Topic description
Le projet s'inscrit dans un renouveau des approches de reconstruction tissulaire, à l'interface des sciences des matériaux, de l'ingénierie biomédicale et de la médecine régénérative. L'objectif de cette thèse est de concevoir et d'évaluer des dispositifs médicaux imprimés en 3D, sous forme de scaffolds résorbables, capables de favoriser la reconstruction de l'hypoderme, couche profonde essentielle à la régénération fonctionnelle de la peau. Cela impliquera la sélection raisonnée de couples matériaux/procédés (PLA, PLC, PCL, résines photopolymérisables) en fonction des contraintes mécaniques, biologiques et d'usage de l'application visée. Une attention particulière sera portée à la préparation de la matière première, notamment par la formulation de résines photopolymérisables et/ou par l'extrusion de filaments à partir de polymères biodégradables adaptés aux techniques d'impression 3D. Le travail comprendra une phase d'évaluation physico-chimique et mécanique des structures obtenues, suivie d'essais biologiques in vitro visant à évaluer leur cytocompatibilité, leur dégradation et leur capacité à soutenir la colonisation cellulaire. À terme, ces travaux permettront de proposer une plateforme applicable à différentes situations cliniques avec une approche personnalisée et intégrée de la reconstruction cutanée.
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The project aims to develop new paths in the field of tissue reconstruction and is at the interface of materials science, biomedical engineering, and regenerative medicine. The objective of this thesis is to design and evaluate 3D printed medical devices, in the form of absorbable scaffolds, capable of promoting the reconstruction of the hypodermis as a deep layer essential for the functional regeneration of the skin. This work will involve the selection of material-process pairs (such as fibroin, collagen, hydroxyapatite, PLA, PLC, PCL, and light-curing resins) according to the mechanical, biological, and usage constraints of the targeted application. Particular attention will be paid to the preparation of the raw material, through the formulation of light-curing resins and/or the extrusion of filaments from biodegradable polymers suitable for 3D printing techniques. The work will involve a physicochemical and mechanical evaluation phase of the structures obtained, followed by in vitro bioassays to test their cytocompatibility, biodegradability, and ability to support cell colonization.
Ultimately, this work will make it possible to offer a platform that can be adapted to different clinical situations, with a personalized and integrated approach to skin reconstruction.
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Début de la thèse : 01/10/
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Contrats ED : Programme blanc GS-Chimie
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