15 Dicembre 2015
Istituto Conciario G.Galilei Arzignano
Tweetchat #greenleather2016
Guido Zilli, Dani: Da greenLIFE a #greenleather2016
Mariano Mecenero, Dani: Portiamo su scala industriale una nuova tecnica di depilazione ossidativa
Giorgio Pozza, Gruppo Mastrotto: Sottoprodotti conciari ad alto valore aggiunto per impieghi in
tecnologie biocompatibili e biosostenibili
Marco Colombina, Ikem: Nuovo conciante organico da fonti rinnovabili
Franco Cavazza, Ilsa: Processi di recupero per la produzione di fertilizzanti a base di proteine idrolizzate
derivanti da sottoprodotti delle fasi di calcinaio e concia chromium-free
Daniele Refosco, Acque del Chiampo: Concerie a ciclo completo: l’analisi LCA da qui al futuro.
IL SOTTOPRODOTTO CONCIARIO CON MAGGIORI POTENZIALITA’ E’ IL PELO BOVINO,
COSTITUITO QUASI INTERAMENTE DA CHERATINA.
CHERATINA: CENNI STORICI
Più di 11.000 applicazioni nella medicina tradizionale cinese (Li Shi Zen, sec. XVI)
Studio delle proprietà biologiche nel sec. XX: prime applicazioni delle polveri di cheratina in
ambito cosmetico, nei materiali compositi e nei rivestimenti delle preparazioni
farmaceutiche.
Negli anni 1940-1970 la nazione più attiva in questo campo fu il Giappone, con oltre 700
domande di brevetto depositate.
Dal 1970 ad oggi sono stati sviluppati metodi per l’estrazione, la purificazione e la
caratterizzazione delle cheratine che hanno dato il via a una crescita esponenziale di materiali
cheratinici.
2015 12 15_GreenLIFE GRUPPO MASTROTTO sottoprodotti conciari ad alto valore aggiunto per tecnologie biocompatibili
PELO BOVINO DI RECUPERO
APPLICAZIONI INDUSTRIALI DELLE CHERATINE
BIOMATERIALI
Le cheratine possiedono sorprendenti proprietà di auto-organizzazione e sono capaci di
formare materiali porosi con dimensioni variabili a piacimento.
Nelle molecole cheratiniche sono stati individuati siti idonei all’insediamento e alla
proliferazione cellulare, risultando perciò adatte alla bioingegneria applicata ai tessuti viventi.
Le prestazioni delle cheratine sono superiori a quelle del vetro e del collagene
tradizionalmente utilizzati a questo scopo.
BIOFILM
le cheratine possono essere trasformate in film fragili ma che possono essere facilmente
ammorbiditi con glicerina e rinforzati con altre sostanze naturali; ad es. utilizzando fibroina
della seta si ottengono materiali con proprietà antitrombogeniche e ad elevata
biocompatibilità.
FILM MISTI SINTETICI/NATURALI
Studi dimostrano la possibilità di mescolare cheratine e polimeri sintetici (polietilene)
ottenendo per stampaggio forme solide di buone caratteristiche meccaniche e
biodegradabilità.
VIRGINIA TECH COLLEGE (USA):
Plastic from feathers
An eco-friendly solution to a growing waste
problem
SPUGNE E STRUTTURE TRIDIMENSIONALI CHERATINICHE si possono realizzare per
applicazioni di bioingegneria.
APPLICAZIONI MEDICALI
Alcuni studi dimostrano come la cheratina idrolizzata possa facilitare la
ricostruzione di nervi periferici e abbia un’azione emostatica.
FIBRE DI CHERATINA
Vengono fabbricate con tecnologie avanzate (elettrospinning) e possono essere
funzionalizzate chimicamente per modularne le caratteristiche chimico-fisiche. Ad
esempio si possono in questo modo esaltarne le proprietà adsorbenti per
realizzare materiali per la bonifica di siti inquinati, sversamenti, ecc.
MATERIALI ASSORBENTI COMMERCIALI
Sul mercato si trovano già aziende che, a partire dal pelo ovino, realizzano prodotti per:
Cura dei capelli
Cura della cute
Nutrizionali
Gel cicatrizzanti
VETTORI PER FARMACI A LENTO RILASCIO
Polvere di cheratina Film di cheratina
Film termoplastici da cheratine di penne, con possibilità di modulazione della temperatura
di rammollimento
Biofilm rammollito
Biofilm originale
La cheratina da pelo bovino è chimicamente simile a quelle viste finora, ma gran parte delle
applicazioni illustrate sono ad oggi inesplorate.
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2015 12 15_GreenLIFE GRUPPO MASTROTTO sottoprodotti conciari ad alto valore aggiunto per tecnologie biocompatibili

  • 1. 15 Dicembre 2015 Istituto Conciario G.Galilei Arzignano Tweetchat #greenleather2016 Guido Zilli, Dani: Da greenLIFE a #greenleather2016 Mariano Mecenero, Dani: Portiamo su scala industriale una nuova tecnica di depilazione ossidativa Giorgio Pozza, Gruppo Mastrotto: Sottoprodotti conciari ad alto valore aggiunto per impieghi in tecnologie biocompatibili e biosostenibili Marco Colombina, Ikem: Nuovo conciante organico da fonti rinnovabili Franco Cavazza, Ilsa: Processi di recupero per la produzione di fertilizzanti a base di proteine idrolizzate derivanti da sottoprodotti delle fasi di calcinaio e concia chromium-free Daniele Refosco, Acque del Chiampo: Concerie a ciclo completo: l’analisi LCA da qui al futuro.
  • 2. IL SOTTOPRODOTTO CONCIARIO CON MAGGIORI POTENZIALITA’ E’ IL PELO BOVINO, COSTITUITO QUASI INTERAMENTE DA CHERATINA. CHERATINA: CENNI STORICI Più di 11.000 applicazioni nella medicina tradizionale cinese (Li Shi Zen, sec. XVI) Studio delle proprietà biologiche nel sec. XX: prime applicazioni delle polveri di cheratina in ambito cosmetico, nei materiali compositi e nei rivestimenti delle preparazioni farmaceutiche. Negli anni 1940-1970 la nazione più attiva in questo campo fu il Giappone, con oltre 700 domande di brevetto depositate. Dal 1970 ad oggi sono stati sviluppati metodi per l’estrazione, la purificazione e la caratterizzazione delle cheratine che hanno dato il via a una crescita esponenziale di materiali cheratinici.
  • 4. PELO BOVINO DI RECUPERO
  • 5. APPLICAZIONI INDUSTRIALI DELLE CHERATINE BIOMATERIALI Le cheratine possiedono sorprendenti proprietà di auto-organizzazione e sono capaci di formare materiali porosi con dimensioni variabili a piacimento. Nelle molecole cheratiniche sono stati individuati siti idonei all’insediamento e alla proliferazione cellulare, risultando perciò adatte alla bioingegneria applicata ai tessuti viventi. Le prestazioni delle cheratine sono superiori a quelle del vetro e del collagene tradizionalmente utilizzati a questo scopo. BIOFILM le cheratine possono essere trasformate in film fragili ma che possono essere facilmente ammorbiditi con glicerina e rinforzati con altre sostanze naturali; ad es. utilizzando fibroina della seta si ottengono materiali con proprietà antitrombogeniche e ad elevata biocompatibilità.
  • 6. FILM MISTI SINTETICI/NATURALI Studi dimostrano la possibilità di mescolare cheratine e polimeri sintetici (polietilene) ottenendo per stampaggio forme solide di buone caratteristiche meccaniche e biodegradabilità. VIRGINIA TECH COLLEGE (USA): Plastic from feathers An eco-friendly solution to a growing waste problem
  • 7. SPUGNE E STRUTTURE TRIDIMENSIONALI CHERATINICHE si possono realizzare per applicazioni di bioingegneria.
  • 8. APPLICAZIONI MEDICALI Alcuni studi dimostrano come la cheratina idrolizzata possa facilitare la ricostruzione di nervi periferici e abbia un’azione emostatica.
  • 9. FIBRE DI CHERATINA Vengono fabbricate con tecnologie avanzate (elettrospinning) e possono essere funzionalizzate chimicamente per modularne le caratteristiche chimico-fisiche. Ad esempio si possono in questo modo esaltarne le proprietà adsorbenti per realizzare materiali per la bonifica di siti inquinati, sversamenti, ecc.
  • 11. Sul mercato si trovano già aziende che, a partire dal pelo ovino, realizzano prodotti per: Cura dei capelli Cura della cute Nutrizionali Gel cicatrizzanti
  • 12. VETTORI PER FARMACI A LENTO RILASCIO Polvere di cheratina Film di cheratina
  • 13. Film termoplastici da cheratine di penne, con possibilità di modulazione della temperatura di rammollimento Biofilm rammollito Biofilm originale
  • 14. La cheratina da pelo bovino è chimicamente simile a quelle viste finora, ma gran parte delle applicazioni illustrate sono ad oggi inesplorate. ?