Funded Projects

Research Funded Projects

PRODUZIONE MASSIVA IN REGIME SEMICONTINUO DI NANOVETTORI IBRIDI POLIMERICO-LIPIDICI MEDIANTE APPROCCIO SIMIL-MICROFLUIDICO

La produzione massiva di sistemi nanoparticellari ibridi costituiti da strutture lipidiche ricoperte da materiali polimerici (HNPs, hybrid lipid-polimer nanoparticles), in condizioni semicontinue, sarà realizzata attraverso attività programmate descritte, in modo sintetico, come di seguito. Selezionate le formulazioni più idonee (composizione delle soluzioni di alimentazione a base lipidica e a base polimerica), saranno condotte prove di sensitività parametrica delle variabili di processo per definire le condizioni operative ottimali per produrre i nanocarrier (non caricati e caricati con molecole attive) adottando il setup sperimentale home made simil-microfluidico. I nanovettori saranno quindi caratterizzati in termini di proprietà chimico-fisiche, strutturali, di rilascio e di biointerazione. Come molecole attive saranno selezionate molecole modello di diversa tipologia, rappresentative di classi di ingredienti attivi considerate di primo piano nella ricerca scientifica (come ad esempio antitumorali e siRNA). NOTA PER QUOTA A:Barba: peso CUN 3; coeff. di impegno tempo pieno: 1d’Amore: peso CUN 3; coeff. di impegno tempo pieno 1NOTA PER QUOTA B:Vedere sezione 7NOTA PER QUOTA C:Elenco pubblicazioni presentate (tutti lavori originali). Note:Componenti strutturati del gruppo: n=2Numero pubblicazioni da presentare: 2n+1= 5 La proponente è corresponding author (*: 2,4,5) o primo nome (1,3), in tutte le pubblicazioni presentate. Il valore degli IF -2016 è stato tratto da WEB OF SCIENCE.1.Barba, AA, Lamberti, G; Rabbia, L; Grassi, M; Larobina, D; Grassi, G Modeling of the reticulation kinetics of alginate/pluronic blends for biomedical applications Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications, 2014, 37, 327-331. DOI 10.1016/j.msec.2014.01.034; IF 4,164 2.Cavallaro, G; Craparo, EF; Sardo, C; Lamberti, G; Barba*, AA; Dalmoro, A, PHEA-PLA biocompatible nanoparticles by technique of solvent evaporation from multiple emulsions, International Journal of Pharmaceutics, 495 (2), pp. 719-727, 2015, ISSN: 1873-3476. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2015.09.050; IF: 3,649 3.Barba, AA; Bochicchio, S; Lamberti, G; Dalmoro, A, Ultrasonic energy in liposome production: process modelling and size calculation, Soft Matter, 10 (15), pp. 2574, 2014, ISSN: 1744-683X. DOI: 10.1039/c3sm52879k; IF: 3,8894.Dalmoro, A; Barba*, AA; D'Amore, M; Lamberti, G, Single pot semicontinuous bench scale apparatuses to produce microparticles, Industrial & Engineering Chemistry Reserarch, 53 (7), pp 2771–2780, 2014, DOI: 10.1021/ie403308q; IF 2,843 5.Dalmoro, A; Barba* AA, Grassi, M; Grassi G; Lamberti G., In situ coronary stent paving by Pluronic F127–alginate gel blends: Formulation and erosion tests, Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, Vol 104B (5), 2016, 1013-1022, DOI: 10.1002/jbm.b.33425; IF: 3,189

DepartmentDipartimento di Farmacia/DIFARMA
FundingUniversity funds
FundersUniversità  degli Studi di SALERNO
Cost9.617,09 euro
Project duration20 November 2017 - 20 November 2020
Proroga20 febbraio 2021
Research TeamBARBA Anna Angela (Project Coordinator)
D'AMORE Matteo (Researcher)