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Résumé du colloque
Les propriétés structurales et mécaniques d'un hydrogel sont importantes pour sa biointégration quand celui-ci est utilisé comme substitut d'organe. Nous avons développé un hydrogel biostable pour la réparation morphologique de lésions de la moelle épinière. Ce polymère de poly[N-2(hydroxypropyl) méthacrylamide] forme un réseau macroporeux constitué de chaînes de polymère réticulées chimiquement entre elles et de solvant présent à 96 %. Des mesures de rhéologie à faibles déformations en régime oscillatoire dynamique de tranches d'hydrogel et de tissus nerveux frais ont montré une homologie de propriétés viscoélastiques : il est possible d'optimiser la composition de l'hydrogel pour qu'il présente un comportement mécanique très proche de celui du tissu du système nerveux central. Il se comporte typiquement comme un solide (G'>>G'') avec un module élastique quasi constant (G'~ 2 600 Pa); les modules complexes élastiques et visqueux (G* et h*) variant linéairement sur une gamme de fréquence de 0.01 à 10 Rad/s. Le fait que G'' ne s'annule pas à basse fréquence suggère que le réseau n'est pas complètement réticulé et qu'il existe des chaînes pendantes libres contribuant à des frictions locales. En effectuant des mesures de rhéologie à des taux de compression variables, il est possible de s'affranchir de la contribution viscoélastique de la solution et d'extrapoler les propriétés intrinsèques du gel sec.
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