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Fabrication and characterization of electrospun thermoplastic polyurethane/fibroin small-diameter vascular grafts for vascular tissue engineering / E. Yu in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXI, N° 5 (11/2016)
[article]
Titre : Fabrication and characterization of electrospun thermoplastic polyurethane/fibroin small-diameter vascular grafts for vascular tissue engineering Type de document : texte imprimé Auteurs : E. Yu, Auteur ; J. Zhang, Auteur ; J. A. Thomson, Auteur ; Lih-Sheng Turng, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 638-646 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Cellules -- Cultures et milieux de culture
Electrofilature
Fourier, Spectroscopie infrarouge à transformée de
Ingénierie tissulaire
Polymères en chirurgie
Polymères en médecine
Polyuréthanes
Protéines végétales
Prothèses
Prothèses vasculaires
Soie et constituants
Technologie médicale
Textiles et tissus à usages médicaux
Textiles et tissus à usages techniques
Textiles et tissus à usages techniques -- Propriétés mécaniquesIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : The demand for small-diameter blood vessel substitutes has been increasing due to a shortage of autograft vessels and problems with thrombosis and intimal hyperplasia with synthetic grafts. In this study, hybrid small-diameter vascular grafts made of thermoplastic polyurethane (TPU) and silk fibroin, which possessed a hybrid fibrous structure of an aligned inner layer and a random outer layer, were fabricated by the electrospinning technique using a customized striated collector that generated both aligned and random fibers simultaneously. A methanol post-treatment process induced the transition of fibroin protein conformation from the water-soluble, amorphous, and less ordered structures to the water-insoluble ?-sheet structures that possessed robust mechanical properties and relatively slow proteolytic degradation. The methanol post-treatment also created crimped fibers that mimicked the wavy structure of collagen fibers in natural blood vessels. Ultrafine nanofibers and nanowebs were found on the electrospun TPU/fibroin samples, which effectively increased the surface area for cell adhesion and migration. Cyclic circumferential tensile test results showed compatible mechanical properties for grafts made of a soft TPU/fibroin blend compared to human coronary arteries. In addition, cell culture tests with endothelial cells after 6 and 60 days of culture exhibited high cell viability and good biocompatibility of TPU/fibroin grafts, suggesting the potential of applying electrospun TPU/fibroin grafts in vascular tissue engineering. Note de contenu : - CELL CULTURE AND SEEDING
- RESULTS AND DISCUSSION : Fourier transform infrared spectroscopy - Structure and morphology - Mechanical properties - Cell culture resultsDOI : 10.3139/217.3247 En ligne : https://drive.google.com/file/d/194seUjb8XJD2n49MLWsSuLnGz-z9Vk8L/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27401
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. XXXI, N° 5 (11/2016) . - p. 638-646[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18491 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Imprimer des tissus biologiques / Léa Pourchet in INDUSTRIE & TECHNOLOGIES, N° 997 (04/2017)
[article]
Titre : Imprimer des tissus biologiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Léa Pourchet, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 57-64 Langues : Français (fre) Catégories : Biomatériaux
Chirurgie
Cosmétiques
Encre
Imagerie tridimensionnelle
Impression au laser
Impression jet d'encre
Ingénierie tissulaire
Régénération (biologie)Index. décimale : 611 Anatomie humaine, biologie des tissus, cytologie humaine : classer à 612 les ouvrages d'ensemble sur l'anatomie et la physiologie. Pour la pathologie, voir 616.07 Résumé : Bien connue depuis une quarantaine d'années, mais cantonnée jusque-là au prototypage, la fabrication additive ou impression 3D, a connu un prodigieux développement au cours des dix dernières années. Des innovations tous azimuts ont vue le jour, étendant largement son champ d'application. Cela a notamment été le cas dans une branche particulière : la bio-impression, ou impression de tissu biologique. Le dépôt en trois dimensions, avec un contrôle de la structure finale, de matériaux biologiques contenant des cellules vise à obtenir des tissus vivants, dotés de fonctions biologiques spécifiques. Le but ultime ? L'impression d'organes complets et fonctionnels pouvant être utilisés en médecine régénérative. Une perspective qui a fait ses débuts au cinéma ou dans des blockbusters... et semble en passe de se concrétiser. Note de contenu : - 1. Principe : L'intérêt de l'impression 3D
- 2. Processus : Les étapes de la bio-impression-
- 3. Bio-encre : Le mariage des cellules avec des biomatériaux
- 4. Imprimantes : Trois technologies de dépôt
- 5. Applications : De la cosmétique à la chirurgie
- 6. Perspectives : des organes sur demande
- FIGURES : 1. Principe de l'ingénierie tissulaire - 2. Le corps reconstitué - 3. Synthèse de la bio-encre - 4. Principe de la bio-extrusion - 5. Principe de la bio-impression par jet d'encre - 6. Principe de la bio-impression assistée par laserPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28202
in INDUSTRIE & TECHNOLOGIES > N° 997 (04/2017) . - p. 57-64[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18792 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Improvement of mechanical and biological properties of PLA/HNT scaffolds fabricated by foam injection molding : skin layer effect and laser texturing / Meltem Eryildiz in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 36, N° 5 (2021)
[article]
Titre : Improvement of mechanical and biological properties of PLA/HNT scaffolds fabricated by foam injection molding : skin layer effect and laser texturing Type de document : texte imprimé Auteurs : Meltem Eryildiz, Auteur ; M Altan, Auteur ; S. Odabas, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 564-576 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Analyse thermique
Biodégradation
Caractérisation
HalloysiteL'halloysite-7Å est une espèce minérale du groupe des silicates sous-groupe des phyllosilicates de formule Al2Si2O5(OH)4 avec des traces de : Ti ; Ca ; Na ; K ; Fe ; Cr ; Mg ; Ni ; Cu. Ses principaux constituants, outre l'oxygène, sont l’aluminium (20,90 %), le silicium (21,76 %), et l’hydrogène (1,56 %).
Ingénierie tissulaire
Mouillabilité
Mousses plastiques
Mousses plastiques -- Moulage par injection
Mousses plastiques -- Propriétés mécaniques
Mousses plastiques -- Propriétés thermiques
Nanotubes
Polylactique, AcideL'acide polylactique (anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère entièrement biodégradable utilisé dans l'alimentation pour l'emballage des œufs et plus récemment pour remplacer les sacs et cabas en plastiques jusqu'ici distribués dans les commerces. Il est utilisé également en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables qui sont décomposés par réaction avec l’eau ou sous l’action d’enzymes. Il est également utilisé pour les nouveaux essais de stent biodégradable.
Le PLA peut-être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique est utilisé). En effet, l'acide polylactique est un produit résultant de la fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau procédé de fermentation, pour devenir de l'acide polylactique.
Ce procédé conduit à des polymères avec des masses molaires relativement basses. Afin de produire un acide polylactique avec des masses molaires plus élevées, l'acide polylactique produit par condensation de l'acide lactique est dépolymérisé, produisant du lactide, qui est à son tour polymérisé par ouverture de cycle.
Le PLA est donc l’un de ces polymères, dans lequel les longues molécules filiformes sont construites par la réaction d’un groupement acide et d’une molécule d’acide lactique sur le groupement hydroxyle d’une autre pour donner une jonction ester. Dans le corps, la réaction se fait en sens inverse et l’acide lactique ainsi libéré est incorporé dans le processus métabolique normal. On obtient un polymère plus résistant en utilisant l'acide glycolique, soit seul, soit combiné à l’acide lactique.
Polymères en médecine
Texturation par laserIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Polylactic acid (PLA) is one of the important materials for orthopedic regenerative engineering applications due to its biodegradability and biocompatibility. Nonetheless, PLA may show insufficient mechanical strength for some bone replacement applications. Halloysite nanotube (HNT) is one of the non-toxic, biocompatible reinforcement for improving mechanical and biological properties of PLA for tissue engineering applications. In this study, PLA/HNT scaffolds were prepared by chemical foam injection molding process. Laser surface texturing was applied on the skin layer of the injection molded scaffolds to enhance the cell viability and hydrophilicity of PLA. The effects of HNT concentration on cell morphology, mechanical and thermal properties, cell viability and biodegradation profile of the scaffolds were studied. The results demonstrated that cell viability increased by 43% in PLA/HNT scaffolds compared to neat PLA. Hydrophilicity of the scaffolds that have thick skin layer was enhanced by the laser surface texturing in two different designs and consequently, cell viability increased about 16%. Surface roughness measurements and water contact angle measurements have verified this result. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Scaffold fabrication - Texture preparation – Characterization
- RESULTS AND DISCUSSION : Thermal properties - Foam morphology - Texture properties of the scaffolds - Surface wettability - Mechanical properties - Cell proliferation studies - Biodegradability
- Table 1 : The processing setups for foam injection molding
- Table 2 : Thermal properties determined from DSC
- Table 3 : Decomposition temperatures of PLA and PLA/HNT nanocomposites
- Table 4 : Foamed sample results
- Table 5 : Mechanical properties of PLA based composite scaffolds
- Table 6 : Mechanical properties of human tissues (Mi et al., 2013)
- Table 7 : Biodegradation rate (%) of the scaffoldsDOI : https://doi.org/10.1515/ipp-2020-4090 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1unWMpP-w6mD9YE-WVKwpTGG2gY0TxM2Q/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36523
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. 36, N° 5 (2021) . - p. 564-576[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23735 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Ingénierie tissulaire, une science en évolution constante Type de document : texte imprimé Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 16-17 Langues : Français (fre) Catégories : Dermatologie
Ingénierie tissulaire
Peau reconstruiteIndex. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : Encore jeune, la culture cellulaire, apparue dans les années 75, est devenue un outil de recherche indispensable en cosmétique. Quel que soit le tissu étudié, elle permet à la fois de maîtriser les conditions expérimentales et leur répétabilité dans un temps relativement court, et n'a de cesse d'innover afin de contribuer à la quête d'actifs nouveaux. Nécessitant du temps et une réelle expertise, les différents modèles sont en plein essor. Note de contenu : - La recherche en biologie cutanée internalisée
- Simple mais indispensable : le modèle monocouche
- Les modèles 3D, au plus près de la réalité
- Zoom sur le modèle sphéroïde
- Et demain, de la peau humaine imprimée en 3D ?
- Fig. 1 : Etapes à suivre pour réaliser un modèle monocouche
- Fig. 2 : Peau reconstruite, épiderme reconstruit et derme reconstruit
- Fig. 3 : Micro-tissu dermique en sphéroïdeEn ligne : https://drive.google.com/file/d/13Q8sQnRG846ePmOEfvxAdox0XacuxNmg/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38157
in ADDIACTIVE > N° 121 (2022) . - p. 16-17[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23630 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Matrices fibreuses pour la reconstruction tissulaire / Mark Smith in TEXTILES A USAGES TECHNIQUES (TUT), N° 46 (4e trimestre 2002)
[article]
Titre : Matrices fibreuses pour la reconstruction tissulaire Type de document : texte imprimé Auteurs : Mark Smith, Auteur Année de publication : 2003 Article en page(s) : p. 54-57 Langues : Multilingue (mul) Catégories : Feutre (textiles et tissus)
Implants médicaux
Implants orthopédiques
Ingénierie tissulaire
Polymères en médecine
Textiles et tissus à usages médicaux
Textiles et tissus à usages techniquesIndex. décimale : 677.4 Textiles artificiels Résumé : L'ingénierie (ou reconstruction) tissulaire consiste à mettre en culture des tissus humains qui sont ensuite utilisés comme implants chirurgicaux pour remplacer ou réparer des sites endommagés. Un des élements essentiels de l'ingénierie tissulaire est une matrice sur laquelle les cellules sont ensemencées puis cultivées pour édifier un tissu. Les matrices se présentent sous diverses formes (gels et mousses, par exemple) ; toutefois, les matériaux fibreux, et en particulier les feutres aiguilletés de polymères PGA et PLA, se sont révélés parfaitement adaptés à la culture de cartilage pour des lésions du genou. Note de contenu : - PROPRIÉTÉS REQUISES DES MATRICES FIBREUSES
- STRUCTURES DES MATRICES FIBREUSES : Matrices "3D minces" : Dermagraft - Matrice 3D : cartilages du genou
- MATRICES EN FEUTRE AIGUILLETÉ : Principaux paramètres à prendre en compte - Matrices préformées pour le ménisque
- FIGURES : 2. Micrographies du Dermagrapft montrant la matrice dermique sur le réseau fibreux - 3. Micrographie électronique d'une matrice en feutre PGA - 4. Intervalle moyen des huit fibres les plus proches dans une matrice en feutre PGA par analyse d'image - 5. Exemple de ménisque interne natif et de matrice fibreuse PLA déforméeEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1YHSrsxfrT4QAyIfiCDiP5l7NPcfHz4uB/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29967
in TEXTILES A USAGES TECHNIQUES (TUT) > N° 46 (4e trimestre 2002) . - p. 54-57[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 001313 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 22243 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible PermalinkPolycaprolactone strengthening keratin/bioactive glass composite scaffolds with double cross-linking networks for potential application in bone repair / Liying Sun in JOURNAL OF LEATHER SCIENCE AND ENGINEERING, Vol. 4 (Année 2022)
PermalinkPolymer bioprocessing to fabricate 3D scaffolds for tissue engineering / V. Guarino in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXI, N° 5 (11/2016)
PermalinkPreparation and characterization of decellularized ECM hydrogel from adipose tissues of hide/skin : Unlocking untapped resource potential / Gayathri Devi Chakrapani in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CXIX, N° 7 (07/2024)
PermalinkPreparation of poly(l-lactic acid) scaffolds by thermally induced phase separation : role of thermal history / Vincenzo La Carrubba in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIII, N° 3 (07/2018)
PermalinkRecent strategies of collagen-based biomaterials for cartilage repair : from structure cognition to function endowment / Xiaoyue Yu in JOURNAL OF LEATHER SCIENCE AND ENGINEERING, Vol. 4 (Année 2022)
PermalinkVers la bio-impression de tissus humains fonctionnels / Christophe Marquette in INDUSTRIE & TECHNOLOGIES, N° 1048-1049 (12/2021)
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