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Dans nos récentes communications, nous avons fait état d’observations que nos dépôts minces de « simili-polymères » riches en amines primaires (-NH[SUB 2]) sont très efficaces pour faire adhérer des cellules mammifères, voire même pour contrôler la différentiation de cellules souches. Nous fabriquons ces dépôts par plasma-polymérisation à basse pression (couches minces dites « L-PPE :N »), à pression atmosphérique (« H-PPE :N »), ou par photochimie ultra-violette (« UV-PE :N »). Dans cette présente communication, nous décrirons, d’une part, les techniques de fabrication; d’autre part (et plus important) nous faisons état de résultats de caractérisations physico-chimiques de nos dépôts …
Les résultats cliniques du traitement endovasculaire des anévrismes de l'aorte abdominale sont limités par le manque de guérison autour de la prothèse (stent-graft) qui mène à un manque de fixation et à la présence de fuites sanguines persistantes. Les travaux de recherche au laboratoire de Biomatériaux endovasculaires (LBEV) à l'hôpital Notre-Dame visent à améliorer la compréhension des causes d'échec de ce traitement et de développer des stratégies pour les inhiber. En particulier, nous développons des revêtements de surface propres à favoriser la guérison tissulaire et en particulier à inhiber l'apoptose des cellules musculaires lisses, qui caractérise cette pathologie. Le LBeV …
Ce projet a pour objectif de concevoir un revêtement bioactif pour endoprothèses couvertes (EC) à base de sulfate de chondroïtine, dans le but de contrer les caractéristiques pro-apoptotiques des AAA, qui jouent un rôle important dans le manque de guérison autour des implants ainsi que dans la progression des anévrismes de l'aorte abdominale au cours du temps.
La formation d'un endothélium avant la pose d'une prothèse vasculaire constitue une voie d'avenir pour permettre le développement de prothèses de faible calibre. Ces récents travaux ont permis de montrer que les revêtements riches en amines primaires déposés par plasma à pression atmosphérique («H-PPE:N») permettent d'augementer et accélérer fortement l'adhésion et la croissance de cellules endothéliales sur le polyethylène terephtalate (PET) ainsi que sur le polytetrafluoroethylene (PTFE).
Des surfaces polymères contenant de l’azote (N) peuvent servir dans divers domaines d’applications, surtout biomédicales. Nous avons développé plusieurs méthodes pour déposer des couches de « polyéthylène dopé N », dites « PE:N », utilisant des plasmas à basse pression (« L-PPE:N »), à pression atmosphérique (« H-PPE:N »), ou par voie photochimique (« UV-PE:N ») à l’aide le l’ultraviolet lointain. Les caractérisations chimiques et structurales de ces matériaux ont étés effectuées à l’aide de spectroscopies des photoélectrons X (XPS), NEXAFS (anglais : Near-edge X-ray Absorption Fine Structure) et infrarouge par transformée de Fourier (FTIR). La dérivatisation chimique à l’aide …