Biocomposites électrofilés et microfabrication 3D pour l’ingénierie des tissus osseux - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2018

Biocomposites électrofilés et microfabrication 3D pour l’ingénierie des tissus osseux

Electrospun biocomposites and 3D microfabrication for bone tissue enginneering

Résumé

Biodegradable membranes for guided bone regeneration, made of polycaprolactone, obtained by electrospinning, incorporated with different nanocomposite ratios of cellulose nanocrystals and Biosilicate®, have been manufactured, with improved mechanical and osteogenic properties. As fast vascularization strategy, a suturable biomimetic graft obtained by fusion of electrospun membranes was fabricated, with porous patterns obtained by laser micromachining to allow migration of endothelial cells to the bone graft. The porous patterns created on the suturable grafts allowed the endothelial cells to migrate to the 3D culture of the osteoblasts in gelatin methacryloyl (GelMA), and 3D structures were observed. Therefore, this strategy can be used to improve the size and survival of biofabricated bone implants, accelerating the clinical translation of bone tissue engineering.
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.
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Origine : Version validée par le jury (STAR)

Dates et versions

tel-02413851 , version 1 (16-12-2019)

Identifiants

  • HAL Id : tel-02413851 , version 1

Citer

Caroline Faria Bellani. Biocomposites électrofilés et microfabrication 3D pour l’ingénierie des tissus osseux. Polymers. Université de Strasbourg; Universidade de São Paulo (Brésil), 2018. English. ⟨NNT : 2018STRAE028⟩. ⟨tel-02413851⟩
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