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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).
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).
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).
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).