologna.
Obiettivi formativi
Al termine del corso, le studentesse e gli studenti saranno in grado di: 1. Conoscenza e capacità di comprensione: comprendere i principi teorici e le tecnologie fondamentali per la progettazione di sistemi di veicolazione e direzionamento di farmaci antitumorali, inclusi microcapsule, microsfere, nanoparticelle e sistemi nanostrutturati. 2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: utilizzare i concetti acquisiti per analizzare criticamente le caratteristiche, i meccanismi e le potenzialità dei diversi sistemi di drug delivery, con riferimento alla loro applicazione in oncologia. 3. Autonomia di giudizio: valutare in modo autonomo e consapevole le strategie di targeting (passivo, attivo, fisico) e le tecnologie di produzione, riconoscendo vantaggi e limiti dei differenti approcci. 4. Abilità comunicative: esprimere con linguaggio tecnico appropriato le caratteristiche e le implicazioni scientifiche dei sistemi avanzati di somministrazione e targeting dei farmaci. 5. Capacità di apprendimento: integrare le conoscenze acquisite nel corso con ulteriori approfondimenti, in modo da poter affrontare studi più avanzati e innovazioni tecnologiche nel campo della nanomedicina e della farmacotecnologia oncologica.
Prerequisiti
Per accedere al corso le studentesse e gli studenti devono conoscere i contenuti dei corsi del primo anno e di Patologia Generale. Per accedere all'esame devono essere soddisfatti i requisiti di propedeuticità riportati nel Regolamento didattico (superamento di tutti gli esami del 1° anno e dell'esame di Patologia Generale)
Metodi didattici
Il corso sarà svolto principalmente sotto forma di lezioni frontali. Potranno essere previsti alcuni seminari svolti da professionisti che operano nell'industria farmaceutica e che illustreranno l'applicazione pratica dei concetti teorici esposti. In alcune occasioni, le studentesse e gli studenti saranno invitati a rispondere collegialmente a domande su argomenti già trattati e a recuperare materiale didattico integrativo sui siti web AIFA, EMA e FDA
Altre informazioni
Le studentesse e gli studenti con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES) possono richiedere servizi e strumenti specifici a loro dedicati rivolgendosi allo Staff Sviluppo e Coordinamento Carriere e Servizi alle Studentesse e agli Studenti e consultando la pagina dedicata del sito di Ateneo: https://uniupo.it/it/servizi/servizi-studenti-disabili-e-dsa Le studentesse e gli studenti con disabilità, DSA, BES, una volta preso contatto con lo Staff di Ateneo, possono contattare la/il docente titolare dell'insegnamento in relazione alla declinazione delle modalità di esame, in merito agli aspetti didattici.
Modalità di verifica dell'apprendimento
.L'esame verrà svolto in forma scritta e/o orale. Per conseguire la votazione le studentesse e gli studenti dovranno dimostrare di aver compreso, e di essere in grado di utilizzare, i concetti fondamentali di ogni argomento. La valutazione, espressa in trentesimi, verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 1. conoscenza e capacità di comprensione teorica ed applicativa dei temi studiati; 2. autonomia di giudizio e capacità di collegamento tra i temi studiati; 3. abilità comunicative ed appropriatezza nell’impiego del linguaggio tecnico; 4. capacità di apprendimento.
Programma esteso
Microcapsule e microsfere: struttura classificazione e impieghi farmaceutici Meccanismi di direzionamento passivo attivo e fisico, Vettori multiparticellari di prima seconda e terza generazione Tecnologie di preparazione di microcapsule, microsfere e sistemi nanoparticellari Nanoparticelle e sistemi nanostrutturati, drug targeting, imaging e terapia antitumorale Nanoparticelle solide lipidiche, micelle e liposomi Dendrimeri, polimerosomi, SPIO, nanoparticelle d'oro, quantum dots, nanoparticelle in ceramica e in carbonio
Risultati di apprendimento attesi
Al termine del corso, le studentesse e gli studenti avranno acquisito una solida comprensione dei sistemi micro- e nano-particellari impiegati per la veicolazione di farmaci antitumorali, comprendendone struttura, classificazione e applicazioni. Saranno in grado di applicare le conoscenze teoriche per analizzare criticamente le strategie di rilascio e direzionamento del farmaco, inclusi i meccanismi passivi, attivi e fisici. Dimostreranno capacità di valutazione autonoma delle potenzialità dei diversi sistemi, considerando aspetti tecnologici, funzionali e terapeutici in ambito oncologico. Svilupperanno competenze comunicative per esporre con chiarezza e rigore scientifico le caratteristiche dei nanovettori e delle relative tecnologie, utilizzando un linguaggio tecnico appropriato. Infine, acquisiranno una capacità di apprendimento che permetterà loro di approfondire autonomamente le evoluzioni future nel campo della nanomedicina e della farmacotecnologia, favorendo l’aggiornamento continuo e l’interdisciplinarità.
Ultimo aggiornamento:09-09-2026 00:14:31