Mag 162018
 

Si informano gli studenti interessati che nei giorni 22, 23, 24 Maggio si terranno due corsi, ciascuno della durata di 6 h comprensive del test di valutazione dell’apprendimento, tenuti dalle docenti:

Prof.ssa Lenuta Profire,”Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and their use in therapy

Prof.ssa Liliana Foia, ““Biochemical Markers in the diagnosis of metabolic disorders

La prof.ssa Profire è preside della Facoltà di Farmacia, dell’Università di Medicina e Farmacia “Grigore T.Popa”, Iasi, Romania, con la quale è stato recentemente stabilito un accordo erasmus per gli studenti di CTF. La prof.ssa Foia e direttore del DIpartimento di Biochimica presso la stessa Facoltà.

Prof.ssa Profire: “Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and their use in therapy”

22 Maggio, ore 16:30 (2h lez) aula 7 , Asse 2

23 Maggio, ore 10:00 (1h lez), aula 210, blocco A

24 Maggio, ore 16:30  (2h lez + 1h test), aula 7, Asse 2

Prof.ssa Foia ““Biochemical Markers in the diagnosis of metabolic disorders””

22 Maggio, ore 14:30 (2 h lez) aula 7, Asse 2

23 Maggio, ore 9:00 (1h lez) , aula 210, blocco A

24 Maggio, ore 14:30 (2h lez + 1h test) , aula 7, Asse 2

I dettagli dei corsi sono descritti nei documenti ai seguenti link: avviso-seminario-ErasmusTeacherPROFIRE e avviso-seminario-ErasmusTeacherFOIA

E’ stata fatta domanda di riconoscimento di 1 CFU per gli studenti di CTF che seguiranno il corso con profitto e che abbiano sostenuto l’esame di chimica organica 1&2, e per gli studenti di Tossicologia che abbiano superato gli esami di Chimica Organica, Biochimica e Fisiologia.

Per iscriversi ai corsi (aperti a tutti i colleghi interessati e  agli studenti di qualunque corso di laurea) scrivere una email a fmocci@unica.it

CICLO DI SEMINARI VISITING PROFESSOR KLAUS KOCH

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Giu 232017
 

Nell’ambito del Programma  “Visiting Professor 2016/2017” finanziato dalla Regione Sardegna, il Visiting Professor Klaus Koch, del Department of Chemistry and Polymer Science,

 University of Stellenbosch, South Africa,

terrà nei giorni  6, 12,13,14 e 15 Luglio 2017

una serie di seminari intitolato

NMR and the Periodic Table

presso la Sala riunioni del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (primo piano)

secondo il seguente calendario:

 

Date

Content and Description

6/7/2017

9 :00-11 :00

NMR and the Periodic Table: Part 1

Review of basics principles of multinuclear NMR, nuclear properties; Nuclei with I = ½ and quadrupole nuclei I > ½.  Structure related information in in multinuclear NMR spectra.

11/7/2017

14 :30 -17 :00

NMR and the Periodic Table: Part 2:

Isotopologues and isotopomers in NMR, chemical shift ranges and trends, heteronuclear J spin-coupling trends for selected NMR metal and non-metal I = ½ nuclei. Recording and referencing of hetero-nuclear NMR spectra. Examples of multinuclear NMR spectra and their interpretation.

12/7/2017

14 :30 -17 :00

NMR and the Periodic Table: Part 3

Use of 195Pt and 103Rh NMR as a tool for the study of the purely inorganic complexes for speciation, structural characterization of Platinum and Rhodium complexes, in the context of the separation, refining and recycling chemistry of Pt and Rh.

13/7/2017

14 :30 -17 :00

NMR and the Periodic Table: Part 4:

Illustration of selected applications of 195Pt and 103Rh NMR  in various areas such as chemical speciation in process solutions, photochemistry and platinum mirror formation.

14/07/2017

14 :30 -17 :00

 

NMR of bionorganic properties of  some water-soluble, mixed ligand complexes of Pt(II) complexes:

Cationic water-soluble Pt(II) complexes of the general structure [Pt(diimine)(L-S,O)]+ show remarkable aggregation behaviour in polar solvents as probed by the concentration dependence of their 1H NMR spectra, due to strong non-covalent -cation interactions. These complexes also show significant anti-malarial activity, particularly to chloroquine resistant strains of plasmodium falciparum. They interact strongly with DNA in aqueous solution, resulting in a significant melting point enhancement of DNA, as well anti-microbial toxicity to mutant E. coli AB1886 (uvrA). Diiffusion ordered spectroscopy (DOSY) show these complexes form large aggregates in solution

 

 

 

Per gli studenti del corso di Laurea in CTF è stato richiesto il riconoscimento di 2 CFU, e dovranno superare i test di verifica dell’apprendimento.

Per iscriversi al corso inviare una email a fmocci@unica.it

 

Avviso di seminario: The physics of drug release systems

 avvisi, avvisi ctf, corsi a crediti liberi, CTF 3° anno, CTF 4° anno, CTF 5° anno, Nessuna categoria  Commenti disabilitati su Avviso di seminario: The physics of drug release systems
Giu 032017
 

AVVISO DI SEMINARIO

 

Nei giorni 20,21, 22  Giugno 2016

la Dott.ssa Simona Bacaita,

, Lecturer del Dept. Of Physics, della “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania

terrà un ciclo di seminari

The physics of drug release systems

secondo il seguente calendario:

Data Orario Aula
Martedì 20 Giugno 9-11 Aula magna di Chimica, Palazzo delle Scienze, Cagliari
Mercoledì 21 Giugno
Giovedì 22 Giugno

I seminari sono aperti a tutti gli studenti e ricercatori interessati, e verrà richiesto il riconoscimento come corso a crediti liberi (1 CFU) per gli studenti del corso di laurea in CTF.

Per il  riconoscimento del credito sarà necessario superare un test di valutazione finale.

Per gli studenti interessati a periodi di soggiorno erasmus presso il Dipartimento di Fisica della Technical University of Iasi, nell’ultima lezione verranno illustrate anche le attività di ricerca svolte presso tale dipartimento.

Ulteriori informazioni sul contenuto del corso sono riportate nel seguito.

Per ragioni organizzative coloro che fossero interessati a partecipare sono cortesemente invitati a manifestare il proprio interesse alla Prof.ssa Mocci tramite email: fmocci@unica.it

 

 

THE PHYSICS OF DRUG RELEASE SYSTEMS

Lecturer Bacaita Elena Simona

Department of Physics

“Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi

Controlled release systems have been developed to enable superior control of drug exposure over time, to assist drug in crossing physiological barriers, to shield drug from premature elimination and to target drug to the desired site of action while minimizing drug exposure elsewhere in the body.

            The mechanisms used to achieve these goals are diverse and complex, and depend on the particular application. In fact several mechanisms may operate simultaneously or at different stages of a delivery process. An understanding of these mechanisms is important when designing and manufacturing controlled release systems, and in identifying potential failure modes.

            Mathematical modeling is the approach through which a quantitative analysis of the physical, chemical phenomena which are involved in the control of drug release can lead to understanding the drug release mechanisms.

In addition to this, considering the desired type of administration, drug dose to be incorporated and the targeted drug release profile, mathematical prediction can allow good estimations of the required composition, dimensions and preparation procedure. Thus, one of arguments for the use of mathematical modeling in drug delivery is to save time and money: the number of the required experimental studies to develop a new and/or optimize an existing drug product can significantly be reduced.

Up to date, numerous mathematical theories, empirical, semi-empirical and mechanistic theories, have been described in the literature. The first ones, i.e. empirical and semi-empirical models, are purely descriptive and not based on real physical, chemical phenomena, and, consequently can not offer significant insights into the drug release mechanisms. In contrast, mechanistic models are based on real phenomena, such as diffusion, dissolution, swelling, erosion, and allow determination of system-specific parameters that can offer deeper insight into the underlying drug release mechanisms.

Recently, new approaches have been developed in order to simplify the complexity of the classical models, induced by the high number of components and interactions within the system. The modern models are based on the concepts of nonlinearity and complexity.

The presentation aims to outline the main types of drug delivery systems (nanoparticles, hydrogels, theranostic platforms) and the theoretical models through which the drug release can be predicted.

 

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