Optimisation des états de surface du titane et des alliages en nickel-titane par des films multicouches de polyélectrolytes

L'optimisation des états de surface constitue un enjeu majeur pour les biomatériaux utilisés dans le domaine biomédical. Le titane (Ti) et ses alliages à base de nickel (NiTi) restent à ce jour les biomatériaux métalliques de prédilection dans nos applications cliniques en Odontologie (implants...

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Main Author: Brunot-Gohin, Céline
Language:FRE
Published: Université Claude Bernard - Lyon I 2009
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00771411
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collection NDLTD
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sources NDLTD
topic [SDV:MHEP] Life Sciences/Human health and pathology
Titane
Alliage en nickel-titane
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Rugosité de surface
Propriétés physico-chimiques des surfaces
Stérilisation
Fibroblastes et ostéoblastes humains
Culture cellulaire
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Titane
Alliage en nickel-titane
Films multicouches de polyélectrolytes
Rugosité de surface
Propriétés physico-chimiques des surfaces
Stérilisation
Fibroblastes et ostéoblastes humains
Culture cellulaire
Brunot-Gohin, Céline
Optimisation des états de surface du titane et des alliages en nickel-titane par des films multicouches de polyélectrolytes
description L'optimisation des états de surface constitue un enjeu majeur pour les biomatériaux utilisés dans le domaine biomédical. Le titane (Ti) et ses alliages à base de nickel (NiTi) restent à ce jour les biomatériaux métalliques de prédilection dans nos applications cliniques en Odontologie (implants dentaires, instruments endodontiques, et arcs orthodontiques). Le but de nos recherche est d'optimiser les surfaces du Ti et NiTi en les fonctionnalisant par des films multicouches de polyélectrolytes (FMP). Notre travail propose d'étudier différents paramètres devant être impérativement validés avant d'envisager une quelconque application biomédicale in vivo avec ce type de revêtement. Une recherche bibliographique exhastive appuie notre recherche expérimentale. Le premier axe du travail propose de déterminer si des FMP peuvent effectivement s'adsorber chimiquement sur le Ti et le NiTi. qui plus est, une étude biologique est réalisée avec des cellules humaines pour tester la biocompatibilité des ces surfaces fonctionnalisées. La deuxième partie se concentre sur la biocompatibilité de la couche précurseur des FMP à base de polyéthyléneimine (PEI). Les résultats mettent en lumière une certaine cytotoxicité de la PEI envers des ostéoblastes et des fibroblastes gingivaux humain. Pour clore ce travail, nous réalisons des essais de stérilisation afin d'évaluer l'influence d'un tel procédé sur les FMP en terme de caractérisations physico-chimique et biologique des surfaces. La perspective d'une application biomédicale avec les FMP semble prometteuse, notamment en y introduisant des molécules bioactives. Cependant, bien d'autres paramètres sont encore à étudier avant d'envisager une application expérimentale et/ou clinique in vivo. Nous pouvons citer par exemple, le vieillissement des FMP, leur comportement en milieu salivaire ou fluoré, ou encore leur résistance à l'usure. Ces différents éléments rentrent dans les perspectives d'un projet post-doctoral.
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