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Les films polyélectrolytes multicouches bioactifs et la régénération des tissus / Catherine Picart in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 424 (12/2017)
[article]
Titre : Les films polyélectrolytes multicouches bioactifs et la régénération des tissus Type de document : texte imprimé Auteurs : Catherine Picart, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 23-30 Note générale : Glossaire - Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Biomatériaux
Chimie des surfaces
Couches minces multicouches
Implants médicaux
Polyélectrolytes
Systèmes auto-assemblésIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : Au cours de la dernière décennie, l’auto-assemblage de matériaux naturels s’est considérablement développé en raison de la versatilité qu’il offre et de la possibilité de reproduire certains aspects du vivant. Les films multicouches de polyélectrolytes, élaborés à partir de biopolymères, offrent de nombreuses possibilités pour élaborer des couches minces à façon, sur différents types de supports, et leur conférer des propriétés variées (biochimique, mécanique, spatiale).
Cet article décrit les développements dans le domaine des films multicouches en tant que matrice biomimétique et présente deux aspects complémentaires des films autoassemblés à base de biopolymères : leur utilisation pour des études biophysiques – grâce au piégeage de protéines bioactives et à la présentation de ces protéines par le biomatériau pour cibler directement des récepteurs cellulaires –, et leur utilisation pour fonctionnaliser la surface d’implant et la rendre ainsi bioactive, avec une application à la régénération des os.Note de contenu : - Développement historique des films multicouches de polyélectrolytes : vers des applications biomédicales
- Ingénierie de couches minces biomimétiques aux propriétés biophysiques modulables pour mimer la matrice extracellulaire : Modulation des propriétés mécaniques - Modulation de la bioactivité - Modulation des propriétés spatiales
- La délivrance localisée de protéines via les films biomimétiques permet de révéler des effets biologiques jusque là masqués
- Régénération osseuse induite par les films de polyélectrolytes biomimétiques
- FIGURES : 1. Matrice extracellulaire et glycosaminoglycanes - 2. Grandes étapes du développement des films multicouches
de polyélectrolytes pour les applications biomédicales et la régénération de tissus humains - 3. Les trois principales propriétés modulables des films multicouches de polyélectrolytes - 4. Réticulation des films multicouches et méthodes de chargement en molécules bioactives - 5. Piégeage des protéines BMP-2 au sein des films biomimétiques - 6. Différences entre les modes de présentation des BMP-2 par le film biomimétique et une délivrance en solution - 7. Reconstruction osseuse d’un défaut fémoral volumique chez le rat obtenue par association d’un implant cylindrique en PLGA (en gris) et du revêtement biomimétique ostéoinducteurPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29530
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 424 (12/2017) . - p. 23-30[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19406 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible High levels of cleanliness and biocompatible surfaces in INTERNATIONAL SURFACE TECHNOLOGY (IST), Vol. 9, N° 2 (2016)
[article]
Titre : High levels of cleanliness and biocompatible surfaces Type de document : texte imprimé Année de publication : 2016 Article en page(s) : p. 38-39 Langues : Anglais (eng) Catégories : Biomatériaux
Hydrophilie
Implants médicaux
Lipophilie
Prothèses dentaires
solvants
Surfaces -- NettoyageIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Precision cleaning of dental implants - Using an enclosed cleaning system and a modified alcohol solvent, an italian manufacturer of dental implants has improved its parts cleaning process. The solvent has lipophilic and hydrophilic properties which allows it to remove nonpolar and polar contamination in one cleaning phase, additionally it can achieve biocompatible surfaces. Note de contenu : - High-precision manufacturing
- Cleaning is a critical production phase for implants
- Good cleaning properties and biocompatible surfaces
- Increased reliability, reduced consumptionPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26893
in INTERNATIONAL SURFACE TECHNOLOGY (IST) > Vol. 9, N° 2 (2016) . - p. 38-39[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18230 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 18229 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : High-tech knitting for surgery Type de document : texte imprimé Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 290 Langues : Multilingue (mul) Catégories : Biomatériaux
Chirurgie
Filtration
Filtres à liquides
Implants médicaux
Sang
Sutures (chirurgie)
Textiles et tissus à usages médicaux
Textiles et tissus à usages techniques
TricotIndex. décimale : 677 Textiles Résumé : Knitted fabrics are widely used in surgery for various applications and textile implants including, for example, suture materials, meshes for hernia repair, artificial ligaments, knitted grafts and filter for oxygenators. The versatility of knitting machinery by Comez International srl, Cilavegna/ Italy, allows numerous types of textiles to be cre¬ated that meet the many requirements in terms of strength, flexibility, durability and stability of these articles. Note de contenu : - Hernia mesh
- Artificial ligaments
- Mat fabric for blood filtration
- Knitted vein and artery graftsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1Rdo94drqEcfqdAH2j3sB5Z9vAC6asZDw/view?usp=share [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38757
in TECHNICAL TEXTILES > Vol. 65, N° 5 (12/2022) . - p. 290[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23779 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Hot printer : Individualized implants made from high performance polymers via additive manufacturing Type de document : texte imprimé Auteurs : Miriam Haerst, Auteur ; Stefan Leonhardt, Auteur ; Lea Strauss, Auteur ; Markus Eblenkamp, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 28-31 Langues : Anglais (eng) Catégories : Implants médicaux
Implants orthopédiques
Impression tridimensionnelle
Polyéther éther cétone
Polymères en médecine
Rhéologie
Simulation par ordinateur
Tests de toxicitéIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : For individualized implants, mainly powder-based processes with titanium alloys are used in additive manufacturing. However, PEEK would have advantages in terms of imaging as well as its bone-like density and mechanics. Thus, the FFF process has to be adapted to the high demands of high-performance plastics like PEEK. Note de contenu : - Dynamic with delta kinematics
- Good mechanical properties
- Particle-free printing environment
- Interaction of printed parts with tissue
- FIGURES : 1. Flow simulation : hot air flows from ab ove onto the printed part (here a spinal cage for spine stabilization) and is sucked away at the edge of the circular build platform - 2. Microsections of parts, printed with varying temperature control via FFF, emphasize the influences of processing parameters on part quality. Air inclusions between the players reduce mechanical properties in the direction in which the layers were built - 3. Porous lattice structure supporting bone ingrowth at defined locations - 4. Reconstruction of the jaw angle on a skull model : example application for a patient individualized printed PEEK - 5. Cytotoxicity tests of extracts form additively manufactured PEEK samples : as positive control copper was tested, as negative control culture medium without extracts was used (mean value of five samples each, error bars show the respective standard deviation)En ligne : https://drive.google.com/file/d/1LJDve398aLJYUlqxMZ6awYel8bJ2OKQD/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30487
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 108, N° 4 (04/2018) . - p. 28-31[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19801 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Matériaux émergents / Christian Janot / Lausanne [Suisse] : Presses polytechniques et universitaires Romandes (2001)
Titre : Matériaux émergents Type de document : texte imprimé Auteurs : Christian Janot, Editeur scientifique ; Bernhard Ilschner, Editeur scientifique Editeur : Lausanne [Suisse] : Presses polytechniques et universitaires Romandes Année de publication : 2001 Collection : Traité des matériaux num. 19 Importance : XIV-415 p. Présentation : ill. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-88074-455-7 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Biomatériaux
Composites à fibres longues
Déchets -- Stockage
Déchets radioactifs
Effet mémoire de forme
Energie -- Conversion directe
Energie -- Stockage
Fibres textiles
Implants médicaux
Matériaux -- Propriétés fonctionnelles
Matériaux à gradient fonctionnelEn science des matériaux, les matériaux à gradation fonctionnelle (MGF) peuvent être caractérisés par la variation progressive de la composition et de la structure sur le volume, entraînant des changements correspondants dans les propriétés du matériau. Les matériaux peuvent être conçus pour des fonctions et des applications spécifiques. Diverses approches basées sur le volume (traitement des particules), le traitement des préformes, le traitement des couches et le traitement par fusion sont utilisées pour fabriquer les matériaux fonctionnellement classés.
Les unités structurales de base des MGF sont des éléments ou des ingrédients matériels représentés par maxel . Le terme maxel a été introduit en 2005 par Rajeev Dwivedi et Radovan Kovacevic au Research Center for Advanced Manufacturing (RCAM).
Les attributs de maxel incluent l'emplacement et la fraction volumique des composants individuels du matériau.
Un maxel est également utilisé dans le contexte des processus de fabrication additive (tels que la stéréolithographie , le frittage laser sélectif, la modélisation de dépôt par fusion, etc.) pour décrire un voxel physique (un portemanteau des mots "volume" et "élément"), qui définit la résolution de construction d'un processus de prototypage ou de fabrication rapide, ou la résolution d'une conception produite par de tels moyens de fabrication.
Il existe de nombreux domaines d'application pour les MGF. Le concept est de réaliser un matériau composite en faisant varier la microstructure d'un matériau à un autre avec un gradient spécifique. Cela permet au matériau d'avoir le meilleur des deux matériaux. S'il s'agit d'une résistance thermique ou corrosive ou d'une malléabilité et d'une ténacité, les deux résistances du matériau peuvent être utilisées pour éviter la corrosion, la fatigue, la rupture et la fissuration par corrosion sous contrainte.
La transition entre les deux matériaux peut généralement être approximée au moyen d'une série de puissances. L'industrie aéronautique et aérospatiale et l'industrie des circuits informatiques sont très intéressées par la possibilité de matériaux pouvant résister à des gradients thermiques très élevés. Ceci est normalement réalisé en utilisant une couche de céramique connectée à une couche métallique.
La Direction des véhicules aériens a effectué un test de flexion quasi-statique d'échantillons de titane / borure de titane classés fonctionnellement, qui peut être vu ci-dessous. Le test était corrélé à l'analyse par éléments finis (FEA) en utilisant un maillage quadrilatère avec chaque élément ayant ses propres propriétés structurelles et thermiques.
Le programme de recherche stratégique sur les matériaux et processus avancés (AMPSRA) a effectué une analyse sur la production d'un revêtement de barrière thermique à l'aide de Zr02 et NiCoCrAlY. Leurs résultats se sont révélés efficaces, mais aucun résultat du modèle analytique n'est publié.
La traduction du terme qui se rapporte aux procédés de fabrication additive a ses origines au RMRG (Rapid Manufacturing Research Group) à l'Université de Loughborough au Royaume-Uni . Le terme fait partie d'une taxonomie descriptive de termes se rapportant directement à divers détails relatifs aux procédés de fabrication additifs CAD - CAM , établis à l'origine dans le cadre des recherches menées par l'architecte Thomas Modeen sur l'application des techniques susmentionnées dans le contexte de architecture.
Le gradient du module élastique modifie essentiellement la ténacité à la rupture des contacts adhésifs.
Des méthodes numériques ont été développées pour modéliser la réponse mécanique des MGF, la méthode des éléments finis étant la plus populaire. Initialement, la variation des propriétés du matériau a été introduite au moyen de rangées (ou colonnes) d'éléments homogènes, conduisant à une variation discontinue de type graduel des propriétés mécaniques. Plus tard, Santare et Lambros ont développé des éléments finis gradués fonctionnellement, où la variation des propriétés mécaniques a lieu au niveau de l'élément. MartÃnez-Pañeda et Gallego ont étendu cette approche aux logiciels commerciaux par éléments finis. [9] Les propriétés de contact de la FGH peuvent être simulées en utilisant la méthode des éléments limites (qui peut être appliquée à la fois aux contacts non adhésifs et adhésifs).
Matériaux céramiques
Matériaux cimentaires
Matériaux piézoélectriques
Matériaux poreux
Nanostructures
Nanotubes
Polymères
Quasi-cristauxUn quasi-cristal est un solide qui possède un spectre de diffraction essentiellement discret (comme les cristaux classiques) mais dont la structure n'est pas périodique (alors que les cristaux classiques sont périodiques). Les quasi-cristaux apparaissent dans plusieurs systèmes d'alliages. Beaucoup de ces alliages sont en général thermodynamiquement instables et ne peuvent être obtenus que par refroidissement rapide : en les réchauffant à nouveau, il se transforment en cristaux conventionnels. Cependant, il existe des quasi-cristaux stables, dont certains alliages ternaires. Ceux-ci sont souvent amorphes dans une petite gamme de concentrations chimiques autour de leurs formules chimiques. L'étude des quasi-cristaux s'étend sur tous les domaines de la physique tant le caractère atypique de ces structures a une large incidence sur ses différentes propriétés physiques.
Supraconducteurs organiques
Technologie médicale
Verre optiqueIndex. décimale : 620.1 Mécanique de l'ingénieur (mécanique appliquée) et matériaux Résumé : Le formidable développement des technologies a entraîné l'apparition de nouveaux matériaux aux comportements parfois insolites. Conçus pour répondre à un besoin spécifique, ou au contraire issus d'une démarche abstraite sans qu'une quelconque application n'ait été initialement recherchée, ces matériaux dits "émergents" forment à eux seuls un domaine de recherche dont la vitalité et la capacité d'innovation sont sans égales.
Soucieux d'offrir un large aperçu de cet aspect très médiatique mais mai connu de la science des matériaux, cet ouvrage propose quatorze exemples de familles de nouveaux matériaux, sélectionnés et traités par des scientifiques spécialistes de chacun d'entre eux. Qu'ils soient métalliques, céramiques ou polymères, qu'ils possèdent des structures inhabituelles (quasicristaux, nanotubes de carbone, matériaux à gradient cellulaires) ou des propriétés extraordinaires (supraconductivité, mémoire de forme, capacité de stockage et de conversion de l'énergie, biomimétique, adaptativité), les matériaux émergents présentés dans cet ouvrage sont exposés en détail, tant d'un point de vue physico-chimique que de mise en oeuvre ou d'application. Ce volume accorde par ailleurs une place particulière aux matériaux négligés dans l'enseignement universitaire, comme les fibres textiles, les verres pour le confinement des déchets nucléaires ou les céramiques et ciments utilisés en chirurgie et odontologie.Note de contenu : - 1. Introduction
- 2. Les quasicristaux
- 3. Matériaux nanostructurés - Propriétés structurelles et mécaniques
- 4. Nanotubes de carbone
- 5. Alliages à mémoire de forme
- 6. Matériaux adaptatifs
- 7. Polymères fonctionnels
- 8. Supraconducteurs à haute température
- 9. Nouveaux matériaux pour le stockage et la conversion de l'énergie
- 10. Verres spéciaux : applicationsà l'optique et au stockage des déchets radioactifs
- 11. Biocéramiques et biociments résorbables pour le comblement osseux
- 12. Composites céramiques à fibres longues
- 13. Fibres textiles
- 14. Matériaux cellulaires
- 15. Matériaux fonctionnels à gradient de compositionPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34419 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21933 620.1 JAN Monographie Bibliothèque principale Documentaires Disponible Matrices fibreuses pour la reconstruction tissulaire / Mark Smith in TEXTILES A USAGES TECHNIQUES (TUT), N° 46 (4e trimestre 2002)
PermalinkMedical applications of additive manufacturing / Frank Carsten Herzog in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 110, N° 9 (2020)
PermalinkModification de dispositifs médicaux implantables pour la libération in situ d'agents thérapeutiques / Bernard Martel in ACTUALITES G.F.P., N° 114 (10/2009)
PermalinkNanocomposites as biomaterials / Thomas Lechelmayr in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 101, N° 2 (02/2011)
PermalinkNew possibilities for use in the human body / Lukas pawelczyk in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 110, N° 3 (2020)
PermalinkNumerical and experimental study of bio-composite plates as internal fixation / Tamara R. Kadhim in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 33, N° 1 (02/2023)
PermalinkLe plastique innove dans le médical / Alexandre Couto in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE, N° 918 (01-02/2015)
PermalinkLes plastiques rentrent au bloc / Fanny Perrin d'Arloz in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE, N° 927 (01-02/2016)
PermalinkLe polycaprolactone au coeur de la médecine / Romain Lambic in PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE, N° 936 (01-02/2017)
PermalinkPolymer bioprocessing to fabricate 3D scaffolds for tissue engineering / V. Guarino in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXI, N° 5 (11/2016)
PermalinkPolymer stents / Christian Hopmann in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 102, N° 2 (02/2012)
PermalinkPolymères et surfaces pour le biomédical / Gilbert Legeay in CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES, N° 821 (04/2004)
PermalinkPrecision cleaning of medical components / Anke Sandra Meunier in INTERNATIONAL SURFACE TECHNOLOGY (IST), Vol. 8, N° 3 (2015)
PermalinkPreparation of superhydrophobic titanium surface via the combined modification of hierarchical micro/nanopatterning and fluorination / Zhen Wang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 19, N° 3 (05/2022)
PermalinkProtective coat for electronics and body / Valérie Werner in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 109, N° 5 (05/2019)
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