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scienze della vita roma, 22-23 ottobre 2012 - SIF

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3. F. D’Angelo, I. Armentano, S Mattioli, L Crispoltoni, R Tiribuzi, GG Cerulli, CA Palmerini, JM Kenny, S Martino<br />

and A Orlacchio. Micropatterned hydrogenated amorphous carbon guides mesenchymal stem cells towards neuronal<br />

differentiation. e Cells and Materials Journal 2010, 20, pp: <strong>23</strong>1-244. (*)<br />

4. I. Armentano, L. Marinucci, M. Dottori, S. Balloni, E. Fortunati, M. Pennacchi, E. Becchetti, P. Locci, J. M. Kenny.<br />

Novel Poly(L-lactide) PLLA/SWNTs Nanocomposite for Biomedical Applications: Material Characterization and<br />

Biocompatibility Evaluation. Novel Poly(L-lactide) PLLA/SWNTs Nanocomposite for Biomedical Applications:<br />

Material Characterization and Biocompatibility Evaluation. Journal of Biomaterials Science Polymer Edition <strong>22</strong> (2011)<br />

541–556. (*)<br />

5 M. Dottori. I. Armentano, E. Fortunati, J.M. Kenny. Production and properties of solvent-cast poly(ε-caprolactone)<br />

composites with carbon nanostructures. Journal of Applied Polymer Science. (2011) 119(6):3544-3552. IF: 1.2 (*)<br />

6. Fortunati E, D’Angelo F, Martino S, Orlacchio A, Kenny JM, and Armentano I. Carbon nanotubes and silver<br />

nanoparticles for multifunctional conductive biopolymer composites. Carbon, 49:<strong>23</strong>709, 2011. (*)<br />

7. S.Martino; F. D'Angelo; I. Armentano, JM Kenny and A. Orlacchio. Stem cell-biomaterial interactions for<br />

regenerative medicine. Biotechnology Advances 30 (<strong>2012</strong>): 338-351. (*)<br />

8. E. Fortunati, L. Latterini, S. Rinaldi, JM Kenny, I. Armentano. PLGA/Ag nanocomposites: in-vitro degradation study<br />

and silver ion release. Journal of Materials Science: Materials in Medicine. <strong>22</strong> (2011): 2735-2744<br />

9. S. Mattioli, JM Kenny and I Armentano. Plasma surface modification of porous PLLA films: analysis of surface<br />

properties and in-vitro hydrolytic degradation. J applied Polymer Science. Accepted <strong>2012</strong> DOI 10.1002/app.36827<br />

10. F. D’Angelo, I. Armentano, I. Cacciotti, R. Tiribuzi, M. Quattrocelli, C. Del Gaudio, E. Fortunati, E. Saino, A.<br />

Caraffa, G. G. Cerulli, L. Visai, J. M. Kenny, M. Sampaolesi, A. Bianco, S. Martino, and A. Orlacchio. Tuning<br />

Multi/Pluri-Potent Stem Cell Fate by Electrospun Poly(L-lactic acid)-Calcium-Deficient Hydroxyapatite<br />

Nanocomposite Mats Biomacromolecules, <strong>2012</strong>, 13 (5), pp 1350–1360. DOI:10.1021/bm3000716. (*)<br />

11. N Rescignano, M Amelia, A Credi, JM Kenny and I Armentano Morphological and thermal behaviour of porous<br />

biopolymeric nanoparticles. European Polymer Journal, Accepted EPJ_EUROPOL-D-11-01115.<br />

12. E. Lizundia, J. R. Sarasua F. D’angelo, S. Martino, A. Orlacchio, J. M Kenny, I. Armentano Biocompatible Poly (Llactide)<br />

/ MWCNT nanocomposites: morphological characterization, electrical properties and stem cell interaction.<br />

Accepted in Macromolecular Bioscience mabi.<strong>2012</strong>00008.<br />

PROSPETTIVE ED OBIETTIVI PER I PROSSIMI TRE ANNI<br />

-Studio dei meccanismi di base <strong>della</strong> meccanotrasduzione.<br />

-Sviluppo di nuovi bio-nanocompositi con morfologia controllata utilizzando polimeri biodegradabili sintetici e naturali.<br />

-Sviluppo di modifiche superficiali bioattive allo scopo di favorire l’interazione cellulare con polimeri sintetici.<br />

-Studio dell’internalizzazione da parte di cellule staminali adulte di nanoparticelle polimeriche biodegradabili, analisi<br />

del meccanismo di internalizzazione.<br />

-Sviluppo di nuovi materiali antibatterici, in strutture tridimensionali (scaffold) e bidimensionali (film)<br />

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI IN ATTO<br />

Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México, Prof. Higinio Arzate.<br />

Spain, CSIC, Madrid, Prof. M. Lopez Manchado and Prof. C. Mijangos<br />

Svezia, KTH, Prof. Lars Berglund.<br />

PRINCIPALI ATTREZZATURE DI CUI DISPONE L’UNITÀ DI RICERCA<br />

I diversi laboratori disponibili per la produzione e caratterizzazione dei materiali sono:<br />

- Laboratorio di analisi termica: calorimetro a scansione differenziale (DSC), bilancia termogravimetrica (TGA),<br />

analizzatore termomeccanico (TMA), analizzatore del rilassamento vetroso (DMTA), analizzatore <strong>della</strong> conducibilità<br />

termica.<br />

- Laboratorio di caratterizzazione fisico-chimica: spettrofotometro ad infrarosso (FT-IR), spettrofotometro (UV-Vis),<br />

angolo di contatto (FTA), analizzatori di impedenza, elettrometro di precisione.<br />

- Laboratorio di deposizione e caratterizzazione di film sottili e nanostrutturati: impianto di deposizione chimica attivato<br />

al plasma (PECVD), evaporatore termico, microscopio elettronico a scansione ad emissione di campo (FESEM) con<br />

microanalisi (EDS), microscopio a forza atomica (AFM) e dispositivo di nanoindentazione (NI).<br />

- Laboratorio di biomateriali: essiccatore al punto critico (CPD), che permette la disidratazione campioni biologici per<br />

la successiva analisi con microscopia elettronica, incubatore, pH-metro e glove box.<br />

- Laboratorio di caratterizzazione meccanica: dinamometro universale per prove di trazione, flessione, tenacità a<br />

frattura; analizzatore delle proprietà dinamo-meccaniche (DMA), durometro.<br />

- Laboratorio tecnologico di lavorazione e riciclo di materiali plastici: impianto di microestrusione bi-vite per la filatura,<br />

filmatura dei polimeri e stampaggio per iniezione dei polimeri.<br />

PAROLE CHIAVE<br />

- PE5_1 Structural properties of materials; - PE5_3 Surface modification; - PE5_7 Biomaterials synthesis; - PE5_8<br />

Intelligent materials – self assembled materials; - LS3_5 Cell differentiation, physiology and dynamics<br />

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