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Des films minces de fluoropolymère produits par plasma sur des substrats d’acier inoxydable 316L ont été soumis à l’impact d’électrons lents (0-100 eV) et à l’irradiation de rayons X, afin de simuler les conditions d’irradiation d’endoprothèse vasculaire, ou « stents », recouverts de fluoropolymère lors de procédures diagnostiques utilisant des radiations de hautes énergies. La désorption d’anions et de cations induite par bombardement électronique a été mesurée par spectrométrie de masse. En mode de détection négative, seul l’ion F– a été détecté. L’étude de l’émission de F– en fonction de l’énergie des électrons a démontré la formation d’anions excités transitoires …
Le vieillissement croissant de la population impose une augmentation des besoins cliniques, ce qui entraine une utilisation toujours accrue des dispositifs fonctionnels de remplacement ou d’assistance d’organes défaillants, notamment dans le domaine de la chirurgie vasculaire. Parmi les nombreuses stratégies envisageables pour répondre à ces besoins, la modification des propriétés de surface des biomatériaux cardiovasculaires (indépendamment de leur nature métallique ou polymérique) s’est imposée comme une des plus prometteuses, compte tenu de sa flexibilité. Dans cette présentation, trois (3) thèmes seront abordés en exposant les travaux réalisés dans notre laboratoire : 1. Les défis de la modification de la surface …
Le développement de matériaux munis de propriétés mécaniques et de dégradation appropriée est la clé pour développer les dispositifs médicaux biodégradables incluant les stents. Les matériaux actuellement proposés; PLLA-polymères, alliages de magnésium et fer pur, montrent encore des caractéristiques insatisfaisantes. Par conséquent, une nouvelle série d'alliages Fe-Mn ont été développés. Les alliages Fe-Mn ont les caractéristiques améliores comme matériaux pour le stent coronarien biodégradable. Ces alliages non-magnétiques présentent une haute résistance et ductilité, comparable à celle de l'acier inoxydable de type 316L. Ces alliages austénitiques aussi montrent une dégradation du comportement approprié dans une condition pseudo-physiologique.
Les matériaux synthétiques employés pour la fabrication de prothèses artérielles, en Teflon microporeux par exemple, ont tendance à favoriser l’agrégation des plaquettes à leur paroi, ce qui induit la formation de thromboses. L’objectif de cette étude est d’augmenter l’hémocompatibilité des prothèses artérielles en Teflon microporeux par ancrage de biomolécules susceptibles de favoriser l’adhésion, l’étalement et/ou la prolifération des cellules endothéliales. La technique proposée consiste à traiter un film de PTFE par un plasma ammoniacal froid dans le but de fonctionnaliser sa surface interne. Les groupements amines ainsi formés permettent l’ancrage covalent de molécules leur assurant ainsi une résistance aux contraintes …
Les maladies évolutives des artères périphériques résultantes de l’athérosclérose, constituent 50 % des causes de mortalité en Amérique du Nord. L’utilisation clinique de la veine saphène est privilégiée à celle des prothèses synthétiques de petits diamètres, le désavantage de celles-ci étant leur incapacité à former un endothélium. Dès 1976, l’ensemencement cellulaire, pré-implantation, de ces prothèses a été proposé. Cependant, l’adhérence limitée des cellules ne permet pas de résultats concluants. L’objectif de l’étude est d’immobiliser un facteur de croissance sur la surface d’une prothèse en Téflon pour stimuler l’adhésion et la prolifération cellulaires. Cette manipulation requiert la création d’un lien covalent …
Le recouvrement par les cellules endothéliales (CE) de la surface luminale des prothèses est l'événement souhaité pour assurer l'hémocompatibilité de toute surface synthétique en contact avec le sang. En dépit de ces considérations, la présence des CE est rarement observée dans les prothèses synthétiques implantées chez l'humain. Différentes directions de recherche ont été explorées dans le passé afin de promouvoir la migration, de favoriser l'accrochage et de stimuler la croissance des CE sur les surfaces synthétiques des prothèses. Malgré les efforts, aucun résultat significatif n'a été reporté. Notre approche consiste à considérer la rétention lipidique à travers la paroi des …
Le recouvrement par les cellules endothéliales (CE) de la surface luminale des prothèses est l'événement souhaité pour assurer l'hémocompatibilité de toute surface synthétique en contact avec le sang. En dépit de ces considérations, la présence des CE est rarement observée dans les prothèses synthétiques implantées chez l'humain. Différentes directions de recherche ont été explorées dans le passé afin de promouvoir la migration, de favoriser l'accrochage et de stimuler la croissance des CE sur les surfaces synthétiques des prothèses. Malgré les efforts, aucun résultat significatif n'a été reporté. Notre approche consiste à considérer la rétention lipidique à travers la paroi des …
Le recouvrement par les cellules endothéliales (CE) de la surface luminale des prothèses est l'événement souhaité pour assurer l'hémocompatibilité de toute surface synthétique en contact avec le sang. En dépit de ces considérations, la présence des CE est rarement observée dans les prothèses synthétiques implantées chez l'humain. Différentes directions de recherche ont été explorées dans le passé afin de promouvoir la migration, de favoriser l'accrochage et de stimuler la croissance des CE sur les surfaces synthétiques des prothèses. Malgré les efforts, aucun résultat significatif n'a été reporté. Notre approche consiste à considérer la rétention lipidique à travers la paroi des …