Electrospun biocomposites and 3D microfabrication for bone tissue enginneering
Auteur / Autrice : | Caroline Faria Bellani |
Direction : | Guy Schlatter, Ana Maria Minarelli Gaspar, Márcia Cristina Branciforti |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Chimie des polymères - Chimie des matériaux |
Date : | Soutenance le 10/09/2018 |
Etablissement(s) : | Strasbourg en cotutelle avec Universidade de São Paulo (Brésil) |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Physique et chimie-physique (Strasbourg ; 1994-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (Strasbourg ; 1997-....) |
Jury : | Président / Présidente : Carlos Alberto Fortulan |
Examinateurs / Examinatrices : João Manoel Domingos De Almeida Rollo | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Carlos Alberto Fortulan, Cecília De Carvalho Zavaglia |
Mots clés
Résumé
Des membranes biodégradables en polycaprolactone pour la régénération osseuse guidée, obtenues par electrospinning, incorporés avec différents rapports de nanocomposites de nanocristaux de cellulose et du Biosilicate®, ont été fabriquées, avec propriétés mécaniques et ostéogéniques améliorés. En tant que stratégie de vascularisation rapide, un greffon biomimétique suturable obtenue par fusion de membranes électrofilées a été fabriqué, avec des motifs poreux obtenus par micro- usinage au laser pour permettre la migration des cellules endothéliales vers le greffon osseux. Les motifs poreux créés sur les greffes suturables ont permis aux cellules endothéliales migrer vers la culture 3D des ostéoblastes dans des hydrogels en gélatine méthacryloyl (GelMA), et des structures 3D ont été observées. Par conséquent, cette stratégie peut être utilisée pour améliorer la taille et la survie des implants osseux biofabriqués, en accélérant la traduction clinique de l'ingénierie du tissu osseux.