Thèse soutenue

Approche ex vivo de l'absorption percutanée de neurotoxiques organophosphorés : implication dans le développement de nouveaux dispositifs protecteurs et décontaminants de la peau

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Auteur / Autrice : Virginie Vallet
Direction : Isabelle BoudryGuy Lallement
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Toxicologie cutanée
Date : Soutenance en 2008
Etablissement(s) : Lyon 1

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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Extrêmement toxiques et relativement peu volatils dans des conditions atmosphériques normales, les neurotoxiques organophosphorés (NOPs) peuvent pénétrer la peau sous forme liquide et exercer leurs effets délétères. Ainsi, le développement de dispositifs protecteurs ou décontaminants cutanés vis-à-vis de ces agents est d’un intérêt majeur pour les armées et la sécurité civile. La détermination de l’efficacité de tels dispositifs passe par l’étude de leur influence sur la pénétration percutanée des NOPs. La toxicité de ces composés excluant toute étude sur volontaires humains, notre premier objectif a consisté à choisir et mettre en œuvre, une approche expérimentale ex vivo permettant de modéliser l’absorption percutanée des NOPs. Une revue bibliographique nous a permis de retenir quatre modèles : explants d’oreille de porc et d’abdomen humain, entiers et dermatomés. Par la suite, la validité des modèles a été évaluée par l’étude de l’absorption percutanée de simili potentiels des NOPs : diisopropylfluorophosphate (DFP), déméton-S-méthyle (DSM) et paraoxon (POX) et de NOPs : VX, soman (GD) et tabun (GA). La caractérisation de l’absorption percutanée du VX ex vivo a confirmé la prédictibilité du DSM et de la peau d’oreille de porc entière pour modéliser l’absorption percutanée du VX. En revanche, l’étude de l’absorption percutanée du GD et du GA ne nous a pas permis de conclure sur la pertinence d’un modèle ni sur la validité du DFP comme simili des agents G. Dans une ultime étape, des études préliminaires réalisées avec le parathion (PA) a démontré la prédictibilité de la peau humaine greffée sur souris athymique pour modéliser l’absorption percutanée des NOPs in vivo