Trasparenza SA Paola Maria Bonomo - rappresentante degli studenti

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Pubblicato il 10-01-2025

Nomina conferita con Decreto della Rettrice rep. n. 25, prot. n. 1653 del 7 gennaio 2025

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Nomina conferita con Decreto della Rettrice rep.25, prot. n. 1653 del 7 gennaio 2025

Pubblicato il 10-01-2025
Aggiornato il 06-05-2025


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Nomina conferita con Decreto della Rettrice rep.25, prot. n. 1653 del 7 gennaio 2025

Pubblicato il 10-01-2025
Aggiornato il 06-05-2025


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Nomina conferita con Decreto della Rettrice rep.25, prot. n. 1653 del 7 gennaio 2025

Pubblicato il 10-01-2025
Aggiornato il 06-05-2025


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Nomina conferita con Decreto della Rettrice rep.25, prot. n. 1653 del 7 gennaio 2025

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Nomina conferita con Decreto della Rettrice rep.25, prot. n. 1653 del 7 gennaio 2025

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Nomina conferita con Decreto della Rettrice rep.25, prot. n. 1653 del 7 gennaio 2025

Pubblicato il 10-01-2025
Aggiornato il 06-05-2025


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Nomina conferita con Decreto della Rettrice rep.25, prot. n. 1653 del 7 gennaio 2025

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Nomina conferita con Decreto della Rettrice rep.25, prot. n. 1653 del 7 gennaio 2025

Pubblicato il 10-01-2025
Aggiornato il 06-05-2025


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Nomina conferita con Decreto della Rettrice rep.25, prot. n. 1653 del 7 gennaio 2025

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Capsules that "capture" pollutants

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An international team of researchers, led by the Universities of Padua and Hong Kong, has discovered an innovative material with characteristics similar to biological protein capsules, which could revolutionise the purification of air and water. The study, titled "Dynamic supramolecular snub cubes", published in the journal "Nature", was coordinated by Sir James Fraser Stoddart, Nobel laureate in chemistry in 2016, who passed away on 30 December 2024.

The international research involving the Universities of Padua and Hong Kong was supported by American universities (Duke, Northwestern, South Florida, California Institute of Technology) and Chinese universities (Tianjin, Anhui, Zhejiang).

Natural biological capsules, which store and transport essential substances, have been successfully replicated in the laboratory in the form of artificial supramolecular polyhedra. These new materials can capture and release pollutants in a controlled manner, using light as a stimulus. This development paves the way for numerous applications, including the purification of air and water through the storage of hydrocarbons.

Luka Ðorđević, author of the research and professor at the Department of Chemical Sciences at the University of Padua, explained how the chirality of molecules, a property that allows mirror-image objects to recognise and self-assemble, was fundamental to the preparation of these synthetic capsules. «In our study, we observed how chiral molecules can recognise and self-assemble into synthetic capsules only a couple of nanometres in size. The size of the capsule determines what it can store: creating polyhedra from macroscopic objects is very easy, but producing them at nanoscopic sizes is extremely complicated». The study demonstrates that sizes of a couple of nanometres are sufficient to store hydrocarbons such as benzene and cyclohexane, pollutants of air and water.

The geometry of the new material, a snub cube, influences its properties and potential applications, making it a promising tool in the fight against pollution.

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Italian version 

An international team of researchers, led by the Universities of Padua and Hong Kong, has discovered an innovative material with characteristics similar to biological protein capsules, which could revolutionise the purification of air and water. The study, titled "Dynamic supramolecular snub cubes", published in the journal "Nature", was coordinated by Sir James Fraser Stoddart, Nobel laureate in chemistry in 2016, who passed away on 30 December 2024.

The international research involving the Universities of Padua and Hong Kong was supported by American universities (Duke, Northwestern, South Florida, California Institute of Technology) and Chinese universities (Tianjin, Anhui, Zhejiang).

Natural biological capsules, which store and transport essential substances, have been successfully replicated in the laboratory in the form of artificial supramolecular polyhedra. These new materials can capture and release pollutants in a controlled manner, using light as a stimulus. This development paves the way for numerous applications, including the purification of air and water through the storage of hydrocarbons.

Luka Ðorđević, author of the research and professor at the Department of Chemical Sciences at the University of Padua, explained how the chirality of molecules, a property that allows mirror-image objects to recognise and self-assemble, was fundamental to the preparation of these synthetic capsules. «In our study, we observed how chiral molecules can recognise and self-assemble into synthetic capsules only a couple of nanometres in size. The size of the capsule determines what it can store: creating polyhedra from macroscopic objects is very easy, but producing them at nanoscopic sizes is extremely complicated». The study demonstrates that sizes of a couple of nanometres are sufficient to store hydrocarbons such as benzene and cyclohexane, pollutants of air and water.

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The international research involving the Universities of Padua and Hong Kong was supported by American universities (Duke, Northwestern, South Florida, California Institute of Technology) and Chinese universities (Tianjin, Anhui, Zhejiang).

Natural biological capsules, which store and transport essential substances, have been successfully replicated in the laboratory in the form of artificial supramolecular polyhedra. These new materials can capture and release pollutants in a controlled manner, using light as a stimulus. This development paves the way for numerous applications, including the purification of air and water through the storage of hydrocarbons.

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An international team of researchers, led by the Universities of Padua and Hong Kong, has discovered an innovative material with characteristics similar to biological protein capsules, which could revolutionise the purification of air and water. The study, titled "Dynamic supramolecular snub cubes", published in the journal "Nature", was coordinated by Sir James Fraser Stoddart, Nobel laureate in chemistry in 2016, who passed away on 30 December 2024.

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Asia Nicotra - Double degree

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Dall'anno accademico 2025/26 a Venezia il corso in "Medicine and Surgery" dell’Università di Padova

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Si sposta a Venezia, e partirà già con l’anno accademico 2025-2026, il corso di laurea in Medicine and Surgery della Scuola di Medicina dell’Università di Padova. Il numero di studentesse e studenti nel corso del primo anno è programmato a 100, con un aumento graduale fino a 600 entro il 2030.

Il corso si terrà esclusivamente in lingua inglese, così come già avviene a Padova, da dove sarà progressivamente trasferito a Venezia, nella sede dello storico Ospedale SS Giovanni e Paolo, con aule e laboratori didattici, dove saranno possibili i tirocinii. 

La storica svolta nella diffusione sul territorio dell’alta formazione sanitaria è stata sancita il 7 gennaio dalla firma di un protocollo d’intesa a firma della rettrice Daniela Mapelli, del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e del direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato. Presenti all'incontro anche il presidente della Scuola di Medicina di Padova, Angelo Paolo Dei Tos, e l’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin.

La rettrice Mapelli ha specificato: "Avremo 4 corsi delle professioni sanitarie oltre al corso di Medicine and Surgery. Non domentichiamo che abbiamo comunque anche Infermieristica sia a Chioggia che a Mestre".

“Apriamo il 2025 con una novità storica – ha commentato Zaia – perché con il corso a Venezia si chiude un grande triangolo del sapere in sanità, composto da Padova, Treviso e Venezia e cresce la nostra storica propensione all’internazionalità, unita al prestigio mondiale della scuola sanitaria in Veneto che si basa sulle eccellenze degli atenei di Padova e Verona. Non a caso, il 75% degli studenti che si formeranno a Venezia saranno dell’Unione Europea, italiani compresi, e il rimanente 25% di provenienza extra Ue. La lingua inglese, inoltre, è un valore aggiunto ormai irrinunciabile, perché in tutto il mondo l’inglese è la lingua della scienza. Con questa nuova offerta formativa su Venezia contiamo anche di poter aumentare il bacino da cui poter attingere a nuovi giovani medici".

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La rettrice Mapelli ha specificato: "Avremo 4 corsi delle professioni sanitarie oltre al corso di Medicine and Surgery. Non domentichiamo che abbiamo comunque anche Infermieristica sia a Chioggia che a Mestre".

“Apriamo il 2025 con una novità storica – ha commentato Zaia – perché con il corso a Venezia si chiude un grande triangolo del sapere in sanità, composto da Padova, Treviso e Venezia e cresce la nostra storica propensione all’internazionalità, unita al prestigio mondiale della scuola sanitaria in Veneto che si basa sulle eccellenze degli atenei di Padova e Verona. Non a caso, il 75% degli studenti che si formeranno a Venezia saranno dell’Unione Europea, italiani compresi, e il rimanente 25% di provenienza extra Ue. La lingua inglese, inoltre, è un valore aggiunto ormai irrinunciabile, perché in tutto il mondo l’inglese è la lingua della scienza. Con questa nuova offerta formativa su Venezia contiamo anche di poter aumentare il bacino da cui poter attingere a nuovi giovani medici".

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“Apriamo il 2025 con una novità storica – ha commentato Zaia – perché con il corso a Venezia si chiude un grande triangolo del sapere in sanità, composto da Padova, Treviso e Venezia e cresce la nostra storica propensione all’internazionalità, unita al prestigio mondiale della scuola sanitaria in Veneto che si basa sulle eccellenze degli atenei di Padova e Verona. Non a caso, il 75% degli studenti che si formeranno a Venezia saranno dell’Unione Europea, italiani compresi, e il rimanente 25% di provenienza extra Ue. La lingua inglese, inoltre, è un valore aggiunto ormai irrinunciabile, perché in tutto il mondo l’inglese è la lingua della scienza. Con questa nuova offerta formativa su Venezia contiamo anche di poter aumentare il bacino da cui poter attingere a nuovi giovani medici".

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Si sposta a Venezia, e partirà già con l’anno accademico 2025-2026, il corso di laurea in Medicine and Surgery della Scuola di Medicina dell’Università di Padova. Il numero di studentesse e studenti nel corso del primo anno è programmato a 100, con un aumento graduale fino a 600 entro il 2030.

Il corso si terrà esclusivamente in lingua inglese, così come già avviene a Padova, da dove sarà progressivamente trasferito a Venezia, nella sede dello storico Ospedale SS Giovanni e Paolo, con aule e laboratori didattici, dove saranno possibili i tirocinii. 

La storica svolta nella diffusione sul territorio dell’alta formazione sanitaria è stata sancita il 7 gennaio dalla firma di un protocollo d’intesa a firma della rettrice Daniela Mapelli, del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e del direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato. Presenti all'incontro anche il presidente della Scuola di Medicina di Padova, Angelo Paolo Dei Tos, e l’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin.

La rettrice Mapelli ha specificato: "Avremo 4 corsi delle professioni sanitarie oltre al corso di Medicine and Surgery. Non domentichiamo che abbiamo comunque anche Infermieristica sia a Chioggia che a Mestre".

“Apriamo il 2025 con una novità storica – ha commentato Zaia – perché con il corso a Venezia si chiude un grande triangolo del sapere in sanità, composto da Padova, Treviso e Venezia e cresce la nostra storica propensione all’internazionalità, unita al prestigio mondiale della scuola sanitaria in Veneto che si basa sulle eccellenze degli atenei di Padova e Verona. Non a caso, il 75% degli studenti che si formeranno a Venezia saranno dell’Unione Europea, italiani compresi, e il rimanente 25% di provenienza extra Ue. La lingua inglese, inoltre, è un valore aggiunto ormai irrinunciabile, perché in tutto il mondo l’inglese è la lingua della scienza. Con questa nuova offerta formativa su Venezia contiamo anche di poter aumentare il bacino da cui poter attingere a nuovi giovani medici".

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“Apriamo il 2025 con una novità storica – ha commentato Zaia – perché con il corso a Venezia si chiude un grande triangolo del sapere in sanità, composto da Padova, Treviso e Venezia e cresce la nostra storica propensione all’internazionalità, unita al prestigio mondiale della scuola sanitaria in Veneto che si basa sulle eccellenze degli atenei di Padova e Verona. Non a caso, il 75% degli studenti che si formeranno a Venezia saranno dell’Unione Europea, italiani compresi, e il rimanente 25% di provenienza extra Ue. La lingua inglese, inoltre, è un valore aggiunto ormai irrinunciabile, perché in tutto il mondo l’inglese è la lingua della scienza. Con questa nuova offerta formativa su Venezia contiamo anche di poter aumentare il bacino da cui poter attingere a nuovi giovani medici".

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Le capsule che "catturano" gli inquinanti

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Un team internazionale di ricercatori e ricercatrici, guidato dalle Università di Padova e Hong-Kong, ha scoperto un innovativo materiale con caratteristiche simili alle capsule proteiche biologiche, che potrebbe rivoluzionare la purificazione di aria e acqua. 
Lo studio, intitolato "Dynamic supramolecular snub cubes", pubblicato sulla rivista «Nature» è stato coordinato da Sir James Fraser Stoddart, premio Nobel per la chimica nel 2016 venuto a mancare il 30 dicembre 2024.

Alla ricerca internazionale delle Università di Padova e Hong-Kong, hanno contribuito le università statunitensi (Duke, Northwestern, South Florida, California Institute of Technology) e cinesi (Tianjin, Anhui, Zhejiang).

Le capsule biologiche naturali, che immagazzinano e trasportano sostanze essenziali, sono state replicate con successo in laboratorio sotto forma di poliedri supramolecolari artificiali. Questi nuovi materiali possono catturare e rilasciare sostanze inquinanti in modo controllato, utilizzando la luce come stimolo. Questo sviluppo apre la strada a numerose applicazioni, tra cui la purificazione dell’aria e dell’acqua attraverso l'immagazzinamento di idrocarburi.

Luka Ðorđević, autore della ricerca e docente al Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova, ha spiegato come la chiralità delle molecole, una proprietà che permette a oggetti speculari di riconoscersi e auto-assemblarsi, sia stata fondamentale per la preparazione di queste capsule sintetiche. «Nel nostro studio abbiamo osservato come delle molecole chirali possano riconoscersi e auto-assemblarsi in capsule sintetiche dalle dimensioni di solo un paio di nanometri. La dimensione della capsula determina ciò che questa riesce a immagazzinare: creare poliedri da oggetti macroscopici risulta molto facile, ma produrne di dimensioni nanoscopiche è estremamente complicato» Lo studio svolto dimostra che le dimensioni di un paio di nanometri sono sufficienti per consentire di immagazzinare idrocarburi come il benzene e il cicloesano, inquinanti di aria e acqua.

La geometria del nuovo materiale, un cubo simo (snub cube), ne influenza le proprietà e le potenziali applicazioni, rendendolo un promettente strumento nella lotta contro l'inquinamento.

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Un team internazionale di ricercatori e ricercatrici, guidato dalle Università di Padova e Hong-Kong, ha scoperto un innovativo materiale con caratteristiche simili alle capsule proteiche biologiche, che potrebbe rivoluzionare la purificazione di aria e acqua. 
Lo studio, intitolato "Dynamic supramolecular snub cubes", pubblicato sulla rivista «Nature» è stato coordinato da Sir James Fraser Stoddart, premio Nobel per la chimica nel 2016 venuto a mancare il 30 dicembre 2024.

Alla ricerca internazionale delle Università di Padova e Hong-Kong, hanno contribuito le università statunitensi (Duke, Northwestern, South Florida, California Institute of Technology) e cinesi (Tianjin, Anhui, Zhejiang).

Le capsule biologiche naturali, che immagazzinano e trasportano sostanze essenziali, sono state replicate con successo in laboratorio sotto forma di poliedri supramolecolari artificiali. Questi nuovi materiali possono catturare e rilasciare sostanze inquinanti in modo controllato, utilizzando la luce come stimolo. Questo sviluppo apre la strada a numerose applicazioni, tra cui la purificazione dell’aria e dell’acqua attraverso l'immagazzinamento di idrocarburi.

Luka Ðorđević, autore della ricerca e docente al Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova, ha spiegato come la chiralità delle molecole, una proprietà che permette a oggetti speculari di riconoscersi e auto-assemblarsi, sia stata fondamentale per la preparazione di queste capsule sintetiche. «Nel nostro studio abbiamo osservato come delle molecole chirali possano riconoscersi e auto-assemblarsi in capsule sintetiche dalle dimensioni di solo un paio di nanometri. La dimensione della capsula determina ciò che questa riesce a immagazzinare: creare poliedri da oggetti macroscopici risulta molto facile, ma produrne di dimensioni nanoscopiche è estremamente complicato» Lo studio svolto dimostra che le dimensioni di un paio di nanometri sono sufficienti per consentire di immagazzinare idrocarburi come il benzene e il cicloesano, inquinanti di aria e acqua.

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Alla ricerca internazionale delle Università di Padova e Hong-Kong, hanno contribuito le università statunitensi (Duke, Northwestern, South Florida, California Institute of Technology) e cinesi (Tianjin, Anhui, Zhejiang).

Le capsule biologiche naturali, che immagazzinano e trasportano sostanze essenziali, sono state replicate con successo in laboratorio sotto forma di poliedri supramolecolari artificiali. Questi nuovi materiali possono catturare e rilasciare sostanze inquinanti in modo controllato, utilizzando la luce come stimolo. Questo sviluppo apre la strada a numerose applicazioni, tra cui la purificazione dell’aria e dell’acqua attraverso l'immagazzinamento di idrocarburi.

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Le capsule biologiche naturali, che immagazzinano e trasportano sostanze essenziali, sono state replicate con successo in laboratorio sotto forma di poliedri supramolecolari artificiali. Questi nuovi materiali possono catturare e rilasciare sostanze inquinanti in modo controllato, utilizzando la luce come stimolo. Questo sviluppo apre la strada a numerose applicazioni, tra cui la purificazione dell’aria e dell’acqua attraverso l'immagazzinamento di idrocarburi.

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Un team internazionale di ricercatori e ricercatrici, guidato dalle Università di Padova e Hong-Kong, ha scoperto un innovativo materiale con caratteristiche simili alle capsule proteiche biologiche, che potrebbe rivoluzionare la purificazione di aria e acqua. 
Lo studio, intitolato "Dynamic supramolecular snub cubes", pubblicato sulla rivista «Nature» è stato coordinato da Sir James Fraser Stoddart, premio Nobel per la chimica nel 2016 venuto a mancare il 30 dicembre 2024.

Alla ricerca internazionale delle Università di Padova e Hong-Kong, hanno contribuito le università statunitensi (Duke, Northwestern, South Florida, California Institute of Technology) e cinesi (Tianjin, Anhui, Zhejiang).

Le capsule biologiche naturali, che immagazzinano e trasportano sostanze essenziali, sono state replicate con successo in laboratorio sotto forma di poliedri supramolecolari artificiali. Questi nuovi materiali possono catturare e rilasciare sostanze inquinanti in modo controllato, utilizzando la luce come stimolo. Questo sviluppo apre la strada a numerose applicazioni, tra cui la purificazione dell’aria e dell’acqua attraverso l'immagazzinamento di idrocarburi.

Luka Ðorđević, autore della ricerca e docente al Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova, ha spiegato come la chiralità delle molecole, una proprietà che permette a oggetti speculari di riconoscersi e auto-assemblarsi, sia stata fondamentale per la preparazione di queste capsule sintetiche. «Nel nostro studio abbiamo osservato come delle molecole chirali possano riconoscersi e auto-assemblarsi in capsule sintetiche dalle dimensioni di solo un paio di nanometri. La dimensione della capsula determina ciò che questa riesce a immagazzinare: creare poliedri da oggetti macroscopici risulta molto facile, ma produrne di dimensioni nanoscopiche è estremamente complicato» Lo studio svolto dimostra che le dimensioni di un paio di nanometri sono sufficienti per consentire di immagazzinare idrocarburi come il benzene e il cicloesano, inquinanti di aria e acqua.

La geometria del nuovo materiale, un cubo simo (snub cube), ne influenza le proprietà e le potenziali applicazioni, rendendolo un promettente strumento nella lotta contro l'inquinamento.

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Alla ricerca internazionale delle Università di Padova e Hong-Kong, hanno contribuito le università statunitensi (Duke, Northwestern, South Florida, California Institute of Technology) e cinesi (Tianjin, Anhui, Zhejiang).

Le capsule biologiche naturali, che immagazzinano e trasportano sostanze essenziali, sono state replicate con successo in laboratorio sotto forma di poliedri supramolecolari artificiali. Questi nuovi materiali possono catturare e rilasciare sostanze inquinanti in modo controllato, utilizzando la luce come stimolo. Questo sviluppo apre la strada a numerose applicazioni, tra cui la purificazione dell’aria e dell’acqua attraverso l'immagazzinamento di idrocarburi.

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2024PO183 - Allegato 3 - Verbale 4 - Giudizi punteggi vincitore2024PO183 - Allegato 3 -

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2024PO183 - Allegato 3 - DR approvazione atti

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(Vibo Valentia, 18 ottobre 1971)

Professore ordinario di Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" – DSEA dell’Università di Padova dal 2015, è stato assegnista di ricerca presso l'Università di Pisa ed è diventato ricercatore a Padova nel 2003.

Dal 2015 al 2021 è stato Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali.

Dal 1° gennaio 2025 è il Prorettore Vicario dell’Ateneo, mantenendo sia la carica di Prorettore all'Organizzazione e al Bilancio sia la delega al Personale e a presiedere la delegazione di Parte Datoriale per la contrattazione collettiva integrativa del personale contrattualizzato, che ricopre dal 2021. 

Ha assunto ruoli di rilievo in diverse istituzioni, tra i quali la presidenza dell'Istituto di Ricerca Pediatrica e la partecipazione al Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Particolarmente impegnato nello studio della criminalità economica e finanziaria, ha sviluppato e brevettato un modello per determinare il rischio di infiltrazione mafiosa nelle aziende ed è fondatore della startup innovativa Rozes Intelligence SRL. La sua expertise in questo campo lo ha portato a collaborare con le Forze dell'Ordine e a svolgere attività di consulente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Attualmente è docente di “Economia globale e criminalità organizzata: profili economici e modelli di analisi” nel Corso di Alta Formazione della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno. 

E’ autore di oltre 80 pubblicazioni, alcune delle quali sulle più prestigiose riviste internazionali di Accounting (tra queste, Journal of Accounting Research e Review of Accounting Studies). I suoi principali temi di ricerca includono le conseguenze economiche delle imprese infiltrate dalla mafia, la corporate governance, la comunicazione volontaria e obbligatoria e il fair value accounting, con particolare riferimento al settore bancario. È stato responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca e ha partecipato a editorial board di riviste prestigiose, tra cui Contemporary Accounting Research.

Ha tenuto insegnamenti di Ragioneria, Financial Accounting, Business and Organized Crime.

Attualmente è coinvolto nell’insegnamento di Anti Money Laundering & Risk Compliance

Pubblicazioni

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Professore ordinario di Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" – DSEA dell’Università di Padova dal 2015, è stato assegnista di ricerca presso l'Università di Pisa ed è diventato ricercatore a Padova nel 2003.

Dal 2015 al 2021 è stato Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali.

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