Verbale sorteggio del 19 maggio 2023

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Ricerca: cuore e rigenerazione delle cellule danneggiate

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Scoperti i meccanismi che rigenerano le cellule del cuore nel pesce zebra. Il ruolo di LRRC10 nel decidere se la cellula del muscolo cardiaco si dividerà o proseguirà verso la maturazione. Lo studio “Interplay between calcium and sarcomeres directs cardiomyocyte maturation during regeneration, pubblicato su «Science» dai ricercatori dell’Hubrecht Institute, ha visto la collaborazione del gruppo padovano di Milena Bellin.

 

Le malattie cardiovascolari, quali l’infarto, sono fra le principali cause di morte a livello globale a causa della limitata capacità rigenerativa del cuore. Diversamente dall’uomo, il pesce zebra (zebrafish) ha la straordinaria capacità di guarire da danni a livello cardiaco. I ricercatori del gruppo di Jeroen Bakkers (Hubrecht Institute) hanno impiegato zebrafish per fare luce sulla capacità rigenerativa di questo organismo scoprendo un nuovo meccanismo che agisce da interruttore per spingere le cellule del muscolo cardiaco alla maturazione durante il processo di rigenerazione. Questo meccanismo si è conservato a livello evolutivo, avendo effetti molto simili sulle cellule muscolari cardiache del topo e dell’uomo. Applicare queste scoperte alle cellule del muscolo cardiaco umano potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove terapie per contrastare le malattie cardiovascolari.

«Non è chiaro – dice Phong Nguyen dell’Hubrecht Institute e primo autore dello studio – come queste cellule smettano di dividersi e maturino abbastanza da poter contribuire al normale funzionamento del cuore. Ci ha stupito il fatto che nel cuore di zebrafish, il tessuto neoformato maturi naturalmente e si integri al tessuto cardiaco preesistente senza alcun problema».

La regolazione del trasporto del calcio, dentro e fuori le cellule muscolari cardiache, è importante per il controllo della contrazione cardiaca e permette di predire la maturità delle cellule. Per questa ragione i ricercatori e le ricercatrici hanno sviluppato una tecnica che ha permesso la coltura di grossi lembi di cuore danneggiato di zebrafish al di fuori dell’organismo. Si è così potuto osservare, in tempo reale, come il movimento del calcio all’interno delle cellule del muscolo cardiaco e dopo la divisione delle cellule cambi nel tempo.

«Il trasporto del calcio nelle cellule di nuova divisione all’inizio è apparso molto simile a quello delle cellule muscolari cardiache embrionali, ma nel tempo queste cellule hanno assunto un trasporto del calcio di tipo maturo – continua Nguyen –. Abbiamo scoperto che la “diade” cardiaca, una struttura che facilita il movimento del calcio all’interno delle cellule muscolari cardiache, e nello specifico uno dei suoi componenti, LRRC10, ha un ruolo cruciale nel decidere se la cellula del muscolo cardiaco si dividerà o proseguirà verso la maturazione. Cellule muscolari cardiache che mancano di LRRC10 continuano a dividersi e rimangono immature».

Stabilita l’importanza di LRRC10 nell’arrestare la divisione e avviare la maturazione nelle cellule muscolari cardiache di zebrafish, i ricercatori hanno vagliato se le caratteristiche del pesce potessero essere trasferite nei mammiferi con l’induzione dell’espressione di LRRC10 in cellule del cuore di topo e uomo.

In collaborazione con il gruppo di Milena Bellin – Dipartimento di Biologia, Istituto Veneto di Medicina Molecolare e Leiden University Medical Center  si sono studiati i cardiomiociti umani generati da cellule staminali pluripotenti umane coltivate in laboratorio: le osservazioni sperimentali hanno provato che LRRC10 è importante anche nella maturazione di cellule cardiache umane. Gli esperimenti sono stati condotti al Leiden University Medical Center da Giulia Campostrini, ricercatrice guidata da Milena Bellin e Christine Mummery.

«Questo lavoro si è basato su nostri precedenti studi sulla maturazione dei cardiomiociti: è stato emozionante vedere che il ruolo di LRRC10 sia conservato fra uomo e zebrafish. Sorprendentemente – osserva Milena Bellin – la presenza di LRRC10 ha cambiato le dinamiche del calcio, ha ridotto la divisione cellulare e aumentato il grado di maturazione di queste cellule in modo simile a quanto osservato nel cuore di zebrafish».

«È stato emozionante – chiosa Nguyen – vedere che ciò che abbiamo imparato da zebrafish può essere trasferito all’uomo e ciò apre nuove possibilità per l’uso di LRRC10 nel contesto di nuove terapie per i pazienti».

I risultati dello studio pubblicato mostrano che LRRC10 ha la capacità di guidare la maturazione delle cellule muscolari cardiache attraverso il controllo della loro gestione del calcio. Ciò potrebbe aiutare gli scienziati che tentano di risolvere la mancanza di capacità rigenerativa del cuore di mammifero attraverso il trapianto, all’interno di cuori danneggiati, di cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Benché tale potenziale terapia risulti promettente, i risultati hanno mostrato che queste cellule coltivate in laboratorio sono ancora immature e non sono capaci di comunicare adeguatamente con il resto del cuore, portando così a contrazioni anormali chiamate aritmie.

«Anche se servono studi più approfonditi per definire con precisione che grado di maturazione possano assumere queste cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio quando trattate con LRRC10, è possibile che l’aumento nel grado di maturazione vada a migliorare l’integrazione in seguito a trapianto – sottolinea Jeroen Bakkers dell’Hubrecht Institute e ultimo autore dello studio –. I modelli attuali di malattie cardiovascolari sono spesso basati su cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Il 90% dei candidati farmaci più promettenti individuati, sempre in laboratorio, non riescono a raggiungere la fase clinica e l’immaturità di queste cellule potrebbe essere uno dei fattori che contribuiscono a questi scarsi tassi di successo. I nostri risultati indicano che LRRC10 potrebbe anche migliorare la predittività di questi modelli».

LRRC10, dunque, potrebbe dare un importante contributo alla generazione di cellule muscolari cardiache coltivate in vitro che rappresentino con maggior precisione le tipiche cellule cardiache adulte, aumentando così le probabilità di sviluppare nuovi trattamenti efficaci con successo contro le malattie cardiovascolari.

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Le malattie cardiovascolari, quali l’infarto, sono fra le principali cause di morte a livello globale a causa della limitata capacità rigenerativa del cuore. Diversamente dall’uomo, il pesce zebra (zebrafish) ha la straordinaria capacità di guarire da danni a livello cardiaco. I ricercatori del gruppo di Jeroen Bakkers (Hubrecht Institute) hanno impiegato zebrafish per fare luce sulla capacità rigenerativa di questo organismo scoprendo un nuovo meccanismo che agisce da interruttore per spingere le cellule del muscolo cardiaco alla maturazione durante il processo di rigenerazione. Questo meccanismo si è conservato a livello evolutivo, avendo effetti molto simili sulle cellule muscolari cardiache del topo e dell’uomo. Applicare queste scoperte alle cellule del muscolo cardiaco umano potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove terapie per contrastare le malattie cardiovascolari.

«Non è chiaro – dice Phong Nguyen dell’Hubrecht Institute e primo autore dello studio – come queste cellule smettano di dividersi e maturino abbastanza da poter contribuire al normale funzionamento del cuore. Ci ha stupito il fatto che nel cuore di zebrafish, il tessuto neoformato maturi naturalmente e si integri al tessuto cardiaco preesistente senza alcun problema».

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In collaborazione con il gruppo di Milena Bellin – Dipartimento di Biologia, Istituto Veneto di Medicina Molecolare e Leiden University Medical Center  si sono studiati i cardiomiociti umani generati da cellule staminali pluripotenti umane coltivate in laboratorio: le osservazioni sperimentali hanno provato che LRRC10 è importante anche nella maturazione di cellule cardiache umane. Gli esperimenti sono stati condotti al Leiden University Medical Center da Giulia Campostrini, ricercatrice guidata da Milena Bellin e Christine Mummery.

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I risultati dello studio pubblicato mostrano che LRRC10 ha la capacità di guidare la maturazione delle cellule muscolari cardiache attraverso il controllo della loro gestione del calcio. Ciò potrebbe aiutare gli scienziati che tentano di risolvere la mancanza di capacità rigenerativa del cuore di mammifero attraverso il trapianto, all’interno di cuori danneggiati, di cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Benché tale potenziale terapia risulti promettente, i risultati hanno mostrato che queste cellule coltivate in laboratorio sono ancora immature e non sono capaci di comunicare adeguatamente con il resto del cuore, portando così a contrazioni anormali chiamate aritmie.

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Le malattie cardiovascolari, quali l’infarto, sono fra le principali cause di morte a livello globale a causa della limitata capacità rigenerativa del cuore. Diversamente dall’uomo, il pesce zebra (zebrafish) ha la straordinaria capacità di guarire da danni a livello cardiaco. I ricercatori del gruppo di Jeroen Bakkers (Hubrecht Institute) hanno impiegato zebrafish per fare luce sulla capacità rigenerativa di questo organismo scoprendo un nuovo meccanismo che agisce da interruttore per spingere le cellule del muscolo cardiaco alla maturazione durante il processo di rigenerazione. Questo meccanismo si è conservato a livello evolutivo, avendo effetti molto simili sulle cellule muscolari cardiache del topo e dell’uomo. Applicare queste scoperte alle cellule del muscolo cardiaco umano potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove terapie per contrastare le malattie cardiovascolari.

«Non è chiaro – dice Phong Nguyen dell’Hubrecht Institute e primo autore dello studio – come queste cellule smettano di dividersi e maturino abbastanza da poter contribuire al normale funzionamento del cuore. Ci ha stupito il fatto che nel cuore di zebrafish, il tessuto neoformato maturi naturalmente e si integri al tessuto cardiaco preesistente senza alcun problema».

La regolazione del trasporto del calcio, dentro e fuori le cellule muscolari cardiache, è importante per il controllo della contrazione cardiaca e permette di predire la maturità delle cellule. Per questa ragione i ricercatori e le ricercatrici hanno sviluppato una tecnica che ha permesso la coltura di grossi lembi di cuore danneggiato di zebrafish al di fuori dell’organismo. Si è così potuto osservare, in tempo reale, come il movimento del calcio all’interno delle cellule del muscolo cardiaco e dopo la divisione delle cellule cambi nel tempo.

«Il trasporto del calcio nelle cellule di nuova divisione all’inizio è apparso molto simile a quello delle cellule muscolari cardiache embrionali, ma nel tempo queste cellule hanno assunto un trasporto del calcio di tipo maturo – continua Nguyen –. Abbiamo scoperto che la “diade” cardiaca, una struttura che facilita il movimento del calcio all’interno delle cellule muscolari cardiache, e nello specifico uno dei suoi componenti, LRRC10, ha un ruolo cruciale nel decidere se la cellula del muscolo cardiaco si dividerà o proseguirà verso la maturazione. Cellule muscolari cardiache che mancano di LRRC10 continuano a dividersi e rimangono immature».

Stabilita l’importanza di LRRC10 nell’arrestare la divisione e avviare la maturazione nelle cellule muscolari cardiache di zebrafish, i ricercatori hanno vagliato se le caratteristiche del pesce potessero essere trasferite nei mammiferi con l’induzione dell’espressione di LRRC10 in cellule del cuore di topo e uomo.

In collaborazione con il gruppo di Milena Bellin – Dipartimento di Biologia, Istituto Veneto di Medicina Molecolare e Leiden University Medical Center  si sono studiati i cardiomiociti umani generati da cellule staminali pluripotenti umane coltivate in laboratorio: le osservazioni sperimentali hanno provato che LRRC10 è importante anche nella maturazione di cellule cardiache umane. Gli esperimenti sono stati condotti al Leiden University Medical Center da Giulia Campostrini, ricercatrice guidata da Milena Bellin e Christine Mummery.

«Questo lavoro si è basato su nostri precedenti studi sulla maturazione dei cardiomiociti: è stato emozionante vedere che il ruolo di LRRC10 sia conservato fra uomo e zebrafish. Sorprendentemente – osserva Milena Bellin – la presenza di LRRC10 ha cambiato le dinamiche del calcio, ha ridotto la divisione cellulare e aumentato il grado di maturazione di queste cellule in modo simile a quanto osservato nel cuore di zebrafish».

«È stato emozionante – chiosa Nguyen – vedere che ciò che abbiamo imparato da zebrafish può essere trasferito all’uomo e ciò apre nuove possibilità per l’uso di LRRC10 nel contesto di nuove terapie per i pazienti».

I risultati dello studio pubblicato mostrano che LRRC10 ha la capacità di guidare la maturazione delle cellule muscolari cardiache attraverso il controllo della loro gestione del calcio. Ciò potrebbe aiutare gli scienziati che tentano di risolvere la mancanza di capacità rigenerativa del cuore di mammifero attraverso il trapianto, all’interno di cuori danneggiati, di cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Benché tale potenziale terapia risulti promettente, i risultati hanno mostrato che queste cellule coltivate in laboratorio sono ancora immature e non sono capaci di comunicare adeguatamente con il resto del cuore, portando così a contrazioni anormali chiamate aritmie.

«Anche se servono studi più approfonditi per definire con precisione che grado di maturazione possano assumere queste cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio quando trattate con LRRC10, è possibile che l’aumento nel grado di maturazione vada a migliorare l’integrazione in seguito a trapianto – sottolinea Jeroen Bakkers dell’Hubrecht Institute e ultimo autore dello studio –. I modelli attuali di malattie cardiovascolari sono spesso basati su cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Il 90% dei candidati farmaci più promettenti individuati, sempre in laboratorio, non riescono a raggiungere la fase clinica e l’immaturità di queste cellule potrebbe essere uno dei fattori che contribuiscono a questi scarsi tassi di successo. I nostri risultati indicano che LRRC10 potrebbe anche migliorare la predittività di questi modelli».

LRRC10, dunque, potrebbe dare un importante contributo alla generazione di cellule muscolari cardiache coltivate in vitro che rappresentino con maggior precisione le tipiche cellule cardiache adulte, aumentando così le probabilità di sviluppare nuovi trattamenti efficaci con successo contro le malattie cardiovascolari.

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Scoperti i meccanismi che rigenerano le cellule del cuore nel pesce zebra. Il ruolo di LRRC10 nel decidere se la cellula del muscolo cardiaco si dividerà o proseguirà verso la maturazione. Lo studio “Interplay between calcium and sarcomeres directs cardiomyocyte maturation during regeneration, pubblicato su «Science» dai ricercatori dell’Hubrecht Institute, ha visto la collaborazione del gruppo padovano di Milena Bellin.

 

Le malattie cardiovascolari, quali l’infarto, sono fra le principali cause di morte a livello globale a causa della limitata capacità rigenerativa del cuore. Diversamente dall’uomo, il pesce zebra (zebrafish) ha la straordinaria capacità di guarire da danni a livello cardiaco. I ricercatori del gruppo di Jeroen Bakkers (Hubrecht Institute) hanno impiegato zebrafish per fare luce sulla capacità rigenerativa di questo organismo scoprendo un nuovo meccanismo che agisce da interruttore per spingere le cellule del muscolo cardiaco alla maturazione durante il processo di rigenerazione. Questo meccanismo si è conservato a livello evolutivo, avendo effetti molto simili sulle cellule muscolari cardiache del topo e dell’uomo. Applicare queste scoperte alle cellule del muscolo cardiaco umano potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove terapie per contrastare le malattie cardiovascolari.

«Non è chiaro – dice Phong Nguyen dell’Hubrecht Institute e primo autore dello studio – come queste cellule smettano di dividersi e maturino abbastanza da poter contribuire al normale funzionamento del cuore. Ci ha stupito il fatto che nel cuore di zebrafish, il tessuto neoformato maturi naturalmente e si integri al tessuto cardiaco preesistente senza alcun problema».

La regolazione del trasporto del calcio, dentro e fuori le cellule muscolari cardiache, è importante per il controllo della contrazione cardiaca e permette di predire la maturità delle cellule. Per questa ragione i ricercatori e le ricercatrici hanno sviluppato una tecnica che ha permesso la coltura di grossi lembi di cuore danneggiato di zebrafish al di fuori dell’organismo. Si è così potuto osservare, in tempo reale, come il movimento del calcio all’interno delle cellule del muscolo cardiaco e dopo la divisione delle cellule cambi nel tempo.

«Il trasporto del calcio nelle cellule di nuova divisione all’inizio è apparso molto simile a quello delle cellule muscolari cardiache embrionali, ma nel tempo queste cellule hanno assunto un trasporto del calcio di tipo maturo – continua Nguyen –. Abbiamo scoperto che la “diade” cardiaca, una struttura che facilita il movimento del calcio all’interno delle cellule muscolari cardiache, e nello specifico uno dei suoi componenti, LRRC10, ha un ruolo cruciale nel decidere se la cellula del muscolo cardiaco si dividerà o proseguirà verso la maturazione. Cellule muscolari cardiache che mancano di LRRC10 continuano a dividersi e rimangono immature».

Stabilita l’importanza di LRRC10 nell’arrestare la divisione e avviare la maturazione nelle cellule muscolari cardiache di zebrafish, i ricercatori hanno vagliato se le caratteristiche del pesce potessero essere trasferite nei mammiferi con l’induzione dell’espressione di LRRC10 in cellule del cuore di topo e uomo.

In collaborazione con il gruppo di Milena Bellin – Dipartimento di Biologia, Istituto Veneto di Medicina Molecolare e Leiden University Medical Center  si sono studiati i cardiomiociti umani generati da cellule staminali pluripotenti umane coltivate in laboratorio: le osservazioni sperimentali hanno provato che LRRC10 è importante anche nella maturazione di cellule cardiache umane. Gli esperimenti sono stati condotti al Leiden University Medical Center da Giulia Campostrini, ricercatrice guidata da Milena Bellin e Christine Mummery.

«Questo lavoro si è basato su nostri precedenti studi sulla maturazione dei cardiomiociti: è stato emozionante vedere che il ruolo di LRRC10 sia conservato fra uomo e zebrafish. Sorprendentemente – osserva Milena Bellin – la presenza di LRRC10 ha cambiato le dinamiche del calcio, ha ridotto la divisione cellulare e aumentato il grado di maturazione di queste cellule in modo simile a quanto osservato nel cuore di zebrafish».

«È stato emozionante – chiosa Nguyen – vedere che ciò che abbiamo imparato da zebrafish può essere trasferito all’uomo e ciò apre nuove possibilità per l’uso di LRRC10 nel contesto di nuove terapie per i pazienti».

I risultati dello studio pubblicato mostrano che LRRC10 ha la capacità di guidare la maturazione delle cellule muscolari cardiache attraverso il controllo della loro gestione del calcio. Ciò potrebbe aiutare gli scienziati che tentano di risolvere la mancanza di capacità rigenerativa del cuore di mammifero attraverso il trapianto, all’interno di cuori danneggiati, di cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Benché tale potenziale terapia risulti promettente, i risultati hanno mostrato che queste cellule coltivate in laboratorio sono ancora immature e non sono capaci di comunicare adeguatamente con il resto del cuore, portando così a contrazioni anormali chiamate aritmie.

«Anche se servono studi più approfonditi per definire con precisione che grado di maturazione possano assumere queste cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio quando trattate con LRRC10, è possibile che l’aumento nel grado di maturazione vada a migliorare l’integrazione in seguito a trapianto – sottolinea Jeroen Bakkers dell’Hubrecht Institute e ultimo autore dello studio –. I modelli attuali di malattie cardiovascolari sono spesso basati su cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Il 90% dei candidati farmaci più promettenti individuati, sempre in laboratorio, non riescono a raggiungere la fase clinica e l’immaturità di queste cellule potrebbe essere uno dei fattori che contribuiscono a questi scarsi tassi di successo. I nostri risultati indicano che LRRC10 potrebbe anche migliorare la predittività di questi modelli».

LRRC10, dunque, potrebbe dare un importante contributo alla generazione di cellule muscolari cardiache coltivate in vitro che rappresentino con maggior precisione le tipiche cellule cardiache adulte, aumentando così le probabilità di sviluppare nuovi trattamenti efficaci con successo contro le malattie cardiovascolari.

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Le malattie cardiovascolari, quali l’infarto, sono fra le principali cause di morte a livello globale a causa della limitata capacità rigenerativa del cuore. Diversamente dall’uomo, il pesce zebra (zebrafish) ha la straordinaria capacità di guarire da danni a livello cardiaco. I ricercatori del gruppo di Jeroen Bakkers (Hubrecht Institute) hanno impiegato zebrafish per fare luce sulla capacità rigenerativa di questo organismo scoprendo un nuovo meccanismo che agisce da interruttore per spingere le cellule del muscolo cardiaco alla maturazione durante il processo di rigenerazione. Questo meccanismo si è conservato a livello evolutivo, avendo effetti molto simili sulle cellule muscolari cardiache del topo e dell’uomo. Applicare queste scoperte alle cellule del muscolo cardiaco umano potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove terapie per contrastare le malattie cardiovascolari.

«Non è chiaro – dice Phong Nguyen dell’Hubrecht Institute e primo autore dello studio – come queste cellule smettano di dividersi e maturino abbastanza da poter contribuire al normale funzionamento del cuore. Ci ha stupito il fatto che nel cuore di zebrafish, il tessuto neoformato maturi naturalmente e si integri al tessuto cardiaco preesistente senza alcun problema».

La regolazione del trasporto del calcio, dentro e fuori le cellule muscolari cardiache, è importante per il controllo della contrazione cardiaca e permette di predire la maturità delle cellule. Per questa ragione i ricercatori e le ricercatrici hanno sviluppato una tecnica che ha permesso la coltura di grossi lembi di cuore danneggiato di zebrafish al di fuori dell’organismo. Si è così potuto osservare, in tempo reale, come il movimento del calcio all’interno delle cellule del muscolo cardiaco e dopo la divisione delle cellule cambi nel tempo.

«Il trasporto del calcio nelle cellule di nuova divisione all’inizio è apparso molto simile a quello delle cellule muscolari cardiache embrionali, ma nel tempo queste cellule hanno assunto un trasporto del calcio di tipo maturo – continua Nguyen –. Abbiamo scoperto che la “diade” cardiaca, una struttura che facilita il movimento del calcio all’interno delle cellule muscolari cardiache, e nello specifico uno dei suoi componenti, LRRC10, ha un ruolo cruciale nel decidere se la cellula del muscolo cardiaco si dividerà o proseguirà verso la maturazione. Cellule muscolari cardiache che mancano di LRRC10 continuano a dividersi e rimangono immature».

Stabilita l’importanza di LRRC10 nell’arrestare la divisione e avviare la maturazione nelle cellule muscolari cardiache di zebrafish, i ricercatori hanno vagliato se le caratteristiche del pesce potessero essere trasferite nei mammiferi con l’induzione dell’espressione di LRRC10 in cellule del cuore di topo e uomo.

In collaborazione con il gruppo di Milena Bellin – Dipartimento di Biologia, Istituto Veneto di Medicina Molecolare e Leiden University Medical Center  si sono studiati i cardiomiociti umani generati da cellule staminali pluripotenti umane coltivate in laboratorio: le osservazioni sperimentali hanno provato che LRRC10 è importante anche nella maturazione di cellule cardiache umane. Gli esperimenti sono stati condotti al Leiden University Medical Center da Giulia Campostrini, ricercatrice guidata da Milena Bellin e Christine Mummery.

«Questo lavoro si è basato su nostri precedenti studi sulla maturazione dei cardiomiociti: è stato emozionante vedere che il ruolo di LRRC10 sia conservato fra uomo e zebrafish. Sorprendentemente – osserva Milena Bellin – la presenza di LRRC10 ha cambiato le dinamiche del calcio, ha ridotto la divisione cellulare e aumentato il grado di maturazione di queste cellule in modo simile a quanto osservato nel cuore di zebrafish».

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I risultati dello studio pubblicato mostrano che LRRC10 ha la capacità di guidare la maturazione delle cellule muscolari cardiache attraverso il controllo della loro gestione del calcio. Ciò potrebbe aiutare gli scienziati che tentano di risolvere la mancanza di capacità rigenerativa del cuore di mammifero attraverso il trapianto, all’interno di cuori danneggiati, di cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Benché tale potenziale terapia risulti promettente, i risultati hanno mostrato che queste cellule coltivate in laboratorio sono ancora immature e non sono capaci di comunicare adeguatamente con il resto del cuore, portando così a contrazioni anormali chiamate aritmie.

«Anche se servono studi più approfonditi per definire con precisione che grado di maturazione possano assumere queste cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio quando trattate con LRRC10, è possibile che l’aumento nel grado di maturazione vada a migliorare l’integrazione in seguito a trapianto – sottolinea Jeroen Bakkers dell’Hubrecht Institute e ultimo autore dello studio –. I modelli attuali di malattie cardiovascolari sono spesso basati su cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Il 90% dei candidati farmaci più promettenti individuati, sempre in laboratorio, non riescono a raggiungere la fase clinica e l’immaturità di queste cellule potrebbe essere uno dei fattori che contribuiscono a questi scarsi tassi di successo. I nostri risultati indicano che LRRC10 potrebbe anche migliorare la predittività di questi modelli».

LRRC10, dunque, potrebbe dare un importante contributo alla generazione di cellule muscolari cardiache coltivate in vitro che rappresentino con maggior precisione le tipiche cellule cardiache adulte, aumentando così le probabilità di sviluppare nuovi trattamenti efficaci con successo contro le malattie cardiovascolari.

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Le malattie cardiovascolari, quali l’infarto, sono fra le principali cause di morte a livello globale a causa della limitata capacità rigenerativa del cuore. Diversamente dall’uomo, il pesce zebra (zebrafish) ha la straordinaria capacità di guarire da danni a livello cardiaco. I ricercatori del gruppo di Jeroen Bakkers (Hubrecht Institute) hanno impiegato zebrafish per fare luce sulla capacità rigenerativa di questo organismo scoprendo un nuovo meccanismo che agisce da interruttore per spingere le cellule del muscolo cardiaco alla maturazione durante il processo di rigenerazione. Questo meccanismo si è conservato a livello evolutivo, avendo effetti molto simili sulle cellule muscolari cardiache del topo e dell’uomo. Applicare queste scoperte alle cellule del muscolo cardiaco umano potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove terapie per contrastare le malattie cardiovascolari.

«Non è chiaro – dice Phong Nguyen dell’Hubrecht Institute e primo autore dello studio – come queste cellule smettano di dividersi e maturino abbastanza da poter contribuire al normale funzionamento del cuore. Ci ha stupito il fatto che nel cuore di zebrafish, il tessuto neoformato maturi naturalmente e si integri al tessuto cardiaco preesistente senza alcun problema».

La regolazione del trasporto del calcio, dentro e fuori le cellule muscolari cardiache, è importante per il controllo della contrazione cardiaca e permette di predire la maturità delle cellule. Per questa ragione i ricercatori e le ricercatrici hanno sviluppato una tecnica che ha permesso la coltura di grossi lembi di cuore danneggiato di zebrafish al di fuori dell’organismo. Si è così potuto osservare, in tempo reale, come il movimento del calcio all’interno delle cellule del muscolo cardiaco e dopo la divisione delle cellule cambi nel tempo.

«Il trasporto del calcio nelle cellule di nuova divisione all’inizio è apparso molto simile a quello delle cellule muscolari cardiache embrionali, ma nel tempo queste cellule hanno assunto un trasporto del calcio di tipo maturo – continua Nguyen –. Abbiamo scoperto che la “diade” cardiaca, una struttura che facilita il movimento del calcio all’interno delle cellule muscolari cardiache, e nello specifico uno dei suoi componenti, LRRC10, ha un ruolo cruciale nel decidere se la cellula del muscolo cardiaco si dividerà o proseguirà verso la maturazione. Cellule muscolari cardiache che mancano di LRRC10 continuano a dividersi e rimangono immature».

Stabilita l’importanza di LRRC10 nell’arrestare la divisione e avviare la maturazione nelle cellule muscolari cardiache di zebrafish, i ricercatori hanno vagliato se le caratteristiche del pesce potessero essere trasferite nei mammiferi con l’induzione dell’espressione di LRRC10 in cellule del cuore di topo e uomo.

In collaborazione con il gruppo di Milena Bellin – Dipartimento di Biologia, Istituto Veneto di Medicina Molecolare e Leiden University Medical Center  si sono studiati i cardiomiociti umani generati da cellule staminali pluripotenti umane coltivate in laboratorio: le osservazioni sperimentali hanno provato che LRRC10 è importante anche nella maturazione di cellule cardiache umane. Gli esperimenti sono stati condotti al Leiden University Medical Center da Giulia Campostrini, ricercatrice guidata da Milena Bellin e Christine Mummery.

«Questo lavoro si è basato su nostri precedenti studi sulla maturazione dei cardiomiociti: è stato emozionante vedere che il ruolo di LRRC10 sia conservato fra uomo e zebrafish. Sorprendentemente – osserva Milena Bellin – la presenza di LRRC10 ha cambiato le dinamiche del calcio, ha ridotto la divisione cellulare e aumentato il grado di maturazione di queste cellule in modo simile a quanto osservato nel cuore di zebrafish».

«È stato emozionante – chiosa Nguyen – vedere che ciò che abbiamo imparato da zebrafish può essere trasferito all’uomo e ciò apre nuove possibilità per l’uso di LRRC10 nel contesto di nuove terapie per i pazienti».

I risultati dello studio pubblicato mostrano che LRRC10 ha la capacità di guidare la maturazione delle cellule muscolari cardiache attraverso il controllo della loro gestione del calcio. Ciò potrebbe aiutare gli scienziati che tentano di risolvere la mancanza di capacità rigenerativa del cuore di mammifero attraverso il trapianto, all’interno di cuori danneggiati, di cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Benché tale potenziale terapia risulti promettente, i risultati hanno mostrato che queste cellule coltivate in laboratorio sono ancora immature e non sono capaci di comunicare adeguatamente con il resto del cuore, portando così a contrazioni anormali chiamate aritmie.

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Le malattie cardiovascolari, quali l’infarto, sono fra le principali cause di morte a livello globale a causa della limitata capacità rigenerativa del cuore. Diversamente dall’uomo, il pesce zebra (zebrafish) ha la straordinaria capacità di guarire da danni a livello cardiaco. I ricercatori del gruppo di Jeroen Bakkers (Hubrecht Institute) hanno impiegato zebrafish per fare luce sulla capacità rigenerativa di questo organismo scoprendo un nuovo meccanismo che agisce da interruttore per spingere le cellule del muscolo cardiaco alla maturazione durante il processo di rigenerazione. Questo meccanismo si è conservato a livello evolutivo, avendo effetti molto simili sulle cellule muscolari cardiache del topo e dell’uomo. Applicare queste scoperte alle cellule del muscolo cardiaco umano potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove terapie per contrastare le malattie cardiovascolari.

«Non è chiaro – dice Phong Nguyen dell’Hubrecht Institute e primo autore dello studio – come queste cellule smettano di dividersi e maturino abbastanza da poter contribuire al normale funzionamento del cuore. Ci ha stupito il fatto che nel cuore di zebrafish, il tessuto neoformato maturi naturalmente e si integri al tessuto cardiaco preesistente senza alcun problema».

La regolazione del trasporto del calcio, dentro e fuori le cellule muscolari cardiache, è importante per il controllo della contrazione cardiaca e permette di predire la maturità delle cellule. Per questa ragione i ricercatori e le ricercatrici hanno sviluppato una tecnica che ha permesso la coltura di grossi lembi di cuore danneggiato di zebrafish al di fuori dell’organismo. Si è così potuto osservare, in tempo reale, come il movimento del calcio all’interno delle cellule del muscolo cardiaco e dopo la divisione delle cellule cambi nel tempo.

«Il trasporto del calcio nelle cellule di nuova divisione all’inizio è apparso molto simile a quello delle cellule muscolari cardiache embrionali, ma nel tempo queste cellule hanno assunto un trasporto del calcio di tipo maturo – continua Nguyen –. Abbiamo scoperto che la “diade” cardiaca, una struttura che facilita il movimento del calcio all’interno delle cellule muscolari cardiache, e nello specifico uno dei suoi componenti, LRRC10, ha un ruolo cruciale nel decidere se la cellula del muscolo cardiaco si dividerà o proseguirà verso la maturazione. Cellule muscolari cardiache che mancano di LRRC10 continuano a dividersi e rimangono immature».

Stabilita l’importanza di LRRC10 nell’arrestare la divisione e avviare la maturazione nelle cellule muscolari cardiache di zebrafish, i ricercatori hanno vagliato se le caratteristiche del pesce potessero essere trasferite nei mammiferi con l’induzione dell’espressione di LRRC10 in cellule del cuore di topo e uomo.

In collaborazione con il gruppo di Milena Bellin – Dipartimento di Biologia, Istituto Veneto di Medicina Molecolare e Leiden University Medical Center  si sono studiati i cardiomiociti umani generati da cellule staminali pluripotenti umane coltivate in laboratorio: le osservazioni sperimentali hanno provato che LRRC10 è importante anche nella maturazione di cellule cardiache umane. Gli esperimenti sono stati condotti al Leiden University Medical Center da Giulia Campostrini, ricercatrice guidata da Milena Bellin e Christine Mummery.

«Questo lavoro si è basato su nostri precedenti studi sulla maturazione dei cardiomiociti: è stato emozionante vedere che il ruolo di LRRC10 sia conservato fra uomo e zebrafish. Sorprendentemente – osserva Milena Bellin – la presenza di LRRC10 ha cambiato le dinamiche del calcio, ha ridotto la divisione cellulare e aumentato il grado di maturazione di queste cellule in modo simile a quanto osservato nel cuore di zebrafish».

«È stato emozionante – chiosa Nguyen – vedere che ciò che abbiamo imparato da zebrafish può essere trasferito all’uomo e ciò apre nuove possibilità per l’uso di LRRC10 nel contesto di nuove terapie per i pazienti».

I risultati dello studio pubblicato mostrano che LRRC10 ha la capacità di guidare la maturazione delle cellule muscolari cardiache attraverso il controllo della loro gestione del calcio. Ciò potrebbe aiutare gli scienziati che tentano di risolvere la mancanza di capacità rigenerativa del cuore di mammifero attraverso il trapianto, all’interno di cuori danneggiati, di cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Benché tale potenziale terapia risulti promettente, i risultati hanno mostrato che queste cellule coltivate in laboratorio sono ancora immature e non sono capaci di comunicare adeguatamente con il resto del cuore, portando così a contrazioni anormali chiamate aritmie.

«Anche se servono studi più approfonditi per definire con precisione che grado di maturazione possano assumere queste cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio quando trattate con LRRC10, è possibile che l’aumento nel grado di maturazione vada a migliorare l’integrazione in seguito a trapianto – sottolinea Jeroen Bakkers dell’Hubrecht Institute e ultimo autore dello studio –. I modelli attuali di malattie cardiovascolari sono spesso basati su cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Il 90% dei candidati farmaci più promettenti individuati, sempre in laboratorio, non riescono a raggiungere la fase clinica e l’immaturità di queste cellule potrebbe essere uno dei fattori che contribuiscono a questi scarsi tassi di successo. I nostri risultati indicano che LRRC10 potrebbe anche migliorare la predittività di questi modelli».

LRRC10, dunque, potrebbe dare un importante contributo alla generazione di cellule muscolari cardiache coltivate in vitro che rappresentino con maggior precisione le tipiche cellule cardiache adulte, aumentando così le probabilità di sviluppare nuovi trattamenti efficaci con successo contro le malattie cardiovascolari.

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Scoperti i meccanismi che rigenerano le cellule del cuore nel pesce zebra. Il ruolo di LRRC10 nel decidere se la cellula del muscolo cardiaco si dividerà o proseguirà verso la maturazione. Lo studio “Interplay between calcium and sarcomeres directs cardiomyocyte maturation during regeneration, pubblicato su «Science» dai ricercatori dell’Hubrecht Institute, ha visto la collaborazione del gruppo padovano di Milena Bellin.

 

Le malattie cardiovascolari, quali l’infarto, sono fra le principali cause di morte a livello globale a causa della limitata capacità rigenerativa del cuore. Diversamente dall’uomo, il pesce zebra (zebrafish) ha la straordinaria capacità di guarire da danni a livello cardiaco. I ricercatori del gruppo di Jeroen Bakkers (Hubrecht Institute) hanno impiegato zebrafish per fare luce sulla capacità rigenerativa di questo organismo scoprendo un nuovo meccanismo che agisce da interruttore per spingere le cellule del muscolo cardiaco alla maturazione durante il processo di rigenerazione. Questo meccanismo si è conservato a livello evolutivo, avendo effetti molto simili sulle cellule muscolari cardiache del topo e dell’uomo. Applicare queste scoperte alle cellule del muscolo cardiaco umano potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove terapie per contrastare le malattie cardiovascolari.

«Non è chiaro – dice Phong Nguyen dell’Hubrecht Institute e primo autore dello studio – come queste cellule smettano di dividersi e maturino abbastanza da poter contribuire al normale funzionamento del cuore. Ci ha stupito il fatto che nel cuore di zebrafish, il tessuto neoformato maturi naturalmente e si integri al tessuto cardiaco preesistente senza alcun problema».

La regolazione del trasporto del calcio, dentro e fuori le cellule muscolari cardiache, è importante per il controllo della contrazione cardiaca e permette di predire la maturità delle cellule. Per questa ragione i ricercatori e le ricercatrici hanno sviluppato una tecnica che ha permesso la coltura di grossi lembi di cuore danneggiato di zebrafish al di fuori dell’organismo. Si è così potuto osservare, in tempo reale, come il movimento del calcio all’interno delle cellule del muscolo cardiaco e dopo la divisione delle cellule cambi nel tempo.

«Il trasporto del calcio nelle cellule di nuova divisione all’inizio è apparso molto simile a quello delle cellule muscolari cardiache embrionali, ma nel tempo queste cellule hanno assunto un trasporto del calcio di tipo maturo – continua Nguyen –. Abbiamo scoperto che la “diade” cardiaca, una struttura che facilita il movimento del calcio all’interno delle cellule muscolari cardiache, e nello specifico uno dei suoi componenti, LRRC10, ha un ruolo cruciale nel decidere se la cellula del muscolo cardiaco si dividerà o proseguirà verso la maturazione. Cellule muscolari cardiache che mancano di LRRC10 continuano a dividersi e rimangono immature».

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In collaborazione con il gruppo di Milena Bellin – Dipartimento di Biologia, Istituto Veneto di Medicina Molecolare e Leiden University Medical Center  si sono studiati i cardiomiociti umani generati da cellule staminali pluripotenti umane coltivate in laboratorio: le osservazioni sperimentali hanno provato che LRRC10 è importante anche nella maturazione di cellule cardiache umane. Gli esperimenti sono stati condotti al Leiden University Medical Center da Giulia Campostrini, ricercatrice guidata da Milena Bellin e Christine Mummery.

«Questo lavoro si è basato su nostri precedenti studi sulla maturazione dei cardiomiociti: è stato emozionante vedere che il ruolo di LRRC10 sia conservato fra uomo e zebrafish. Sorprendentemente – osserva Milena Bellin – la presenza di LRRC10 ha cambiato le dinamiche del calcio, ha ridotto la divisione cellulare e aumentato il grado di maturazione di queste cellule in modo simile a quanto osservato nel cuore di zebrafish».

«È stato emozionante – chiosa Nguyen – vedere che ciò che abbiamo imparato da zebrafish può essere trasferito all’uomo e ciò apre nuove possibilità per l’uso di LRRC10 nel contesto di nuove terapie per i pazienti».

I risultati dello studio pubblicato mostrano che LRRC10 ha la capacità di guidare la maturazione delle cellule muscolari cardiache attraverso il controllo della loro gestione del calcio. Ciò potrebbe aiutare gli scienziati che tentano di risolvere la mancanza di capacità rigenerativa del cuore di mammifero attraverso il trapianto, all’interno di cuori danneggiati, di cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Benché tale potenziale terapia risulti promettente, i risultati hanno mostrato che queste cellule coltivate in laboratorio sono ancora immature e non sono capaci di comunicare adeguatamente con il resto del cuore, portando così a contrazioni anormali chiamate aritmie.

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LRRC10, dunque, potrebbe dare un importante contributo alla generazione di cellule muscolari cardiache coltivate in vitro che rappresentino con maggior precisione le tipiche cellule cardiache adulte, aumentando così le probabilità di sviluppare nuovi trattamenti efficaci con successo contro le malattie cardiovascolari.

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Scoperti i meccanismi che rigenerano le cellule del cuore nel pesce zebra. Il ruolo di LRRC10 nel decidere se la cellula del muscolo cardiaco si dividerà o proseguirà verso la maturazione. Lo studio “Interplay between calcium and sarcomeres directs cardiomyocyte maturation during regeneration, pubblicato su «Science» dai ricercatori dell’Hubrecht Institute, ha visto la collaborazione del gruppo padovano di Milena Bellin.

 

Le malattie cardiovascolari, quali l’infarto, sono fra le principali cause di morte a livello globale a causa della limitata capacità rigenerativa del cuore. Diversamente dall’uomo, il pesce zebra (zebrafish) ha la straordinaria capacità di guarire da danni a livello cardiaco. I ricercatori del gruppo di Jeroen Bakkers (Hubrecht Institute) hanno impiegato zebrafish per fare luce sulla capacità rigenerativa di questo organismo scoprendo un nuovo meccanismo che agisce da interruttore per spingere le cellule del muscolo cardiaco alla maturazione durante il processo di rigenerazione. Questo meccanismo si è conservato a livello evolutivo, avendo effetti molto simili sulle cellule muscolari cardiache del topo e dell’uomo. Applicare queste scoperte alle cellule del muscolo cardiaco umano potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove terapie per contrastare le malattie cardiovascolari.

«Non è chiaro – dice Phong Nguyen dell’Hubrecht Institute e primo autore dello studio – come queste cellule smettano di dividersi e maturino abbastanza da poter contribuire al normale funzionamento del cuore. Ci ha stupito il fatto che nel cuore di zebrafish, il tessuto neoformato maturi naturalmente e si integri al tessuto cardiaco preesistente senza alcun problema».

La regolazione del trasporto del calcio, dentro e fuori le cellule muscolari cardiache, è importante per il controllo della contrazione cardiaca e permette di predire la maturità delle cellule. Per questa ragione i ricercatori e le ricercatrici hanno sviluppato una tecnica che ha permesso la coltura di grossi lembi di cuore danneggiato di zebrafish al di fuori dell’organismo. Si è così potuto osservare, in tempo reale, come il movimento del calcio all’interno delle cellule del muscolo cardiaco e dopo la divisione delle cellule cambi nel tempo.

«Il trasporto del calcio nelle cellule di nuova divisione all’inizio è apparso molto simile a quello delle cellule muscolari cardiache embrionali, ma nel tempo queste cellule hanno assunto un trasporto del calcio di tipo maturo – continua Nguyen –. Abbiamo scoperto che la “diade” cardiaca, una struttura che facilita il movimento del calcio all’interno delle cellule muscolari cardiache, e nello specifico uno dei suoi componenti, LRRC10, ha un ruolo cruciale nel decidere se la cellula del muscolo cardiaco si dividerà o proseguirà verso la maturazione. Cellule muscolari cardiache che mancano di LRRC10 continuano a dividersi e rimangono immature».

Stabilita l’importanza di LRRC10 nell’arrestare la divisione e avviare la maturazione nelle cellule muscolari cardiache di zebrafish, i ricercatori hanno vagliato se le caratteristiche del pesce potessero essere trasferite nei mammiferi con l’induzione dell’espressione di LRRC10 in cellule del cuore di topo e uomo.

In collaborazione con il gruppo di Milena Bellin – Dipartimento di Biologia, Istituto Veneto di Medicina Molecolare e Leiden University Medical Center  si sono studiati i cardiomiociti umani generati da cellule staminali pluripotenti umane coltivate in laboratorio: le osservazioni sperimentali hanno provato che LRRC10 è importante anche nella maturazione di cellule cardiache umane. Gli esperimenti sono stati condotti al Leiden University Medical Center da Giulia Campostrini, ricercatrice guidata da Milena Bellin e Christine Mummery.

«Questo lavoro si è basato su nostri precedenti studi sulla maturazione dei cardiomiociti: è stato emozionante vedere che il ruolo di LRRC10 sia conservato fra uomo e zebrafish. Sorprendentemente – osserva Milena Bellin – la presenza di LRRC10 ha cambiato le dinamiche del calcio, ha ridotto la divisione cellulare e aumentato il grado di maturazione di queste cellule in modo simile a quanto osservato nel cuore di zebrafish».

«È stato emozionante – chiosa Nguyen – vedere che ciò che abbiamo imparato da zebrafish può essere trasferito all’uomo e ciò apre nuove possibilità per l’uso di LRRC10 nel contesto di nuove terapie per i pazienti».

I risultati dello studio pubblicato mostrano che LRRC10 ha la capacità di guidare la maturazione delle cellule muscolari cardiache attraverso il controllo della loro gestione del calcio. Ciò potrebbe aiutare gli scienziati che tentano di risolvere la mancanza di capacità rigenerativa del cuore di mammifero attraverso il trapianto, all’interno di cuori danneggiati, di cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Benché tale potenziale terapia risulti promettente, i risultati hanno mostrato che queste cellule coltivate in laboratorio sono ancora immature e non sono capaci di comunicare adeguatamente con il resto del cuore, portando così a contrazioni anormali chiamate aritmie.

«Anche se servono studi più approfonditi per definire con precisione che grado di maturazione possano assumere queste cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio quando trattate con LRRC10, è possibile che l’aumento nel grado di maturazione vada a migliorare l’integrazione in seguito a trapianto – sottolinea Jeroen Bakkers dell’Hubrecht Institute e ultimo autore dello studio –. I modelli attuali di malattie cardiovascolari sono spesso basati su cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Il 90% dei candidati farmaci più promettenti individuati, sempre in laboratorio, non riescono a raggiungere la fase clinica e l’immaturità di queste cellule potrebbe essere uno dei fattori che contribuiscono a questi scarsi tassi di successo. I nostri risultati indicano che LRRC10 potrebbe anche migliorare la predittività di questi modelli».

LRRC10, dunque, potrebbe dare un importante contributo alla generazione di cellule muscolari cardiache coltivate in vitro che rappresentino con maggior precisione le tipiche cellule cardiache adulte, aumentando così le probabilità di sviluppare nuovi trattamenti efficaci con successo contro le malattie cardiovascolari.

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Le malattie cardiovascolari, quali l’infarto, sono fra le principali cause di morte a livello globale a causa della limitata capacità rigenerativa del cuore. Diversamente dall’uomo, il pesce zebra (zebrafish) ha la straordinaria capacità di guarire da danni a livello cardiaco. I ricercatori del gruppo di Jeroen Bakkers (Hubrecht Institute) hanno impiegato zebrafish per fare luce sulla capacità rigenerativa di questo organismo scoprendo un nuovo meccanismo che agisce da interruttore per spingere le cellule del muscolo cardiaco alla maturazione durante il processo di rigenerazione. Questo meccanismo si è conservato a livello evolutivo, avendo effetti molto simili sulle cellule muscolari cardiache del topo e dell’uomo. Applicare queste scoperte alle cellule del muscolo cardiaco umano potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove terapie per contrastare le malattie cardiovascolari.

«Non è chiaro – dice Phong Nguyen dell’Hubrecht Institute e primo autore dello studio – come queste cellule smettano di dividersi e maturino abbastanza da poter contribuire al normale funzionamento del cuore. Ci ha stupito il fatto che nel cuore di zebrafish, il tessuto neoformato maturi naturalmente e si integri al tessuto cardiaco preesistente senza alcun problema».

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«Il trasporto del calcio nelle cellule di nuova divisione all’inizio è apparso molto simile a quello delle cellule muscolari cardiache embrionali, ma nel tempo queste cellule hanno assunto un trasporto del calcio di tipo maturo – continua Nguyen –. Abbiamo scoperto che la “diade” cardiaca, una struttura che facilita il movimento del calcio all’interno delle cellule muscolari cardiache, e nello specifico uno dei suoi componenti, LRRC10, ha un ruolo cruciale nel decidere se la cellula del muscolo cardiaco si dividerà o proseguirà verso la maturazione. Cellule muscolari cardiache che mancano di LRRC10 continuano a dividersi e rimangono immature».

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In collaborazione con il gruppo di Milena Bellin – Dipartimento di Biologia, Istituto Veneto di Medicina Molecolare e Leiden University Medical Center  si sono studiati i cardiomiociti umani generati da cellule staminali pluripotenti umane coltivate in laboratorio: le osservazioni sperimentali hanno provato che LRRC10 è importante anche nella maturazione di cellule cardiache umane. Gli esperimenti sono stati condotti al Leiden University Medical Center da Giulia Campostrini, ricercatrice guidata da Milena Bellin e Christine Mummery.

«Questo lavoro si è basato su nostri precedenti studi sulla maturazione dei cardiomiociti: è stato emozionante vedere che il ruolo di LRRC10 sia conservato fra uomo e zebrafish. Sorprendentemente – osserva Milena Bellin – la presenza di LRRC10 ha cambiato le dinamiche del calcio, ha ridotto la divisione cellulare e aumentato il grado di maturazione di queste cellule in modo simile a quanto osservato nel cuore di zebrafish».

«È stato emozionante – chiosa Nguyen – vedere che ciò che abbiamo imparato da zebrafish può essere trasferito all’uomo e ciò apre nuove possibilità per l’uso di LRRC10 nel contesto di nuove terapie per i pazienti».

I risultati dello studio pubblicato mostrano che LRRC10 ha la capacità di guidare la maturazione delle cellule muscolari cardiache attraverso il controllo della loro gestione del calcio. Ciò potrebbe aiutare gli scienziati che tentano di risolvere la mancanza di capacità rigenerativa del cuore di mammifero attraverso il trapianto, all’interno di cuori danneggiati, di cellule muscolari cardiache coltivate in laboratorio. Benché tale potenziale terapia risulti promettente, i risultati hanno mostrato che queste cellule coltivate in laboratorio sono ancora immature e non sono capaci di comunicare adeguatamente con il resto del cuore, portando così a contrazioni anormali chiamate aritmie.

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WD Tour della città, cultura italiana

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Tour guidati di Padova

Grazie alla collaborazione con ESN Padova, puoi partecipare a tour guidati tra gli angoli più interessanti della nostra città, scoprendo così come l’Università e Padova siano strettamente connesse, e allo stesso tempo condividere un’atmosfera amichevole ed emozionante.

Per partecipare è necessario prenotare, tramite il modulo online disponibile a partire da metà febbraio all'url (seguendo il percorso indicato): 

www.unipd.it/relint/en (menu “Erasmus+ Students” > Guided tours of the city (by ESN)


How to be internationally Italian (online)

Questa iniziativa ti permette di conoscere online l'associazione Erasmus ESN Padova e condividere esperienze di cultura, lingua, vita all’estero.
I posti sono molto limitati, pertanto è necessaria la registrazione tramite form disponibile da metà febbraio al link: www.unipd.it/relint/en (menu “Erasmus+ Students” > Welcome days (How to be internationally Italian).


Tour guidati di Palazzo Bo e di alte sedi e musei dell’Università

Grazie a questa iniziativa puoi visitare gratuitamente Palazzo Bo, la principale sede dell'Università di Padova, che si trova nel centro storico della città, e i musei dell’Università, come l’Orto Botanico e il Museo della Natura e dell’Uomo.

Accesso gratuito per gli studenti e le studentesse Unipd: è necessario portare con sé il proprio badge universitario.  

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni, visitare la pagina: https://www.unipd.it/visitare

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Tour guidati di Padova

Grazie alla collaborazione con ESN Padova, puoi partecipare a tour guidati tra gli angoli più interessanti della nostra città, scoprendo così come l’Università e Padova siano strettamente connesse, e allo stesso tempo condividere un’atmosfera amichevole ed emozionante.

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How to be internationally Italian (online)

Questa iniziativa ti permette di conoscere online l'associazione Erasmus ESN Padova e condividere esperienze di cultura, lingua, vita all’estero.
I posti sono molto limitati, pertanto è necessaria la registrazione tramite form disponibile da metà febbraio al link: www.unipd.it/relint/en (menu “Erasmus+ Students” > Welcome days (How to be internationally Italian).


Tour guidati di Palazzo Bo e di alte sedi e musei dell’Università

Grazie a questa iniziativa puoi visitare gratuitamente Palazzo Bo, la principale sede dell'Università di Padova, che si trova nel centro storico della città, e i musei dell’Università, come l’Orto Botanico e il Museo della Natura e dell’Uomo.

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Per maggiori informazioni e per le prenotazioni, visitare la pagina: https://www.unipd.it/visitare

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Tour guidati di Padova

Grazie alla collaborazione con ESN Padova, puoi partecipare a tour guidati tra gli angoli più interessanti della nostra città, scoprendo così come l’Università e Padova siano strettamente connesse, e allo stesso tempo condividere un’atmosfera amichevole ed emozionante.

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How to be internationally Italian (online)

Questa iniziativa ti permette di conoscere online l'associazione Erasmus ESN Padova e condividere esperienze di cultura, lingua, vita all’estero.
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Tour guidati di Palazzo Bo e di alte sedi e musei dell’Università

Grazie a questa iniziativa puoi visitare gratuitamente Palazzo Bo, la principale sede dell'Università di Padova, che si trova nel centro storico della città, e i musei dell’Università, come l’Orto Botanico e il Museo della Natura e dell’Uomo.

Accesso gratuito per gli studenti e le studentesse Unipd: è necessario portare con sé il proprio badge universitario.  

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni, visitare la pagina: https://www.unipd.it/visitare

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Tour guidati di Padova

Grazie alla collaborazione con ESN Padova, puoi partecipare a tour guidati tra gli angoli più interessanti della nostra città, scoprendo così come l’Università e Padova siano strettamente connesse, e allo stesso tempo condividere un’atmosfera amichevole ed emozionante.

Per partecipare è necessario prenotare, tramite il modulo online disponibile a partire da metà febbraio all'url (seguendo il percorso indicato): 

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How to be internationally Italian (online)

Questa iniziativa ti permette di conoscere online l'associazione Erasmus ESN Padova e condividere esperienze di cultura, lingua, vita all’estero.
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Tour guidati di Palazzo Bo e di alte sedi e musei dell’Università

Grazie a questa iniziativa puoi visitare gratuitamente Palazzo Bo, la principale sede dell'Università di Padova, che si trova nel centro storico della città, e i musei dell’Università, come l’Orto Botanico e il Museo della Natura e dell’Uomo.

Accesso gratuito per gli studenti e le studentesse Unipd: è necessario portare con sé il proprio badge universitario.  

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni, visitare la pagina: https://www.unipd.it/visitare

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Tour guidati di Padova

Grazie alla collaborazione con ESN Padova, puoi partecipare a tour guidati tra gli angoli più interessanti della nostra città, scoprendo così come l’Università e Padova siano strettamente connesse, e allo stesso tempo condividere un’atmosfera amichevole ed emozionante.

Per partecipare è necessario prenotare, tramite il modulo online disponibile a partire da metà febbraio all'url (seguendo il percorso indicato): 

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Tour guidati di Palazzo Bo e di alte sedi e musei dell’Università

Grazie a questa iniziativa puoi visitare gratuitamente Palazzo Bo, la principale sede dell'Università di Padova, che si trova nel centro storico della città, e i musei dell’Università, come l’Orto Botanico e il Museo della Natura e dell’Uomo.

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Per maggiori informazioni e per le prenotazioni, visitare la pagina: https://www.unipd.it/visitare

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Tour guidati di Padova

Grazie alla collaborazione con ESN Padova, puoi partecipare a tour guidati tra gli angoli più interessanti della nostra città, scoprendo così come l’Università e Padova siano strettamente connesse, e allo stesso tempo condividere un’atmosfera amichevole ed emozionante.

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Tour guidati di Palazzo Bo e di alte sedi e musei dell’Università

Grazie a questa iniziativa puoi visitare gratuitamente Palazzo Bo, la principale sede dell'Università di Padova, che si trova nel centro storico della città, e i musei dell’Università, come l’Orto Botanico e il Museo della Natura e dell’Uomo.

Accesso gratuito per gli studenti e le studentesse Unipd: è necessario portare con sé il proprio badge universitario.  

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni, visitare la pagina: https://www.unipd.it/visitare

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Tour guidati di Padova

Grazie alla collaborazione con ESN Padova, puoi partecipare a tour guidati tra gli angoli più interessanti della nostra città, scoprendo così come l’Università e Padova siano strettamente connesse, e allo stesso tempo condividere un’atmosfera amichevole ed emozionante.

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Tour guidati di Padova

Grazie alla collaborazione con ESN Padova, puoi partecipare a tour guidati tra gli angoli più interessanti della nostra città, scoprendo così come l’Università e Padova siano strettamente connesse, e allo stesso tempo condividere un’atmosfera amichevole ed emozionante.

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Tour guidati di Palazzo Bo e di alte sedi e musei dell’Università

Grazie a questa iniziativa puoi visitare gratuitamente Palazzo Bo, la principale sede dell'Università di Padova, che si trova nel centro storico della città, e i musei dell’Università, come l’Orto Botanico e il Museo della Natura e dell’Uomo.

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Tour guidati di Padova

Grazie alla collaborazione con ESN Padova, puoi partecipare a tour guidati tra gli angoli più interessanti della nostra città, scoprendo così come l’Università e Padova siano strettamente connesse, e allo stesso tempo condividere un’atmosfera amichevole ed emozionante.

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How to be internationally Italian (online)

Questa iniziativa ti permette di conoscere online l'associazione Erasmus ESN Padova e condividere esperienze di cultura, lingua, vita all’estero.
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Tour guidati di Palazzo Bo e di alte sedi e musei dell’Università

Grazie a questa iniziativa puoi visitare gratuitamente Palazzo Bo, la principale sede dell'Università di Padova, che si trova nel centro storico della città, e i musei dell’Università, come l’Orto Botanico e il Museo della Natura e dell’Uomo.

Accesso gratuito per gli studenti e le studentesse Unipd: è necessario portare con sé il proprio badge universitario.  

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni, visitare la pagina: https://www.unipd.it/visitare

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Tour guidati di Padova

Grazie alla collaborazione con ESN Padova, puoi partecipare a tour guidati tra gli angoli più interessanti della nostra città, scoprendo così come l’Università e Padova siano strettamente connesse, e allo stesso tempo condividere un’atmosfera amichevole ed emozionante.

Per partecipare è necessario prenotare, tramite il modulo online disponibile a partire da metà febbraio all'url (seguendo il percorso indicato): 

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How to be internationally Italian (online)

Questa iniziativa ti permette di conoscere online l'associazione Erasmus ESN Padova e condividere esperienze di cultura, lingua, vita all’estero.
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Tour guidati di Palazzo Bo e di alte sedi e musei dell’Università

Grazie a questa iniziativa puoi visitare gratuitamente Palazzo Bo, la principale sede dell'Università di Padova, che si trova nel centro storico della città, e i musei dell’Università, come l’Orto Botanico e il Museo della Natura e dell’Uomo.

Accesso gratuito per gli studenti e le studentesse Unipd: è necessario portare con sé il proprio badge universitario.  

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni, visitare la pagina: https://www.unipd.it/visitare

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Tour guidati di Padova

Grazie alla collaborazione con ESN Padova, puoi partecipare a tour guidati tra gli angoli più interessanti della nostra città, scoprendo così come l’Università e Padova siano strettamente connesse, e allo stesso tempo condividere un’atmosfera amichevole ed emozionante.

Per partecipare è necessario prenotare, tramite il modulo online disponibile a partire da metà febbraio all'url (seguendo il percorso indicato): 

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How to be internationally Italian (online)

Questa iniziativa ti permette di conoscere online l'associazione Erasmus ESN Padova e condividere esperienze di cultura, lingua, vita all’estero.
I posti sono molto limitati, pertanto è necessaria la registrazione tramite form disponibile da metà febbraio al link: www.unipd.it/relint/en (menu “Erasmus+ Students” > Welcome days (How to be internationally Italian).


Tour guidati di Palazzo Bo e di alte sedi e musei dell’Università

Grazie a questa iniziativa puoi visitare gratuitamente Palazzo Bo, la principale sede dell'Università di Padova, che si trova nel centro storico della città, e i musei dell’Università, come l’Orto Botanico e il Museo della Natura e dell’Uomo.

Accesso gratuito per gli studenti e le studentesse Unipd: è necessario portare con sé il proprio badge universitario.  

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni, visitare la pagina: https://www.unipd.it/visitare

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WD Incontri di Scuola/Dipartimento: tra il 16 e il 20 febbraio 2026

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Occorre seguire l’incontro di benvenuto del Mobility Desk assegnato: è un’opportunità per conoscere il nuovo contesto di studi, comprendendone le metodologie e attività didattiche.

Se frequenti corsi offerti da scuole o dipartimenti diversi rispetto a quelli del Mobility Desk a cui vieni assegnato, ti consigliamo di partecipare anche all’incontro online di quella scuola o dipartimento.

Tutti gli incontri si svolgono esclusivamente online, su Zoom (riceverai il link al meeting via email).

Puoi collegarti online anche da fuori Italia, e quindi non è necessario essere fisicamente a Padova per poter partecipare.

  • Scuola di Agraria e Medicina veterinaria: 19 febbraio ore 14.30
  • Scuola di Giurisprudenza and Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali (SPGI): 16 febbraio ore 10.30
  • Scuola di Ingegneria: 19 febbraio ore 10.30
  • Scuola di Medicina e Chirurgia (incluso Professioni sanitarie): 17 febbraio ore 16.30
  • Scuola di Psicologia: 19 febbraio ore 10.30
  • Scuola di Scienze (incluso il Dipartimento di Scienze statistiche): 19 febbraio ore 11.30
  • Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: 19 febbraio ore 16
  • Dipartimento di Scienze del farmaco: 17 febbraio ore 14.30
  • Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale: 19 febbraio ore 14
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Occorre seguire l’incontro di benvenuto del Mobility Desk assegnato: è un’opportunità per conoscere il nuovo contesto di studi, comprendendone le metodologie e attività didattiche.

Se frequenti corsi offerti da scuole o dipartimenti diversi rispetto a quelli del Mobility Desk a cui vieni assegnato, ti consigliamo di partecipare anche all’incontro online di quella scuola o dipartimento.

Tutti gli incontri si svolgono esclusivamente online, su Zoom (riceverai il link al meeting via email).

Puoi collegarti online anche da fuori Italia, e quindi non è necessario essere fisicamente a Padova per poter partecipare.

  • Scuola di Agraria e Medicina veterinaria: 19 febbraio ore 14.30
  • Scuola di Giurisprudenza and Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali (SPGI): 16 febbraio ore 10.30
  • Scuola di Ingegneria: 19 febbraio ore 10.30
  • Scuola di Medicina e Chirurgia (incluso Professioni sanitarie): 17 febbraio ore 16.30
  • Scuola di Psicologia: 19 febbraio ore 10.30
  • Scuola di Scienze (incluso il Dipartimento di Scienze statistiche): 19 febbraio ore 11.30
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Se frequenti corsi offerti da scuole o dipartimenti diversi rispetto a quelli del Mobility Desk a cui vieni assegnato, ti consigliamo di partecipare anche all’incontro online di quella scuola o dipartimento.

Tutti gli incontri si svolgono esclusivamente online, su Zoom (riceverai il link al meeting via email).

Puoi collegarti online anche da fuori Italia, e quindi non è necessario essere fisicamente a Padova per poter partecipare.

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Occorre seguire l’incontro di benvenuto del Mobility Desk assegnato: è un’opportunità per conoscere il nuovo contesto di studi, comprendendone le metodologie e attività didattiche.

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Tutti gli incontri si svolgono esclusivamente online, su Zoom (riceverai il link al meeting via email).

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Tutti gli incontri si svolgono esclusivamente online, su Zoom (riceverai il link al meeting via email).

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Tutti gli incontri si svolgono esclusivamente online, su Zoom (riceverai il link al meeting via email).

Puoi collegarti online anche da fuori Italia, e quindi non è necessario essere fisicamente a Padova per poter partecipare.

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Tutti gli incontri si svolgono esclusivamente online, su Zoom (riceverai il link al meeting via email).

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I webinar si svolgono esclusivamente online, su Zoom. Le studentesse e gli studenti ricevono il link all’incontro via email.

È possibile connettersi ai webinar anche dal proprio paese di origine, non è necessario essere fisicamente a Padova per poter partecipare.

  • 10 febbraio ore 11 - “Come prendere confidenza con gli strumenti della didattica”: come usare le nostre piattaforme online, in modo da poter sfruttare al meglio tutti gli strumenti necessari per frequentare le lezioni e per registrarsi ai corsi e agli esami;
  • 12 febbraio ore 11 - “Come registrare il proprio arrivo e usufruire dei servizi Unipd”: parleremo delle procedure di arrivo (compreso come ritirare il badge e ricevere il Certificato di arrivo), illustreremo i servizi agli studenti che potrai trovare a Unipd e forniremo informazioni riguardo alla vita quotidiana e universitaria di Padova. Tutto ciò che c’è da sapere per trascorrere al meglio il periodo di mobilità e sfruttare tutte le possibilità offerte.
  • 13 febbraio ore 10 -  “Incontra il Centro Linguistico di Ateneo (CLA)”: come iscriversi al corso di lingua italiana, e tutte le altre opportunità offerte dal Centro Linguistico di Ateneo.
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I webinar si svolgono esclusivamente online, su Zoom. Le studentesse e gli studenti ricevono il link all’incontro via email.

È possibile connettersi ai webinar anche dal proprio paese di origine, non è necessario essere fisicamente a Padova per poter partecipare.

  • 10 febbraio ore 11 - “Come prendere confidenza con gli strumenti della didattica”: come usare le nostre piattaforme online, in modo da poter sfruttare al meglio tutti gli strumenti necessari per frequentare le lezioni e per registrarsi ai corsi e agli esami;
  • 12 febbraio ore 11 - “Come registrare il proprio arrivo e usufruire dei servizi Unipd”: parleremo delle procedure di arrivo (compreso come ritirare il badge e ricevere il Certificato di arrivo), illustreremo i servizi agli studenti che potrai trovare a Unipd e forniremo informazioni riguardo alla vita quotidiana e universitaria di Padova. Tutto ciò che c’è da sapere per trascorrere al meglio il periodo di mobilità e sfruttare tutte le possibilità offerte.
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I webinar si svolgono esclusivamente online, su Zoom. Le studentesse e gli studenti ricevono il link all’incontro via email.

È possibile connettersi ai webinar anche dal proprio paese di origine, non è necessario essere fisicamente a Padova per poter partecipare.

  • 10 febbraio ore 11 - “Come prendere confidenza con gli strumenti della didattica”: come usare le nostre piattaforme online, in modo da poter sfruttare al meglio tutti gli strumenti necessari per frequentare le lezioni e per registrarsi ai corsi e agli esami;
  • 12 febbraio ore 11 - “Come registrare il proprio arrivo e usufruire dei servizi Unipd”: parleremo delle procedure di arrivo (compreso come ritirare il badge e ricevere il Certificato di arrivo), illustreremo i servizi agli studenti che potrai trovare a Unipd e forniremo informazioni riguardo alla vita quotidiana e universitaria di Padova. Tutto ciò che c’è da sapere per trascorrere al meglio il periodo di mobilità e sfruttare tutte le possibilità offerte.
  • 13 febbraio ore 10 -  “Incontra il Centro Linguistico di Ateneo (CLA)”: come iscriversi al corso di lingua italiana, e tutte le altre opportunità offerte dal Centro Linguistico di Ateneo.
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I webinar si svolgono esclusivamente online, su Zoom. Le studentesse e gli studenti ricevono il link all’incontro via email.

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  • 10 febbraio ore 11 - “Come prendere confidenza con gli strumenti della didattica”: come usare le nostre piattaforme online, in modo da poter sfruttare al meglio tutti gli strumenti necessari per frequentare le lezioni e per registrarsi ai corsi e agli esami;
  • 12 febbraio ore 11 - “Come registrare il proprio arrivo e usufruire dei servizi Unipd”: parleremo delle procedure di arrivo (compreso come ritirare il badge e ricevere il Certificato di arrivo), illustreremo i servizi agli studenti che potrai trovare a Unipd e forniremo informazioni riguardo alla vita quotidiana e universitaria di Padova. Tutto ciò che c’è da sapere per trascorrere al meglio il periodo di mobilità e sfruttare tutte le possibilità offerte.
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  • 10 febbraio ore 11 - “Come prendere confidenza con gli strumenti della didattica”: come usare le nostre piattaforme online, in modo da poter sfruttare al meglio tutti gli strumenti necessari per frequentare le lezioni e per registrarsi ai corsi e agli esami;
  • 12 febbraio ore 11 - “Come registrare il proprio arrivo e usufruire dei servizi Unipd”: parleremo delle procedure di arrivo (compreso come ritirare il badge e ricevere il Certificato di arrivo), illustreremo i servizi agli studenti che potrai trovare a Unipd e forniremo informazioni riguardo alla vita quotidiana e universitaria di Padova. Tutto ciò che c’è da sapere per trascorrere al meglio il periodo di mobilità e sfruttare tutte le possibilità offerte.
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I webinar si svolgono esclusivamente online, su Zoom. Le studentesse e gli studenti ricevono il link all’incontro via email.

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  • 10 febbraio ore 11 - “Come prendere confidenza con gli strumenti della didattica”: come usare le nostre piattaforme online, in modo da poter sfruttare al meglio tutti gli strumenti necessari per frequentare le lezioni e per registrarsi ai corsi e agli esami;
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  • 10 febbraio ore 11 - “Come prendere confidenza con gli strumenti della didattica”: come usare le nostre piattaforme online, in modo da poter sfruttare al meglio tutti gli strumenti necessari per frequentare le lezioni e per registrarsi ai corsi e agli esami;
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WD Inizio delle lezioni

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PERCHÉ LAVORARE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OGGI? Un invito alla sfida del cambiamento

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Unipd per la Super Walls Biennale street art 2023

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L'Università di Padova per la street art: dal 20 maggio al 4 giugno l'Ateneo ha partecipato alla Super Walls Biennale street art mettendo a disposizione di diversi artisti le pareti esterne di alcuni suoi edifici.

L'artista Peeta ha lavorato sui muri dell'aula P300, l'aula didattica di Ingegneria in via Luzzatti, 10 a Padova. Lo stile di questo street artist, ben noto in città, prende spunto dalla scultura e dal design industriale, giungendo a una personale esecuzione della pittura tridimensionale e anamorfica. L’obiettivo delle sue composizioni è l’interazione geometrica delle forme con l’ambiente circostante.
Sempre per Unipd, Peeta l'anno scorso ha firmato una collezione in edizione limitata composta da t-shirt e shopper, ideata per celebrare gli 800 anni di storia dell’Università di Padova e il suo sguardo rivolto al futuro.

p300

Il Campus di Agripolis ha ospitato invece l'artista Yama, al lavoro nella sede di Legnaro dal 27 maggio al 3 giugno per realizzare “Lo studio delle arti”, un murale ispirato alle sale di Palazzo Bo. L’intento dello street artist è quello di adattare il suo linguaggio stilistico all’estetica artistica presente nelle sale storiche dell’università, ispirandosi agli affreschi dell’Aula Magna, agli stemmi storici dei cortili e alla statua di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

agripolis

L'Orto botanico Unipd è stato omaggiato dall'artista Shife, che su un mezzo Aps Holding ha scelto di rendere protagonisti piante, fiori e abitanti del “piccolo regno”, con la volontà di richiamare la sua ultima serie di opere pittoriche, ”Botanical”.

bus
Le piante del "Botanical" di Shife sull'autobus padovano

In questa terza edizione della Biennale di Street Art di Padova Super Walls, gli artisti muralisti sono stati invitati a realizzare le loro opere sui muri dei tredici comuni coinvolti nell’ambizioso progetto. Gli interventi, incentrati sul tema del rispetto come proposto dai curatori Carlo Silvestrin e Dominique Stella, vanno a riqualificare e impreziosire molti luoghi centrali nella vita della comunità, tra i quali scuole, biblioteche e strutture sportive, ma anche supermercati e muri privati.

Già nel 2021, sempre nell'ambito della Super Walls Biennale street art, Peeta aveva dato vita ai muri della sede di Economia, in via Ugo Bassi, grazie alla sua la pittura anamorfica, ridisegnando illusoriamente i volumi delle superfici.

peeta


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L'Orto botanico Unipd è stato omaggiato dall'artista Shife, che su un mezzo Aps Holding ha scelto di rendere protagonisti piante, fiori e abitanti del “piccolo regno”, con la volontà di richiamare la sua ultima serie di opere pittoriche, ”Botanical”.

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L'artista Peeta ha lavorato sui muri dell'aula P300, l'aula didattica di Ingegneria in via Luzzatti, 10 a Padova. Lo stile di questo street artist, ben noto in città, prende spunto dalla scultura e dal design industriale, giungendo a una personale esecuzione della pittura tridimensionale e anamorfica. L’obiettivo delle sue composizioni è l’interazione geometrica delle forme con l’ambiente circostante.
Sempre per Unipd, Peeta l'anno scorso ha firmato una collezione in edizione limitata composta da t-shirt e shopper, ideata per celebrare gli 800 anni di storia dell’Università di Padova e il suo sguardo rivolto al futuro.

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Il Campus di Agripolis ha ospitato invece l'artista Yama, al lavoro nella sede di Legnaro dal 27 maggio al 3 giugno per realizzare “Lo studio delle arti”, un murale ispirato alle sale di Palazzo Bo. L’intento dello street artist è quello di adattare il suo linguaggio stilistico all’estetica artistica presente nelle sale storiche dell’università, ispirandosi agli affreschi dell’Aula Magna, agli stemmi storici dei cortili e alla statua di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

agripolis

L'Orto botanico Unipd è stato omaggiato dall'artista Shife, che su un mezzo Aps Holding ha scelto di rendere protagonisti piante, fiori e abitanti del “piccolo regno”, con la volontà di richiamare la sua ultima serie di opere pittoriche, ”Botanical”.

bus
Le piante del "Botanical" di Shife sull'autobus padovano

In questa terza edizione della Biennale di Street Art di Padova Super Walls, gli artisti muralisti sono stati invitati a realizzare le loro opere sui muri dei tredici comuni coinvolti nell’ambizioso progetto. Gli interventi, incentrati sul tema del rispetto come proposto dai curatori Carlo Silvestrin e Dominique Stella, vanno a riqualificare e impreziosire molti luoghi centrali nella vita della comunità, tra i quali scuole, biblioteche e strutture sportive, ma anche supermercati e muri privati.

Già nel 2021, sempre nell'ambito della Super Walls Biennale street art, Peeta aveva dato vita ai muri della sede di Economia, in via Ugo Bassi, grazie alla sua la pittura anamorfica, ridisegnando illusoriamente i volumi delle superfici.

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L'Università di Padova per la street art: dal 20 maggio al 4 giugno l'Ateneo ha partecipato alla Super Walls Biennale street art mettendo a disposizione di diversi artisti le pareti esterne di alcuni suoi edifici.

L'artista Peeta ha lavorato sui muri dell'aula P300, l'aula didattica di Ingegneria in via Luzzatti, 10 a Padova. Lo stile di questo street artist, ben noto in città, prende spunto dalla scultura e dal design industriale, giungendo a una personale esecuzione della pittura tridimensionale e anamorfica. L’obiettivo delle sue composizioni è l’interazione geometrica delle forme con l’ambiente circostante.
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Il Campus di Agripolis ha ospitato invece l'artista Yama, al lavoro nella sede di Legnaro dal 27 maggio al 3 giugno per realizzare “Lo studio delle arti”, un murale ispirato alle sale di Palazzo Bo. L’intento dello street artist è quello di adattare il suo linguaggio stilistico all’estetica artistica presente nelle sale storiche dell’università, ispirandosi agli affreschi dell’Aula Magna, agli stemmi storici dei cortili e alla statua di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

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L'Orto botanico Unipd è stato omaggiato dall'artista Shife, che su un mezzo Aps Holding ha scelto di rendere protagonisti piante, fiori e abitanti del “piccolo regno”, con la volontà di richiamare la sua ultima serie di opere pittoriche, ”Botanical”.

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Le piante del "Botanical" di Shife sull'autobus padovano

In questa terza edizione della Biennale di Street Art di Padova Super Walls, gli artisti muralisti sono stati invitati a realizzare le loro opere sui muri dei tredici comuni coinvolti nell’ambizioso progetto. Gli interventi, incentrati sul tema del rispetto come proposto dai curatori Carlo Silvestrin e Dominique Stella, vanno a riqualificare e impreziosire molti luoghi centrali nella vita della comunità, tra i quali scuole, biblioteche e strutture sportive, ma anche supermercati e muri privati.

Già nel 2021, sempre nell'ambito della Super Walls Biennale street art, Peeta aveva dato vita ai muri della sede di Economia, in via Ugo Bassi, grazie alla sua la pittura anamorfica, ridisegnando illusoriamente i volumi delle superfici.

peeta


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L'Università di Padova per la street art: dal 20 maggio al 4 giugno l'Ateneo ha partecipato alla Super Walls Biennale street art mettendo a disposizione di diversi artisti le pareti esterne di alcuni suoi edifici.

L'artista Peeta ha lavorato sui muri dell'aula P300, l'aula didattica di Ingegneria in via Luzzatti, 10 a Padova. Lo stile di questo street artist, ben noto in città, prende spunto dalla scultura e dal design industriale, giungendo a una personale esecuzione della pittura tridimensionale e anamorfica. L’obiettivo delle sue composizioni è l’interazione geometrica delle forme con l’ambiente circostante.
Sempre per Unipd, Peeta l'anno scorso ha firmato una collezione in edizione limitata composta da t-shirt e shopper, ideata per celebrare gli 800 anni di storia dell’Università di Padova e il suo sguardo rivolto al futuro.

p300

Il Campus di Agripolis ha ospitato invece l'artista Yama, al lavoro nella sede di Legnaro dal 27 maggio al 3 giugno per realizzare “Lo studio delle arti”, un murale ispirato alle sale di Palazzo Bo. L’intento dello street artist è quello di adattare il suo linguaggio stilistico all’estetica artistica presente nelle sale storiche dell’università, ispirandosi agli affreschi dell’Aula Magna, agli stemmi storici dei cortili e alla statua di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

agripolis

L'Orto botanico Unipd è stato omaggiato dall'artista Shife, che su un mezzo Aps Holding ha scelto di rendere protagonisti piante, fiori e abitanti del “piccolo regno”, con la volontà di richiamare la sua ultima serie di opere pittoriche, ”Botanical”.

bus
Le piante del "Botanical" di Shife sull'autobus padovano

In questa terza edizione della Biennale di Street Art di Padova Super Walls, gli artisti muralisti sono stati invitati a realizzare le loro opere sui muri dei tredici comuni coinvolti nell’ambizioso progetto. Gli interventi, incentrati sul tema del rispetto come proposto dai curatori Carlo Silvestrin e Dominique Stella, vanno a riqualificare e impreziosire molti luoghi centrali nella vita della comunità, tra i quali scuole, biblioteche e strutture sportive, ma anche supermercati e muri privati.

Già nel 2021, sempre nell'ambito della Super Walls Biennale street art, Peeta aveva dato vita ai muri della sede di Economia, in via Ugo Bassi, grazie alla sua la pittura anamorfica, ridisegnando illusoriamente i volumi delle superfici.

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L'Università di Padova per la street art: dal 20 maggio al 4 giugno l'Ateneo ha partecipato alla Super Walls Biennale street art mettendo a disposizione di diversi artisti le pareti esterne di alcuni suoi edifici.

L'artista Peeta ha lavorato sui muri dell'aula P300, l'aula didattica di Ingegneria in via Luzzatti, 10 a Padova. Lo stile di questo street artist, ben noto in città, prende spunto dalla scultura e dal design industriale, giungendo a una personale esecuzione della pittura tridimensionale e anamorfica. L’obiettivo delle sue composizioni è l’interazione geometrica delle forme con l’ambiente circostante.
Sempre per Unipd, Peeta l'anno scorso ha firmato una collezione in edizione limitata composta da t-shirt e shopper, ideata per celebrare gli 800 anni di storia dell’Università di Padova e il suo sguardo rivolto al futuro.

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Il Campus di Agripolis ha ospitato invece l'artista Yama, al lavoro nella sede di Legnaro dal 27 maggio al 3 giugno per realizzare “Lo studio delle arti”, un murale ispirato alle sale di Palazzo Bo. L’intento dello street artist è quello di adattare il suo linguaggio stilistico all’estetica artistica presente nelle sale storiche dell’università, ispirandosi agli affreschi dell’Aula Magna, agli stemmi storici dei cortili e alla statua di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

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L'Orto botanico Unipd è stato omaggiato dall'artista Shife, che su un mezzo Aps Holding ha scelto di rendere protagonisti piante, fiori e abitanti del “piccolo regno”, con la volontà di richiamare la sua ultima serie di opere pittoriche, ”Botanical”.

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Le piante del "Botanical" di Shife sull'autobus padovano

In questa terza edizione della Biennale di Street Art di Padova Super Walls, gli artisti muralisti sono stati invitati a realizzare le loro opere sui muri dei tredici comuni coinvolti nell’ambizioso progetto. Gli interventi, incentrati sul tema del rispetto come proposto dai curatori Carlo Silvestrin e Dominique Stella, vanno a riqualificare e impreziosire molti luoghi centrali nella vita della comunità, tra i quali scuole, biblioteche e strutture sportive, ma anche supermercati e muri privati.

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L'artista Peeta ha lavorato sui muri dell'aula P300, l'aula didattica di Ingegneria in via Luzzatti, 10 a Padova. Lo stile di questo street artist, ben noto in città, prende spunto dalla scultura e dal design industriale, giungendo a una personale esecuzione della pittura tridimensionale e anamorfica. L’obiettivo delle sue composizioni è l’interazione geometrica delle forme con l’ambiente circostante.
Sempre per Unipd, Peeta l'anno scorso ha firmato una collezione in edizione limitata composta da t-shirt e shopper, ideata per celebrare gli 800 anni di storia dell’Università di Padova e il suo sguardo rivolto al futuro.

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Il Campus di Agripolis ha ospitato invece l'artista Yama, al lavoro nella sede di Legnaro dal 27 maggio al 3 giugno per realizzare “Lo studio delle arti”, un murale ispirato alle sale di Palazzo Bo. L’intento dello street artist è quello di adattare il suo linguaggio stilistico all’estetica artistica presente nelle sale storiche dell’università, ispirandosi agli affreschi dell’Aula Magna, agli stemmi storici dei cortili e alla statua di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

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L'Orto botanico Unipd è stato omaggiato dall'artista Shife, che su un mezzo Aps Holding ha scelto di rendere protagonisti piante, fiori e abitanti del “piccolo regno”, con la volontà di richiamare la sua ultima serie di opere pittoriche, ”Botanical”.

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Le piante del "Botanical" di Shife sull'autobus padovano

In questa terza edizione della Biennale di Street Art di Padova Super Walls, gli artisti muralisti sono stati invitati a realizzare le loro opere sui muri dei tredici comuni coinvolti nell’ambizioso progetto. Gli interventi, incentrati sul tema del rispetto come proposto dai curatori Carlo Silvestrin e Dominique Stella, vanno a riqualificare e impreziosire molti luoghi centrali nella vita della comunità, tra i quali scuole, biblioteche e strutture sportive, ma anche supermercati e muri privati.

Già nel 2021, sempre nell'ambito della Super Walls Biennale street art, Peeta aveva dato vita ai muri della sede di Economia, in via Ugo Bassi, grazie alla sua la pittura anamorfica, ridisegnando illusoriamente i volumi delle superfici.

peeta


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L'Università di Padova per la street art: dal 20 maggio al 4 giugno l'Ateneo ha partecipato alla Super Walls Biennale street art mettendo a disposizione di diversi artisti le pareti esterne di alcuni suoi edifici.

L'artista Peeta ha lavorato sui muri dell'aula P300, l'aula didattica di Ingegneria in via Luzzatti, 10 a Padova. Lo stile di questo street artist, ben noto in città, prende spunto dalla scultura e dal design industriale, giungendo a una personale esecuzione della pittura tridimensionale e anamorfica. L’obiettivo delle sue composizioni è l’interazione geometrica delle forme con l’ambiente circostante.
Sempre per Unipd, Peeta l'anno scorso ha firmato una collezione in edizione limitata composta da t-shirt e shopper, ideata per celebrare gli 800 anni di storia dell’Università di Padova e il suo sguardo rivolto al futuro.

p300

Il Campus di Agripolis ha ospitato invece l'artista Yama, al lavoro nella sede di Legnaro dal 27 maggio al 3 giugno per realizzare “Lo studio delle arti”, un murale ispirato alle sale di Palazzo Bo. L’intento dello street artist è quello di adattare il suo linguaggio stilistico all’estetica artistica presente nelle sale storiche dell’università, ispirandosi agli affreschi dell’Aula Magna, agli stemmi storici dei cortili e alla statua di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

agripolis

L'Orto botanico Unipd è stato omaggiato dall'artista Shife, che su un mezzo Aps Holding ha scelto di rendere protagonisti piante, fiori e abitanti del “piccolo regno”, con la volontà di richiamare la sua ultima serie di opere pittoriche, ”Botanical”.

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Le piante del "Botanical" di Shife sull'autobus padovano

In questa terza edizione della Biennale di Street Art di Padova Super Walls, gli artisti muralisti sono stati invitati a realizzare le loro opere sui muri dei tredici comuni coinvolti nell’ambizioso progetto. Gli interventi, incentrati sul tema del rispetto come proposto dai curatori Carlo Silvestrin e Dominique Stella, vanno a riqualificare e impreziosire molti luoghi centrali nella vita della comunità, tra i quali scuole, biblioteche e strutture sportive, ma anche supermercati e muri privati.

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Il Campus di Agripolis ha ospitato invece l'artista Yama, al lavoro nella sede di Legnaro dal 27 maggio al 3 giugno per realizzare “Lo studio delle arti”, un murale ispirato alle sale di Palazzo Bo. L’intento dello street artist è quello di adattare il suo linguaggio stilistico all’estetica artistica presente nelle sale storiche dell’università, ispirandosi agli affreschi dell’Aula Magna, agli stemmi storici dei cortili e alla statua di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

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L'Orto botanico Unipd è stato omaggiato dall'artista Shife, che su un mezzo Aps Holding ha scelto di rendere protagonisti piante, fiori e abitanti del “piccolo regno”, con la volontà di richiamare la sua ultima serie di opere pittoriche, ”Botanical”.

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In questa terza edizione della Biennale di Street Art di Padova Super Walls, gli artisti muralisti sono stati invitati a realizzare le loro opere sui muri dei tredici comuni coinvolti nell’ambizioso progetto. Gli interventi, incentrati sul tema del rispetto come proposto dai curatori Carlo Silvestrin e Dominique Stella, vanno a riqualificare e impreziosire molti luoghi centrali nella vita della comunità, tra i quali scuole, biblioteche e strutture sportive, ma anche supermercati e muri privati.

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Il Campus di Agripolis ha ospitato invece l'artista Yama, al lavoro nella sede di Legnaro dal 27 maggio al 3 giugno per realizzare “Lo studio delle arti”, un murale ispirato alle sale di Palazzo Bo. L’intento dello street artist è quello di adattare il suo linguaggio stilistico all’estetica artistica presente nelle sale storiche dell’università, ispirandosi agli affreschi dell’Aula Magna, agli stemmi storici dei cortili e alla statua di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

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L'Orto botanico Unipd è stato omaggiato dall'artista Shife, che su un mezzo Aps Holding ha scelto di rendere protagonisti piante, fiori e abitanti del “piccolo regno”, con la volontà di richiamare la sua ultima serie di opere pittoriche, ”Botanical”.

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Le piante del "Botanical" di Shife sull'autobus padovano

In questa terza edizione della Biennale di Street Art di Padova Super Walls, gli artisti muralisti sono stati invitati a realizzare le loro opere sui muri dei tredici comuni coinvolti nell’ambizioso progetto. Gli interventi, incentrati sul tema del rispetto come proposto dai curatori Carlo Silvestrin e Dominique Stella, vanno a riqualificare e impreziosire molti luoghi centrali nella vita della comunità, tra i quali scuole, biblioteche e strutture sportive, ma anche supermercati e muri privati.

Già nel 2021, sempre nell'ambito della Super Walls Biennale street art, Peeta aveva dato vita ai muri della sede di Economia, in via Ugo Bassi, grazie alla sua la pittura anamorfica, ridisegnando illusoriamente i volumi delle superfici.

peeta


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carcere 25 maggio poesia

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Elenco dei corsi estivi attivabili per l'a.a. 2022/23

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