Corso di laurea

molecular biotechnology and bioinformatics - biotecnologie molecolari e bioinformatica

Università degli Studi di Milano · 31 materie · 20 file condivisi

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ITALIANO
La Laurea Magistrale in Molecular biotechnology and bioinformatics appartiene alla classe LM-8 (Biotecnologie Industriali) e mira a fornire agli studenti competenze avanzate nelle biotecnologie molecolari, nelle scienze della vita, nella bioinformatica e biologia computazionale. L'obiettivo principale del programma di Studi in Molecular biotechnology and bioinformatics è fornire agli studenti un ampio bagaglio teorico e pratico per applicare le loro conoscenze a qualsiasi problema di biologia/biotecnologia e allo studio di genomi, proteomi e metabolomi.
Le tematiche principali affrontate in questa Laurea Magistrale sono:

• bioinformatica
• ingegneria proteica ed enzimologia molecolare
• progettazione razionale di molecole bioattive
• biotecnologie molecolari e cellulari
• prodotti e processi biotecnologici
• genomica funzionale
• tecnologie "omiche"
• microbiologia molecolare e cellulare
• biotecnologia delle cellule vegetali

Inoltre, lo studente avrà l'opportunità di acquisire ulteriori competenze specifiche di proprio interesse, scegliendo tra insegnamenti di nanotecnologia, biofisica, biologia strutturale, genetica avanzata, parassitologia molecolare, brevettazione e trasferimento tecnologico e altri.
Molecular biotechnology and bioinformatics è una Laurea Magistrale interdisciplinare che combina lezioni frontali, journal club, seminari tematici (nel primo anno e nel semestre autunnale del secondo anno), ed un progetto di laboratorio sperimentale, che porta a una dissertazione finale (secondo anno), a scelta degli studenti tra i numerosi progetti offerti dai laboratori di ricerca dell'Università di Milano e da altri istituti di ricerca pubblici e privati, comprese diverse aziende. Tutti gli insegnamenti e la tesi finale sono tenuti in inglese. Il corso di Laurea Magistrale in Molecular biotechnology and bioinformatics è fortemente focalizzato su approcci di ricerca sperimentale: una parte cospicua del corso è dedicata al lavoro sperimentale individuale che porta alla dissertazione finale, che corrisponde a 39 Crediti formativi universitari (975 ore).
L'accesso a questa Laurea Magistrale è subordinata alla positiva valutazione del Curriculum studiorum dei candidati da parte di un comitato composto da docenti della Laurea Magistrale. La valutazione tiene conto delle conoscenze di base sulle materie fondamentali biotecnologiche/biologiche acquisite dai candidati durante gli studi precedenti. Qualora fossero richieste informazioni aggiuntive, la commissione si riserva la possibilità di intervistare il candidato. Non è presente un numero programmato di studenti.
I laureati in Molecular biotechnology and bioinformatics possono accedere a carriere lavorative in impianti di produzione nel settore biotecnologico, compresi quelli diagnostici, chimici e agro-alimentari; nella promozione dello sviluppo scientifico e dell'innovazione tecnologica; nella ricerca e sviluppo in diversi contesti industriali; nella gestione dei servizi nelle aree legate alla biotecnologia industriale, nonché nei laboratori di controllo qualità e laboratori di ricerca in istituzioni private e pubbliche. Inoltre, grazie al suo forte impegno nell'insegnamento di un'ampia gamma di discipline biotecnologiche e alla forte attenzione al lavoro sperimentale, questa Laurea Magistrale consente ai laureati di intraprendere programmi di dottorato di ricerca e di altri corsi di istruzione superiore, sia in Italia che all'estero.

ENGLISH
The Laurea Magistrale (Master degree) in Molecular biotechnology and bioinformatics belongs to the LM-8 class (Industrial Biotechnology), and aims at providing students with advanced skills in molecular biotechnology, life sciences, bioinformatics, and computational biology. This Master degree is focused on the most advanced topics in these fields. The main goal of the Molecular biotechnology and bioinformatics degree is to provide students with the broad theoretical and practical background needed to apply their knowledge to any biological/biotechnology problem and to the study of genomes, proteomes and metabolomes.
The core subjects of this Master degree are:

• bioinformatics
• protein engineering and molecular enzymology
• rational design of bioactive molecules
• molecular and cellular biotechnology
• biotechnological products and processes
• functional genomics
• "omics" technologies
• molecular and cellular microbiology
• plant cell biotechnology

In addition, the student will have the opportunity to gain insight into further specific competences of their interest, choosing from classes in nanotechnology, biophysics, structural biology, advanced genetics, molecular parasitology, patenting and technology transfer and others.
Molecular biotechnology and bioinformatics is an interdisciplinary Master degree, which combines lecture-based courses, journal club work, thematic seminars (in the first year and in the fall semester of the second year), and an experimental laboratory project leading to a final dissertation (second year), to be chosen by the students among several projects offered by research groups at the University of Milan and other public and private research institutes, including companies. All classes and the final dissertation are held in English. The Molecular biotechnology and bioinformatics Master degree is focused on experimental research approaches. Thus, a large part of the Master programme is devoted to the individual experimental work leading to the dissertation, which accounts for 39 University Educational Credits (approximately 975 hours).
Access to the Master degree depends on the positive evaluation of the Curriculum studiorum of the candidate by a committee composed of lecturers of the Master course. Evaluation takes into account the basic knowledge on biotechnology/biology core subjects acquired by the candidates during their previous bachelor studies. Should additional information be required, the committee might decide to interview the candidate. No restriction to the number of students that can be enrolled is present. Graduates in the Molecular biotechnology and bioinformatics Master degree can enter careers in production facilities of biotechnological companies, including diagnostics, chemicals, and agro-food industries; promotion of scientific development and technological innovation; in Research & Development departments in different industrial settings; service management in areas related to industrial biotechnology, as well as in Quality Control laboratories; research laboratories in both private and public institutions. In addition, thanks to its strong commitment to teaching a broad range of biotechnological disciplines, and to the strong focus on experimental work, this Master degree may lead to Ph.D. programs and other higher education courses, both in Italy and abroad.

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Materie del corso

Advanced bioinformatics for biotechnology cod. P195729634 · ° anno · 0 file
Advanced bioinformatics for biotechnology cod. P981670871 · ° anno · 0 file
Bioimaging cod. P698498690 · ° anno · 0 file
Bioimaging cod. P244526605 · ° anno · 0 file
Biotechnological and molecular strategies in the control of parasites and vector-borne diseases cod. P381323686 · ° anno · 1 file
Macromolecular structural biology cod. P354553773 · ° anno · 0 file
Molecular breeding and plant genetics cod. P353715494 · ° anno · 0 file
Molecular breeding and plant genetics cod. P646962214 · ° anno · 0 file
Nanotechnology for biomedical applications and biosensors cod. P545712808 · ° anno · 0 file
Nanotechnology for biomedical applications and biosensors cod. P885081686 · ° anno · 0 file
Patenting and technology transfer cod. P943878855 · ° anno · 0 file
Patenting and technology transfer cod. P255587673 · ° anno · 0 file
Advanced molecular and cellular biotechnology cod. P067405057 · 1° anno · 0 file
Advanced molecular and cellular biotechnology cod. P323075150 · 1° anno · 0 file
Advanced plant cell biotechnology cod. P586080672 · 1° anno · 0 file
Advanced plant cell biotechnology cod. P888026155 · 1° anno · 0 file
Biotechnological products and processes cod. P631574972 · 1° anno · 1 file
Biotechnological products and processes cod. P515828730 · 1° anno · 1 file
Functional genomics and bioinformatics cod. P215412705 · 1° anno · 3 file
Functional genomics and bioinformatics cod. P171639619 · 1° anno · 1 file
Methods in bioinformatics cod. P236923689 · 1° anno · 0 file
Molecular and cellular microbiology cod. P117507138 · 1° anno · 3 file
Appunti Molecular Microbiology — 2021 appunti Appunti Molecular and cellular microbiology — 2021 Metagenomics e metatrascriptomica analizzano comunità microbiche utilizzando DNA e RNA sequencing. Sanger (1970) è preciso ma costoso, mentre NGS (2005) è più economico ma leggero. PacBio (2011) offre lunghe sequenze con errori elevati. Trimming e filtraggio migliorano qualità dati. Metatassonomica identifica specie, metagenomica valuta funzionalità, mentre meta-trascriptomica analizza trascrizioni. 16S rRNA è fondamentale per la classificazione ma ha limiti. OTUs e ASVs forniscono quantificazioni di diversità microbica. Beta-diversità misura differenze tra comunità. Appunti Microbiology Rossi — 2021 pillola free Explores meta-omics approaches, including DNA sequencing technologies like Sanger, Illumina, and PacBio SMRT, highlighting their principles, pros, and cons. It delves into molecular taxonomy, emphasizing 16S rRNA gene sequencing for microbial classification and the concept of Operational Taxonomic Units (OTUs) and Exact Amplicon Sequence Variants (ASVs). The document details metagenomics and metatranscriptomics, discussing their workflows for functional and taxonomic profiling of microbial communities, from sample processing to data analysis, including limitations like cost, biases, and the challenges of microbial dark matter. Key analytical methods such as hierarchical clustering and dimensionality reduction (PCA, PCoA) for diversity assessment are also covered.
Molecular and cellular microbiology cod. P120286699 · 1° anno · 0 file
Protein engineering and molecular enzymology cod. P406061354 · 1° anno · 1 file
Rational design and structural characterization of bioactive molecules cod. P268825110 · 1° anno · 8 file
Appunti Rational Design 1st part — 2021 Rational design involves using physical models to link molecular structure with function. Structural characterization studies geometry and mechanics of molecules. Computational methods help predict protein function, considering factors like energy barriers and non-covalent interactions. Thermodynamics explains systems as open, closed, or isolated, focusing on internal energy forms and state functions. The first law states energy conservation (ΔU = w + q). Protein folding is studied computationally to understand how proteins quickly find their native structure despite numerous possible configurations. Entropy favors disordered states statistically, whil Appunti Rational-Conte module — 2021 Molecole biologiche assumono una struttura determinata dalla funzione, legame tra struttura e funzione. Sistemi possono essere chiusi, isolati o aperti in base all'intercambio di energia e/o materiale. L'energia interna dipende da energia cinetica (relativa al moto nucleare), potenziale (posizione relativa dei nuclei) ed elettronica. ΔU è una funzione dello stato, indipendente dalla strada per raggiungere lo stato finale. Thermodinamica studia il trasferimento di energia attraverso work (meccanico o calore). Enthalpia H = U + pV e entropia S misurano rispettivamente l'energia utile e la disordine. Seconda legge: ΔS(universo) ≥ 0, con ΔG = ΔH - TΔS per Riassunti Rational design 2- 1st part of the course — 2021 Il lavoro non è un stato funzione poiché dipende dalla via per cui si effettua, mentre l'entalpia sì perché dipende solo da stati iniziale e finale. Le interazioni non covalenti come dispersione e stacking sono esempi di interazioni non covalenti. L'analisi quantistica separa il problema elettronico dal nucleare, permettendo di risolvere prima l'elettronica con metodi quantistici e poi la dinamica nucleare con un approccio classico. Simulazioni e esperimenti si completano per comprendere le interazioni molecolari a scale temporali molto piccole. Appunti Rational Design (module 1) — 2021 Rational design involves using physical models to link molecular structure with functions. Key topics include non-covalent interactions crucial for protein folding, and computational methods like molecular mechanics and dynamics. Thermodynamics concepts cover internal energy, work, heat, and entropy. Enthalpy helps account for variable volume changes. The focus is on understanding how molecules function and designing bioactive molecules computationally. Appunti rational design- conte module — 2021 Rational design involves creating bioactive molecules by understanding their thermodynamic properties, particularly internal energy (U), work (w), and heat (q). The first law of thermodynamics states ΔU = w + q, where U is a state function. Work can be non-expansion or expansion; ΔU depends only on initial and final states, not the path. Enthalpy (H) is also a state function at constant pressure, with ΔH = q if volume cannot expand. Entropy (S) measures disorder and follows the second law of thermodynamics: ΔS(universe) ≥ 0. Gibbs free energy (G) = H - TS helps determine spontaneity; ΔG < 0 indicates an irreversible process is spontaneous. Living being Altro Rational Design (pt 2) - Schemes — 2022 pillola free Schemes of every chapters of the second part of Rational Design Domande d'esame rational design- conte module — 2022 pillola free domande d'esame modulo Conte Compiti ed esercitazioni seminar — 2023 pillola free Sono state identificate 518 molecole e 217 vie di segnale regolate specifiche per le malattie da combinazioni farmacologiche. Queste molecole appartenenti a 71 classi biochimiche sono state regulate attraverso induzione della degradazione proteica, up/down-regolazione dell'espressione molecolare (es. CASP3 up-regolata e PIK3CB down-regolata), arresto del ciclo cellulare in fase G2/M. Dati moleculari e biologici sono stati correlati a modelli in vitro e in vivo, essenziali per comprendere i meccanismi terapeutici dei prodotti naturali. Tecniche come qPCR, western-blot e siRNA sono state utilizzate per identificare queste regolazioni. Cliccando su "Molec
Rational design and structural characterization of bioactive molecules cod. P735573022 · 1° anno · 0 file
Structural bioinformatics cod. P842244108 · 1° anno · 0 file
Structural bioinformatics cod. P760995137 · 1° anno · 0 file
Structural bioinformatics cod. P042649070 · 1° anno · 0 file
Structural bioinformatics cod. P360982382 · 1° anno · 0 file

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