Abstract:
La présente invention concerne un procédé général pour préparer des couches minces organiques, semi-organiques, minérales, inorganiques, hybrides et contenant des nanoparticules par pulvérisation simultanée ou alternée de solutions de partenaires réactionnels (c'est-à-dire polymère/polymère interagissant par liaison hydrogènes, polyélectrolyte/petit oligo-ion, composés inorganiques, etc.) sur la surface d'un substrat solide.
Abstract:
The invention relates to a material providing support and/or replacement of living tissues and the use thereof for manufacturing prostheses. The material according to the invention comprises microparticles of a biomaterial coated with polyelectrolyte multilayers containing one or more biologically active products.
Abstract:
La présente invention décrit de nouveaux biomatériaux de comblement à base d'alginate de sodium réticulé et son procédé de fabrication, pour des applications dans le domaine médical et en particulier destinés au comblement de lésions de tissus présentant une organisation en strates de compositions variables, comme le cartilage, la peau, ou l' épithélium. Ces nouveaux biomatériaux présentent les particularités d'être multiphasiques, composites et fonctionnalisés, pour un usage médical et en particulier pour le traitement de lésions de tissus présentant une organisation en strates de compositions variables. Ces biomatériaux sont particulièrement adaptés pour le traitement des lésions focales du cartilage articulaire.
Abstract:
L'invention concerne l'utilisation d'un ensemble comprenant un support et des multicouches de polyélectrolytes déposées sur le dit support, pour la mise en œuvre d'un procédé de prolifération de cellules initiales, souches ou différenciées, mises en contact avec le susdit ensemble, et, l'obtention d'un recouvrement du susdit ensemble par des cellules adhérentes, viables et confluentes issues de la prolifération des susdites cellules initiales, le susdit recouvrement étant obtenu au bout d'une durée ne dépassant pas un mois, notamment 14 jours, notamment 11 jours, en particulier 7 jours, après la mise en contact des susdites cellules initiales avec le susdit ensemble.
Abstract:
L'invention vise des biomatériaux comportant un noyau recouvert de couches alternées de polyélectrolytes de charges opposées, caractérisés en ce qu'ils comprennent une ou plusieurs molécules biologiquement actives, de poids moléculaire inférieur à 10 000 Da environ, cette ou ces molécules étant fixées à une ou plusieurs couches de polyélectrolytes.
Abstract:
The invention relates to a method for providing organic, semi-organic, mineral, inorganic and hybrid thin layers and thin layers containing nanoparticles, by simultaneous or alternate spraying of solutions of reactive partners (that is polymer/polymer interacting by hydrogen bonding, polyelectrolyte/small oligo-ion, inorganic compounds, etc.) on the surface of a solid substrate.
Abstract:
The invention concerns a mechanically responsive supported polyelectrolyte multilayer film, comprising: - an elastic substrate, on which are alternately coated : - at least one exponentially growing film; and - at least one mechanically responsive barrier film. It further concerns a process for its preparation and the use of such films notably for mechanically responsive mixing or delivery of active substances. It further concerns dosage forms of a drug, biosensors and implants comprising such films.
Abstract:
The invention relates to polyelectrolyte multilayer films presenting a tunable biological activity and methods for preparing the same. The invention further relates to surfaces presenting such films and uses thereof, such as for the controlled delivery of biologically active agents.
Abstract:
The invention relates to methods for preparing crosslinked polyelectrolytes, in particular crosslinked polyelectrolytes multilayer films. The invention also relates to a method of coating a surface, and the obtained coated article.
Abstract:
The invention concerns a method for constructing a functional living biomaterial, characterized in that it consists in assembling layer by layer (3D) a matrix and 2D layers of functional living cells by controlling their interactions and 3D structuring based on the desired organization and final shape of the biomaterial, wherein each layer has its own pattern adapted to the neighbouring layers and on the functionality of whole synthetic biomaterials. The invention is useful in the field of biomedicine and nanobiotechnology.