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    Stefania ROMEO

    Insegnamento di EFFETTI BIOLOGICI DELLE RADIAZIONI NON IONIZZANTI

    Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA ELETTRONICA

    SSD: BIO/11

    CFU: 6,00

    ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00

    Periodo di Erogazione: Secondo Semestre

    Italiano

    Lingua di insegnamento

    ITALIANO

    Contenuti

    - Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
    - Sorgenti naturali ed artificiali di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
    - Concetti generali di biologia cellulare
    - Potenziale d’azione nei neuroni
    - Proprietà elettriche e magnetiche dei materiali
    - Meccanismi di interazione tra campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed i sistemi biologici
    - Approccio scientifico alla valutazione degli effetti biologici dei campi elettromagnetici: studi in vitro, in vivo ed epidemiologici
    - Dosimetria elettromagnetica
    - Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in ambienti di vita e di lavoro
    - Misure di campi elettromagnetici in ambienti indoor ed outdoor
    - Applicazioni biomedicali dei campi elettromagnetici

    Prerequisiti

    Fisica
    Campi elettromagnetici

    Metodologie didattiche

    Lezioni frontali

    Metodi di valutazione

    Prova orale

    Programma del corso

    - Radiazioni ionizzanti e Radiazioni NON ionizzanti
    - Sorgenti naturali ed artificiali di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici: sorgenti di campi elettrici e magnetici di bassa frequenza; sorgenti di campi elettromagnetici a Radiofrequenza; sitruazioni tipiche di esposizione ai campi in ambienti di vita e di lavoro.
    - Concetti generali di biologia cellulare: principali differenze tra cellula procariota e cellula eucariota; struttura e principali componenti della cellula eucariota; fasi del processo di cancerogenesi; principali target biologici studiati in bioelettromagnetismo.
    - Potenziale d’azione nei neuroni: struttura del neurone; formazione e propagazione del potenziale d'azione; modello di Hodgkin-Huxley
    - Proprietà elettriche e magnetiche dei materiali: caratteristiche dielettriche dei materiali biologici; polarizzazione e rilassamento; meccanismi di dispersione; modelli di Debye e Cole-Cole; proprietà magnetiche della materia; materiali diamagnetici, paramegnetici e ferromagnetici.
    - Meccanismi di interazione tra campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed i sistemi biologici: interazione tra campi elettrici e magnetici statici, di bassa frequenza e campi elettromagnetici a radiofrequenza ed i sistemi biologici; meccanismi di accoppiamento con il corpo umano; definizione delle grandezze dosimetriche.
    - Approccio scientifico alla valutazione degli effetti biologici dei campi elettromagnetici: Metodologie per lo studio sperimentale delle interazioni tra campi elettromagnetici e sistemi biologici; studi in vitro, in vivo ed epidemiologici; Criteri e parametri per il progetto e la realizzazione di sistemi per l'eposisione di campioni biologici a campi elettrici e magnetici di bassa frequenza; Criteri e parametri per il progetto e la realizzazione di sistemi per l'eposisione di campioni biologici a campi elettromagnetici a Radiofrequenza; tecniche di dosimetria numerica e sperimentale.
    - Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in ambienti di vita e di lavoro: effetti biologici accertati dei campi elettromagnetici; effetti biologici di delle esposizione combinate a campi elettromagnetici ed altri agenti fisici o chimici; linee guida internazionali e normativa nazionale sulle esposizioni ai cmpi elettromagnetici; classificazione IARC
    - Misure di campi elettromagnetici in ambienti indoor ed outdoor: metodologie e strumentazione di misura con sensori a banda larga; metodologie e strumentazione di misura con sensori a banda stretta; Analizzatore di spettro; Analizzatore di reti; tecniche di misura di permittività
    Applicazioni biomedicali dei campi elettromagnetici:

    English

    Teaching language

    Italian

    Contents

    - Ionizing and non-ionizing radiations
    - Natural and man-made sources of electric, magnetic and electromagnetic fields
    - General concepts of cellular biology
    - Action potential in neural cells
    - Electric and magnetic properties of materials
    - Interaction mechanisms between electric, magnetic and electromagnetic fields with biological systems
    - Scientific approach to the assessment of biological effects of electromagnetic fields: in vitro, in vivo and epidemiological studies
    - Electromagnetic dosimetry
    - Exposure limits to electromagnetic fields in living and occupational environments
    - Electromagnetic fields measurements techniques in indoor and outdoor environments
    - Biomedical applications of electromagnetic fields

    Prerequisites

    Physics
    Electromagnetic fields

    Teaching methods

    Classroom lessons

    Evaluation methods

    Discussion

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