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Fabrication et caractérisation de couches minces organiques pour applications en génie tissulaire
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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 …

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Fabrication et caractérisation de couches minces organiques pour applications en génie tissulaire
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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 …

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Fabrication et caractérisation de couches minces organiques pour applications en génie tissulaire
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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 …

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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 …

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Couches minces de polymères riches en amines pour applications biomédicales
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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 …

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Évaluation d’un nouveau revêtement pour la croissance des cellules endothéliales
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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).

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Les décharges à barrière diélectrique à pression atmosphérique
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Les décharges à barrière diélectrique jouissent actuellement d’un intérêt exceptionnel à travers le monde à cause de leurs multiples applications. Parmi celles-ci on peut mentionner le traitement de surface de polymères et de textiles, la génération d’ozone, les écrans à plasma, les lampes à excimers, etc. Dans ce travail, on présente une étude expérimentale et théorique sur les décharges à barrière diélectrique dans divers gaz, surtout les gaz nobles à pression atmosphérique. Tout particulièrement, le cas de l’hélium a été examiné dans différentes géométries, à savoir, plan-plan, pointe-plan et cylindre-plan, en variant la fréquence et l’amplitude de la tension appliquée, …

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