Titre original :

Membranes bioactives à propriétés antithrombotiques ou ostéoinductrices élaborées par electrospinning

Titre traduit :

Antithrombotic or osteoinductive bioactive membranes developed by electrospinning

Mots-clés en français :
  • Électrofilage
  • Propriétés ostéoinductrices
  • Propriétés anticoagulantes

  • Textiles et tissus à usage médical
  • Biomatériaux
  • Chitosane
  • Dopamine
  • Minéralisation (biologie)
  • Nanofibres
  • Sulfonates
  • Polyampholytes
Mots-clés en anglais :
  • Nanofibres of chitosan
  • Medical textile

  • Langue : Français
  • Discipline : Chimie des matériaux
  • Identifiant : 2018LILUR072
  • Type de thèse : Doctorat
  • Date de soutenance : 20/11/2018

Résumé en langue originale

Les textiles sont utilisés dans le domaine biomédical, notamment pour le soin des plaies ou pour la conception de prothèses de substitution ou de régénération d’organes endommagés par la maladie ou par cause accidentelle. Le cahier des charges des textiles médicaux évolue vers l’élaboration de biomatériaux biorésorbables et bioactifs capables d’interagir spécifiquement avec les tissus vivants en fonction de leur nature. Dans ce contexte, le projet de recherche consiste à concevoir, par electrospinning, deux types de membranes nanofibreuses bioactives à base de chitosane. Dans une première approche, des nanofibres de chitosane à ont été fonctionnalisées par la polydopamine qui contient des groupements catéchols capables d’induire la biominéralisation in vitro dans un milieu riche en ions calcium et phosphate. Ces membranes à propriétés ostéoinductrices pourraient être utilisées comme scaffolds pour la régénération tissulaire guidée en parodontologie. Dans une deuxième approche, l’élaboration de nanofibres à propriétés anticoagulantes à base de chitosane a été menée. Le chitosane a été d’abord chimiquement modifié par des groupements sulfonates. Les paramètres de synthèse ont permis de contrôler le degré de sulfonation du chitosane et ses nouvelles propriétés caractéristiques d’un polyampholyte ont été observées. Les essais biologiques effectués ont montré que ces dérivés sulfoniques sont non hémolytiques et bénéficient de propriétés anticoagulantes. Puis, des nanofibres de chitosane sulfoné ont été obtenues par electrospinning conduisant à des membranes à propriétés antithrombotiques, ce qui en fait des candidats de choix pour la fonctionnalisation de stents vasculaires.

Résumé traduit

Textiles are widely used in the biomedical field, in particular for the care of wounds or the design of prostheses for strengthening or regenerating organs damages by the disease of by accidental cause. The specifications for medical textile are evolving towards the development of bioresorable and bioactive biomaterials that are capable of interacting with living tissues according to their nature. In this context, the research project consists of generating, by electrospinning, two types of biomimetic and bioactive nanofibrous membranes based on chitosan. In a first approach, nanofibres of chitosan have been functionalized by polydopamine that contains catechol groups capable of inducing the in vitro biomineralization in a medium rich in calcium and phosphate ions. Thus, these nanofibrous membranes with osteoinductive properties could be used as scaffolds for guided tissue engineering in periodontology. In a second approach, the development of chitosan-based nanofibers with anticoagulant properties was conducted. Chitosan was initially chemically modified by sulfonate groups. The synthesis parameters allowed to control the degree of sulfonation of chitosan and its new polyampholyte specific character was observed. The different biological assays carried out have shown that these sulfonic derivatives are non-hemolytic and benefit from anticoagulant properties. Then, sulfonated chitosan-based nanofibres were obtained by electrospinning leading to membranes with antithrombotic properties, make them suitable candidates for the functionalization of vascular stents.

  • Directeur(s) de thèse : Martel, Bernard - Blanchemain, Nicolas
  • Laboratoire : UMET - Unité Matériaux et Transformations
  • École doctorale : École doctorale Sciences de la matière, du rayonnement et de l'environnement (Lille ; 1992-....)

AUTEUR

  • Dimassi, Syrine
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