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INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

SCHEDA FIRB

italiano - english
Unità di Ricerca
  • Istituto Nazionale Fisica della Materia (INFM)
    National Nanotechnology Laboratory (NNL), TRIESTE (TS)
  • Area di ricerca di Trieste
    SINCROTRONE ELETTRA, TRIESTE (TS)
  • ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI, MILANO
    Dipartimento di Oncologia Sperimentale, MILANO (MI)
  • Istituto Nazionale Fisica della Materia (INFM)
    UdR GE, GENOVA (GE)
  • Istituto Nazionale Fisica della Materia (INFM)
    Unita\' di ricerca di Parma, PARMA (PR)
FIRB simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione brevettuale
  • HUMAN NECESSITIES
    • MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
      • METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION, OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS, OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS, OR SURGICAL ARTICLES (preservation of bodies or disinfecting characterised by the agent employed A01N; preserving, e.g. sterilising, food or foodstuffs A23; preparations for medical, dental or toilet purposes A61K; preparation of ozone C01B13/10)
      • PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES (bringing into special physical form A61J [N: mechanical aspects]; chemical aspects of, or use of materials for deodorisation of air, for disinfection or sterilisation, or for bandages, dressings, absorbent pads or surgical articles A61L; compounds per se C01, C07, C08, C12N; soap compositions C11D; micro-organisms per se C12N) [C0203]
Classificazione geografica
Bibliografia
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Appl. Phys. Lett. 75(26), 4061, Dec. 1999


Design of a Beamline for Soft and Deep Lithography on third Generation Synchrotron Radiation Source
E. Di Fabrizio, A. Nucara, M. Gentili, R. Cingolani
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Fabrication of 5 nm resolution electrodes for molecular devices by means of electron
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E. Di Fabrizio, L. Grella, M. Gentili, M. Baciocchi, L. Mastrogiacomo, P. Morales
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Free Standing ZnSe/ZnS Quantum Wires With High Luminescence Efficiency
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From Microscale to Nanoscale Biodevices by means of e-beam Lithography
E. Di Fabrizio, L. Grella, M. Gentili, M. Baciocchi
J. Vac. Sci. Technol . B 15(6) 1997

Microphotonic Devices Fabricated by Silicon Micromachining Techniques
E. Di Fabrizio, L. Grella, M. Gentili, M. Baciocchi
Jpn. J. Appl. Phys. Vol 36, 7757 (1997)

Microlithographic techniques for laser assisted fabrication of bioelectronic devices
E. Di Fabrizio, M. Gentili, P. Morales, R. Pilloton, J. Mela, S. Santucci, A. Sese)
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G. Colella, M. Pennati, A. Bearzatto, R. Leone, R. Colangelo, C. Manzotti, M.G. Daidone, N. Zaffaroni. In vitro activity of a trinuclear platinum complex in human ovarian cancer cell lines sensitive and resistant to cisplatin: cytotoxicity and induction and gene-specific repair of DNA lesions. Br. J. Cancer, 84: 1387-1390, 2001.

N. Zaffaroni, C. De Marco, R. Villa, S. Riboldi, M.G. Daidone, J.A. Double. Cell growth inhibition G2M cell cycle arrest and apoptosis induced by the imidazoacridinone C1311 in human tumor cell lines. Eur. J. Cancer, 37, 1953-1962, 2001.

N. Zaffaroni, R. Silvestrini, L. Orlandi, A. Bearzatto, D. Gornati, R. Villa. Induction of apoptosis by taxol and cisplatin and effect on cell cycle-related proteins in cisplatin-sensitive and -resistant human ovarian cancer cells. Br. J. Cancer, 77(9): 1378-1385, 1998.

P. Sugarbaker et al. Peritoneal carcinomatosis: principles of management. P. Sugarbaker (ED), 1996, Kluwer Academic Publisher, Boston

Jacquet P., Stephens A.D., Averbach A.M., Chang D., Dalton R.R., Steves M.A., Sugarbaker P.H. Analysis of morbidity and mortality in 60 patients with peritoneal carcinomatosis Cancer 77: 2622-2629, 1996
Parole Chiave
micro fabbricazione; pillole intelligenti; microsfere di idrogel; polimeri polisaccaridi; micro fluidica; silicio macroporoso

Studio, realizzazione e sperimentazione di micro sistemi per il rilascio controllato in situ di farmaci.

Istituto Nazionale di Fisica della Materia (INFM) - incorporato nel Cnr
Abstract
La proposta e' mirata allo studio, progettazione, fabbricazione ed utilizzo in vitro ed in vivo di microsistemi e dispositivi di interesse medicale, in particolare per il rilascio in situ di farmaci, su scala micro e nanometrica.

I dispositivi sviluppati verranno finalizzati alla cura farmacologica dei tumori.

Il progetto si sviluppera' in diverse fasi che partendo da ricerca di base sullo studio delle proprieta' strutturali e la dinamica a livello molecolare di alcuni sistemi nanostrutturati di interesse medicale possa arrivare in fase finale ad un sistema composto da elementi funzionali di tipo micro meccanico e micro elettronico (lab on chip) in grado di comunicare con l'esterno del corpo in modo tale da permettere il rilascio in situ in modo interattivo con il personale medico.

In particolare la proposta comprendera' tre fasi di sviluppo.

Prima fase.
Si progetteranno e fabbricheranno con tecniche di microlitografia, dei dispositivi per la manipolazione a livello cellulare (dispositivi microfluidici, micro celle per dielettroforesi e microdosatori per la malnipolazione di singole molecole) in vitro.
Questa fase comprendera' anche lo studio delle proprieta' strutturali e la dinamica a livello molecolare di alcune classi di sistemi nanostrutturati di interesse medicale come ad esempio nanocapsule, microsfere di idrogel e polimeri polisaccaridi. Questi sistemi hanno la caratteristica di essere 2AgCl+ 2e- ->2Ag++2Cl-



Fig. 2 Dettaglio della testa del sensore.

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Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
ENZO MARIO DI FABRIZIO, Istituto Nazionale Fisica della Materia (INFM)
Obiettivo del Finanziamento
Le tecnologie di miniaturizzazione, spesso note come micro e nanotecnologie, si riferiscono ad un insieme di tecniche e di processi il cui scopo e' lo studio e la produzione di sistemi le cui dimensioni rilevanti cadono nella scala dei micron e dei nanometri. Tali sistemi possono includere microstrutture metalliche, semiconduttori, materiali dielettrici ed organici le cui applicazioni ricadono in aree che vanno dai sensori ed attuatori fino ai dispositivi biomedicali.

Una delle tendenze dei fatti piu' rilevanti dei prossimi anni in campo medicale sara' l'incorporazione di nuovi tipi di funzionalita' nel singolo chip. Questo permettera' non solo di processare il segnale elettrico ma anche di rivelare, agire e comunicare con il "mondo esterno".
Nello specifico del rilascio in situ di farmaci, si debbono considerare anche proprieta' piu propriamente microscopiche quali la possibilita' di sfruttare la biocompatibilita' e la biodegradabilita' di molti nuovi materiali che vanno dai polimeri e biopolimeri al silicio macroporoso. Inoltre sara' possibile progettare e controllare la velocita' di dissoluzione, in funzione delle geometrie strutturali create mediante la micro e nano fabbricazione.

Questo progetto intende sfruttare queste proprieta' e ingegnerizzare una "pillola intelligente" per il rilascio del farmaco con un controllo spaziale e temporale.

Gli obiettivi scientifici di tale proposta riguardano quindi la>>>

Durata
36 mesi