Encapsulation de protéines dans des systèmes polymériques particulaires par des procédés sans solvants toxiques pour l'ingénierie tissulaire du cartilage

Ce travail a été mené afin de développer des systèmes polymériques particulaires chargés en facteur de croissance (TGF-β1) en vue d’une application à l’ingénierie tissulaire du cartilage. Tout d’abord, des nanoparticules d’acide poly(lactique-co-glycolique) (PLGA) ont été générées par un procédé bas...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Swed, Amin
Other Authors: Angers
Language:fr
Published: 2015
Subjects:
610
Online Access:http://www.theses.fr/2015ANGE0039/document
id ndltd-theses.fr-2015ANGE0039
record_format oai_dc
spelling ndltd-theses.fr-2015ANGE00392017-09-15T04:33:55Z Encapsulation de protéines dans des systèmes polymériques particulaires par des procédés sans solvants toxiques pour l'ingénierie tissulaire du cartilage Protein encapsulation into polymeric particulate systems using non-toxic solvents for cartilage tissue engineering Encapsulation Nanoparticules Microparticules Plga Tgf-Β1 Solvants non toxiques Libération contrôlée Ingénierie tissulaire Encapsulation Nanoparticles Microparticles Plga Tgf-Β1 Non-Toxic solvents Sustained release Tissue engineering 610 Ce travail a été mené afin de développer des systèmes polymériques particulaires chargés en facteur de croissance (TGF-β1) en vue d’une application à l’ingénierie tissulaire du cartilage. Tout d’abord, des nanoparticules d’acide poly(lactique-co-glycolique) (PLGA) ont été générées par un procédé basé sur la séparation de phase. De plus, des microparticules de PLGA ont été formées à l’aide d’un procédé d’émulsification/extraction du solvant en milieu CO2 pressurisé. L’un des avantages de ces procédés de formulation est l’utilisation de solvants injectables, non toxiques et non volatils. Les systèmes polymériques préparés ont été caractérisés et des particules sphériques à libération contrôlée ont été obtenues avec un rendement d’encapsulation satisfaisant tout en préservant l’activité biologique du facteur de croissance. Les particules chargées en TGF-β1 ont ensuite été incorporées dans un hydrogel injectable à base d’un dérivé cellulosique silanisé (Si-HPMC) contenant des cellules souches. Le biomatériau obtenu a été caractérisé en termes de morphologie, de propriétés rhéologiques et pour sa capacité à libérer le facteur de croissance. La libération contrôlée et localisée du TGF-β1 pourrait induire la survie, la prolifération ainsi que la différenciation chondrocytaire des cellules souches associées ce qui contribuerait à la régénération du cartilage. En conclusion, le biomatériau hybride élaboré au cours de ce travail possède un potentiel prometteur pour l’ingénierie tissulaire du cartilage. The aim of this work is to develop polymeric particulate systems loaded with transforming growth factor (TGF-β1) for cartilage tissue engineering application. First, nanoparticles of PLGA (poly(lactic-co-glycolic) acid) were generated using a phase separation method while PLGA microparticles were prepared by an emulsification/extraction process in CO2 medium. Interestingly, non-toxic, non-volatile injectable solvents were used in the formulation processes. The prepared polymeric systems were characterized; spherical particles with sustained release were obtained and satisfactory encapsulation efficiency was achieved with preservation of the growth factor bioactivity. TGF-β1-loaded particles were then incorporated within injectable silanized cellulose-based hydrogel (Si-HPMC) containing stem cells. The obtained biomaterial was characterized in terms of morphology, rheological properties and release study. The local and sustained release of TGF-β1 could induce survival, proliferation and differentiation of stem cells into chondrocytes which may promote cartilage regeneration. To conclude, the elaborated hybrid biomaterial has a promising potential for cartilage tissue engineering. Electronic Thesis or Dissertation Text fr http://www.theses.fr/2015ANGE0039/document Swed, Amin 2015-07-10 Angers Boury, Frank
collection NDLTD
language fr
sources NDLTD
topic Encapsulation
Nanoparticules
Microparticules
Plga
Tgf-Β1
Solvants non toxiques
Libération contrôlée
Ingénierie tissulaire
Encapsulation
Nanoparticles
Microparticles
Plga
Tgf-Β1
Non-Toxic solvents
Sustained release
Tissue engineering
610
spellingShingle Encapsulation
Nanoparticules
Microparticules
Plga
Tgf-Β1
Solvants non toxiques
Libération contrôlée
Ingénierie tissulaire
Encapsulation
Nanoparticles
Microparticles
Plga
Tgf-Β1
Non-Toxic solvents
Sustained release
Tissue engineering
610
Swed, Amin
Encapsulation de protéines dans des systèmes polymériques particulaires par des procédés sans solvants toxiques pour l'ingénierie tissulaire du cartilage
description Ce travail a été mené afin de développer des systèmes polymériques particulaires chargés en facteur de croissance (TGF-β1) en vue d’une application à l’ingénierie tissulaire du cartilage. Tout d’abord, des nanoparticules d’acide poly(lactique-co-glycolique) (PLGA) ont été générées par un procédé basé sur la séparation de phase. De plus, des microparticules de PLGA ont été formées à l’aide d’un procédé d’émulsification/extraction du solvant en milieu CO2 pressurisé. L’un des avantages de ces procédés de formulation est l’utilisation de solvants injectables, non toxiques et non volatils. Les systèmes polymériques préparés ont été caractérisés et des particules sphériques à libération contrôlée ont été obtenues avec un rendement d’encapsulation satisfaisant tout en préservant l’activité biologique du facteur de croissance. Les particules chargées en TGF-β1 ont ensuite été incorporées dans un hydrogel injectable à base d’un dérivé cellulosique silanisé (Si-HPMC) contenant des cellules souches. Le biomatériau obtenu a été caractérisé en termes de morphologie, de propriétés rhéologiques et pour sa capacité à libérer le facteur de croissance. La libération contrôlée et localisée du TGF-β1 pourrait induire la survie, la prolifération ainsi que la différenciation chondrocytaire des cellules souches associées ce qui contribuerait à la régénération du cartilage. En conclusion, le biomatériau hybride élaboré au cours de ce travail possède un potentiel prometteur pour l’ingénierie tissulaire du cartilage. === The aim of this work is to develop polymeric particulate systems loaded with transforming growth factor (TGF-β1) for cartilage tissue engineering application. First, nanoparticles of PLGA (poly(lactic-co-glycolic) acid) were generated using a phase separation method while PLGA microparticles were prepared by an emulsification/extraction process in CO2 medium. Interestingly, non-toxic, non-volatile injectable solvents were used in the formulation processes. The prepared polymeric systems were characterized; spherical particles with sustained release were obtained and satisfactory encapsulation efficiency was achieved with preservation of the growth factor bioactivity. TGF-β1-loaded particles were then incorporated within injectable silanized cellulose-based hydrogel (Si-HPMC) containing stem cells. The obtained biomaterial was characterized in terms of morphology, rheological properties and release study. The local and sustained release of TGF-β1 could induce survival, proliferation and differentiation of stem cells into chondrocytes which may promote cartilage regeneration. To conclude, the elaborated hybrid biomaterial has a promising potential for cartilage tissue engineering.
author2 Angers
author_facet Angers
Swed, Amin
author Swed, Amin
author_sort Swed, Amin
title Encapsulation de protéines dans des systèmes polymériques particulaires par des procédés sans solvants toxiques pour l'ingénierie tissulaire du cartilage
title_short Encapsulation de protéines dans des systèmes polymériques particulaires par des procédés sans solvants toxiques pour l'ingénierie tissulaire du cartilage
title_full Encapsulation de protéines dans des systèmes polymériques particulaires par des procédés sans solvants toxiques pour l'ingénierie tissulaire du cartilage
title_fullStr Encapsulation de protéines dans des systèmes polymériques particulaires par des procédés sans solvants toxiques pour l'ingénierie tissulaire du cartilage
title_full_unstemmed Encapsulation de protéines dans des systèmes polymériques particulaires par des procédés sans solvants toxiques pour l'ingénierie tissulaire du cartilage
title_sort encapsulation de protéines dans des systèmes polymériques particulaires par des procédés sans solvants toxiques pour l'ingénierie tissulaire du cartilage
publishDate 2015
url http://www.theses.fr/2015ANGE0039/document
work_keys_str_mv AT swedamin encapsulationdeproteinesdansdessystemespolymeriquesparticulairespardesprocedessanssolvantstoxiquespourlingenierietissulaireducartilage
AT swedamin proteinencapsulationintopolymericparticulatesystemsusingnontoxicsolventsforcartilagetissueengineering
_version_ 1718534127690448896