thesis

Revêtement bioactif pour stents métalliques : synthèse, caractérisation et biocompatibilité

Defense date:

Jan. 1, 2008

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Institution:

Paris 13

Directors:

Abstract EN:

Hybrid materials constituted by hydrophobic and hydrophilic biocompatible macromolecules are useful for biomedical applications. In this context, a well-known acrylic monomer was polymerized and grafted onto various polysaccharides using ceriumIV. The biological and mechanical properties of the two components are well combined in these copolymers. Interestingly, we found conditions to form transparent and homogeneous thin films or 3D structures with hybrid properties. The resulting coating of endovascular metallic prosthesis (stent) with copolymer was smooth and uniform, with neither cracks nor detachment after balloon expansion. Results evidenced that a stent coated with some of these copolymers improved proliferation and migration of endothelial cell and inhibited proliferation of vascular smooth muscle cells. These copolymers appear as excellent innovating materials for biomedical applications, in particular in the cardiovascular field.

Abstract FR:

Les matériaux hybrides constitués de macromolécules hydrophiles et hydrophobes sont d’un grand intérêt dans le domaine biomédical. Dans ce contexte, des monomères acryliques ont été greffés sur des polysaccharides à l’aide du cériumIV. Les copolymères obtenus combinent les propriétés biologiques des polysaccharides et les propriétés mécaniques des polyacrylates. De façon intéressante, nous avons trouvé des conditions afin de réaliser des films minces transparents et homogènes ou des structures 3D avec les propriétés hybrides. Le revêtement d’endoprothèses vasculaires métalliques (stents) avec ces copolymères est uniforme et lisse, sans craquelure ni détachement après une expansion au ballonnet. Les résultats montrent que les stents métalliques enduits avec certains copolymères améliorent la prolifération et migration des cellules endothéliales et inhibent la prolifération de cellules musculaires lisses. Ces copolymères sont ainsi d’excellents matériaux innovants pour des applications biomédicales, en particulier dans le domaine cardiovasculaire.