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            <abstract xml:lang="en">
              <p>Bone tissue engineering is experiencing significant growth, driven by the limited availability of bone grafts. Hydroxyapatite, as a bone substitute, is a promising candidate for grafting, since it is one of the main components of bone tissue. Unfortunately, it has limitations, which can be overcome by ionic doping with transition and alkaline-earth metals (Cu²⁺, Zn²⁺, Sr²⁺), enhancing its antibacterial, anti-inflammatory, and osteoconductive properties. The PIMyBone project aims to develop multi-doped materials and shape them using Powder Injection Molding. Mono- and multi-doped hydroxyapatite powders were synthesized and characterized. Mono-doped samples at 1% and 2% atomic ratios relative to calcium were prepared, as well as multi-doped samples (HApCu1, HApCu2, HApZn1, HApZn2, HApSr2) with 1% copper and zinc doping and 2% strontium, and 2% for each element (HApCu1Zn1Sr2, HApCu2Zn2Sr2). Each powder underwent heat treatment from 1000 °C to 1200 °C in 50 °C increments. The resulting powders were ground to achieve a particle size of approximately 20 µm. Structural analysis revealed a biphasic hydroxyapatite/tricalcium phosphate mixture, with an average of 90% HAp and 10% β-TCP. The α-TCP phase appeared after treatment at 1100 °C, while the particle morphology remained generally stable across all samples. MP-AES measurements showed under-incorporation of Cu²⁺ and Zn²⁺ ions (14-34% for HApCu1Zn1Sr2 and 25-50% for HApCu2Zn2Sr2), whereas Sr²⁺ was incorporated at approximately 80% in both cases. Biological studies indicated that the HApCu2Zn2Sr2 sample induced a slight increase in cell proliferation, positive mitochondrial activity, and low cell mortality, suggesting good cytocompatibility. The powders were then shaped via Powder Injection Molding, resulting in small cylinders (4×4 mm) composed of a biphasic calcium phosphate, i.e., a 90/10 HAp/β-TCP mixture, without the appearance of α-TCP, and exhibiting interconnected macroporosity both on the surface and in depth. This work highlights the potential of multi-doped bioceramics for applications in bone tissue engineering.</p>
            </abstract>
            <abstract xml:lang="fr">
              <p>L'ingénierie tissulaire osseuse connaît un essor important, poussé par la disponibilité limitée en greffes osseuses. L'hydroxyapatite, en tant que substitut osseux, est une bonne candidate pour réaliser des greffes, car c'est un des composants principaux du tissu osseux. Malheureusement, elle présente des limites, que le dopage ionique par des métaux de transition et alcalino-terreux (Cu²⁺, Zn²⁺, Sr²⁺) peut compenser en améliorant les propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et ostéoconductrices. Le projet PIMyBone vise à élaborer des matériaux multi-dopés et à les mettre en forme par Powder Injection Molding. Des poudres d'hydroxyapatite mono- et multi-dopées ont été synthétisées et caractérisées. Les échantillons mono-dopés à 1 % et 2 % atomique par rapport au calcium ont été synthétisés, ainsi que des échantillons multi-dopés (HApCu1, HApCu2, HApZn1, HApZn2, HApSr2) avec 1 % de dopage en cuivre et en zinc et 2 % en strontium, et 2 % en chaque élément (HApCu1Zn1Sr2, HApCu2Zn2Sr2). Chaque poudre a subi un traitement thermique allant de 1000 °C à 1200 °C par pallier de 50 °C. Les poudres ainsi obtenues ont été broyées afin d'obtenir une granulométrie d'environ 20 µm. L'analyse structurelle révèle un mélange biphasique hydroxyapatite/phosphate tricalcique, avec en moyenne 90 % de HAp et 10 % de β-TCP. On note l'apparition de la phase α-TCP après des températures de traitement à 1100 °C, tandis que la morphologie des particules reste globalement stable entre chaque échantillon. La mesure par MP-AES montre une sous-incorporation des ions Cu2+ et Zn2+ (14-34 % pour HApCu1Zn1Sr2 et 25-50 % pour HApCu2Zn2Sr2), tandis que le Sr2+ est incorporé à environ 80 % dans les deux cas. L'étude biologique révèle que l'échantillon HApCu2Zn2Sr2 induit une légère augmentation de la prolifération cellulaire, une activité mitochondriale positive et un faible taux de mortalité cellulaire, suggérant une bonne cytocompatibilité. Les poudres ont ensuite été mises en forme par Powder Injection Molding, conduisant à la fabrication de petits cylindres (4×4 mm) ayant pour constituant un phosphate de calcium biphasé, soit un mélange 90/10 de HAp/β-TCP, sans apparition d'α-TCP, et présentant une macroporosité interconnectée en surface et en profondeur. Ce travail a permis de mettre en évidence le potentiel des biocéramiques multi-dopées dans des applications en ingénierie tissulaire osseuse.</p>
            </abstract>
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