Corso di laurea

neuroscience

Università degli studi di Pisa · 27 materie · 3 file condivisi

Il Corso di Laurea Magistrale in "Neuroscience" completa la formazione nelle discipline biologiche iniziata con il Corso di Laurea di primo livello in Scienze Biologiche. Questo corso di laurea magistrale - in lingua inglese - ha l'obiettivo di formare laureati con una solida preparazione culturale biologica di base ed una formazione specifica per la comprensione e l'indagine sperimentale dei molteplici aspetti legati al funzionamento del sistema nervoso sia a livello molecolare e cellulare, che a livello di circuiteria integrata, in condizioni fisiologiche o di alterazione genetica o patologica.
Il percorso formativo si articola su aspetti culturali e metodologici per fornire:
- conoscenze approfondite della morfologia generale del sistema nervoso e delle sue modalità di sviluppo; delle sue connessioni e delle sue modalità di funzionamento; delle modalità con cui raccoglie, codifica, elabora ed integra le varie sensazioni per fornire appropriate risposte all'ambiente; delle modalità con cui le informazioni codificate al suo interno vengono stabilizzate, memorizzate e trasformate in esperienza e coscienza di sé;
- conoscenze approfondite sui processi biochimico-molecolari e cellulari delle funzioni neurali e sulle basi neurobiologiche, biochimiche e genetiche delle patologie del sistema nervoso;
- aspetti metodologici e tecnologici utili allo studio del sistema nervoso e del suo funzionamento in condizioni normali e patologiche;
- le metodologie sperimentali e statistiche necessarie per rendere i laureati padroni del metodo scientifico di indagine e capaci di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture.
Per acquisire le competenze descritte il Corso di Laurea Magistrale prevede lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio inserite nei corsi da svolgersi presso le strutture dell'Università o in laboratori convenzionati.
La struttura didattica del Corso di Laurea Magistrale è organizzata, per ciascun anno di corso, in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, indicato convenzionalmente come semestre, ha la durata minima di 11 settimane dedicate allo svolgimento delle attività formative. Nel II anno del Corso di Laurea Magistrale è previsto un notevole impegno dello studente nello svolgimento della tesi di laurea.

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Materie del corso

NEUROBIOLOGY OF ANIMAL BEHAVIOUR cod. P434235059 · ° anno · 0 file
DEVELOPMENT AND DIFFERENTIATION OF THE NERVOUS SYSTEM cod. P674436971 · 1° anno · 1 file
Appunti Sbobine Neurosviluppo — 2021 Il neurosviluppo inizia dopo la fecondazione, con la formazione della morula e poi della blastocisti. Le cellule intern它们翻译成: 神经发育从受精后开始,最初形成morula(细胞球),随后是blastocyst(囊胚)。在受精后的第5天,细胞分为内细胞团和滋养层。内细胞团可进一步发展为外胚层、中胚层和内胚层。神经系统起源于外胚层中的神经板,最终形成神经管。至第24天,大脑的主要部分可见,包括端脑、间脑、中脑和菱脑。神经管内的细胞称为神经祖细胞,它们通过不对称分裂产生未成熟神经元并迁移至管壁。随后形成中间层,其中包含干细胞分化为神经元或胶质细胞。随着细胞数量增加,新形成的细胞可以迁移到更远的位置,形成不同类型的神经组织。这一过程包括神经发生、迁移和分化三个阶段。环境对神经分化的调控至关重要,在脊椎动物中,神经干细胞可分化成多种类型的神经元,这取决于周围细胞的微环境。 模式生物在发育生物学中的应用: 果蝇(Drosophila)因其易于培养和观察突变体表型而成为模型生物。Pax6基因对于眼睛发育至关重要,其缺失会导致无眼或多眼,该基因在多种物种中广泛存在。Hox基因家族高度保守,参与胚胎段的形成及神经发育,如果蝇中的R1-R5节段表达不同的Hox组合。Wnt信号通路和Notch-Delta通路也是重要的调控机制。 秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)因其
MATHEMATICS FOR NEUROSCIENCES cod. P744089847 · 1° anno · 0 file
NANOTECHNOLOGY FOR NEUROSCIENCES cod. P514140334 · 1° anno · 0 file
NEUROBIOLOGY I cod. P285598952 · 1° anno · 0 file
NEUROBIOLOGY II cod. P195086741 · 1° anno · 0 file
NEUROBIOLOGY II cod. P116372012 · 1° anno · 0 file
NEUROGENOMICS cod. P376974385 · 1° anno · 1 file
NEUROGENOMICS cod. P300042128 · 1° anno · 0 file
NEUROPHARMACOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF SIGNALLING cod. P235874731 · 1° anno · 1 file
NEUROPHARMACOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF SIGNALLING cod. P778017503 · 1° anno · 0 file
TRANSGENIC MODELS AND MOLECULAR METHODS FOR NEUROSCIENCES cod. P407563869 · 1° anno · 0 file
NEUROBIOLOGY III cod. P777764187 · 2° anno · 0 file
SENSORY AND COGNITIVE NEUROSCIENCE cod. P442619923 · 2° anno · 0 file
Advanced methodology in transgenic models analysis cod. 78659 · 2025/2026° anno · 0 file
Analysis of temporal series cod. 75658 · 2025/2026° anno · 0 file
Biological basis of neurodegeneration and of neurodevelomental diseases cod. 74236 · 2025/2026° anno · 0 file
Biotechnology for neurosciences cod. 77942 · 2025/2026° anno · 0 file
Comparative neurobiology cod. 76364 · 2025/2026° anno · 0 file
Environmental experience and brain plasticity cod. 74235 · 2025/2026° anno · 0 file
Human functional imaging cod. 74232 · 2025/2026° anno · 0 file
Master degree thesis a cod. 77365 · 2025/2026° anno · 0 file
Master degree thesis b cod. 77366 · 2025/2026° anno · 0 file
Neural stem cells cod. 74238 · 2025/2026° anno · 0 file
Omics technologies for neurosciences cod. 74237 · 2025/2026° anno · 0 file
Salute e sicurezza in laboratorio cod. 76484 · 2025/2026° anno · 0 file
Stage cod. 74240 · 2025/2026° anno · 0 file

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