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Produzione e caratterizzazione di matrici in alginato di sodio reticolato per l'ingegneria tessutale

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Anteprima della tesi: Produzione e caratterizzazione di matrici in alginato di sodio reticolato per l'ingegneria tessutale, Pagina 2
1.1  BIOMATERIALI ED INGEGNERIA TESSUTALE
L’ingegneria tessutale [1] applica i principi dell’ingegneria e delle scienze della vita al fine di 
sviluppare sostituti biologici che ripristinino, mantengano o migliorino le funzioni di tessuti e 
di  organi.  Rappresenta  un  settore  di  crescente  interesse  medico  ed  industriale  ed  è 
caratterizzata  da  una  grande  interdisciplinarità:  in  essa  convergono significativi  contributi 
delle scienze di base, della scienza dei biomateriali, della bioingegneria, delle biotecnologie, 
della biologia molecolare e della medicina rigenerativa.1
Il  particolare  approccio  fornito  da  questa  tecnologia  innovativa  differisce 
sostanzialmente dalle tradizionali tecniche di impianto per il fatto che i tessuti ingegnerizzati, 
in caso di successo, si integrano con quelli del paziente, apportando in tal modo un contributo 
specifico  e  duraturo  alla  guarigione,  senza  richiedere  debilitanti  e  costosi  trattamenti 
farmacologici. È anche possibile utilizzare composizioni di materiali biologici e biomateriali 
nelle quali elementi tessutali sono combinati con biomateriali per creare un sistema atto al 
ripristino o alla modifica delle funzioni di un tessuto o di un organo. 
Lo studio dei biomateriali utilizzati nell’ingegneria tessutale rappresenta un importante 
settore di ricerca.  Si definisce biomateriale un materiale concepito per interfacciarsi  con i 
sistemi biologici al fine di valutare, dare supporto o sostituire un qualsiasi tessuto, organo o 
funzione del corpo (II  International Consensus Conference on Biomaterials, Chester, Gran 
Bretagna,  1991).  I  biomateriali  rispondono al  bisogno dell'uomo di  sostituire  od integrare 
tessuti ed organi non più attivi dal punto di vista funzionale o metabolico, danneggiati da 
eventi patologici o traumatici. Il numero di applicazioni di biomateriali innovativi è cresciuto 
notevolmente in questi ultimi anni e la portata delle conseguenti innovazioni terapeutiche ha 
consentito ad un numero elevatissimo di pazienti la sopravvivenza e/o una migliore qualità 
della vita grazie alla ripristinata funzionalità di parti compromesse dell'organismo (Figura 1).
I  biomateriali  possono  essere  utilizzati  sia  in  impianti  permanenti  (protesi),  sia  in 
dispositivi  che  sono a contatto  con il  corpo umano per un periodo di  tempo limitato (ad 
esempio,  i  dispositivi  monouso  impiegati  durante  gli  interventi  chirurgici)  [2].  Alcuni 
dispositivi medici possono essere utilizzati identicamente per qualsiasi paziente, altri invece 
devono essere realizzati per il singolo caso clinico, con forma, dimensioni e caratteristiche 
individuali; questo aumenta la difficoltà della progettazione e della scelta dei materiali. 
1
 Dott.ssa Roberta Gambaretto; “Peptidi per la progettazione di biomateriali innovativi: sintesi e studi conformazionali”; (2005) tesi 
di dottorato in scienze chimiche - XVIII ciclo.
3

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Produzione e caratterizzazione di matrici in alginato di sodio reticolato per l'ingegneria tessutale

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Informazioni tesi

  Autore: Davide Travalin
  Tipo: Laurea I ciclo (triennale)
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Padova
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria biomedica
  Relatore: Andrea Bagno
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 51

FAQ

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Parole chiave

alginato di sodio
biomateriali
materiali biomimetici
osteoblasti
peptide mimicry
peptidi di adesione
scaffolds
sem
sintesi peptidica in fase solida

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