Publication :
Rôle de la microcirculation et du microenvironnement sur la fonctionnalité de substituts vasculaires reconstruits par génie tissulaire

bul.contributor.advisor-authkeyAuger, François A.|=01-0519432
bul.contributor.advisor-authkeyVeres, Teodor|=XX4699406
bul.contributor.author-authkeyGuillemette, Maxime|=XX3801166
bul.description.provenancedbegj
bul.identifier.controlNumber1131466769
dc.contributor.advisorVeres, Teodor
dc.contributor.advisorAuger, François A.
dc.contributor.authorGuillemette, Maxime.
dc.date.accessioned2018-04-16T21:00:23Z
dc.date.available2018-04-16T21:00:23Z
dc.date.issued2009
dc.date.updated2018-04-16T21:00:23Z
dc.description.abstractLes cellules et la matrice extracellulaire composant les tissus humains ont une architecture tridimensionnelle organisée leur conférant des propriétés propres à leur physiologie. La plupart des substituts créés par génie tissulaire ne possèdent pas cette organisation architecturale leur permettant d'être physiologiquement comparable aux tissus à remplacer. Cela s'avère particulièrement crucial lors de la conception de substituts vasculaires où les propriétés mécaniques ont une importance primordiale afin de résister à la pression artérielle, mais aussi la compliance nécessaire pour ne pas induire une athérosclérose postimplantation due à une trop grande rigidité. De plus, les présents modèles vasculaires conçus par génie tissulaire n'intègrent pas la microcirculation dans les parois vasculaires. Les vasa vasorum, capillaires de l'adventice, servent à nourrir et oxygéner les parois des vaisseaux sanguins et ont probablement un rôle clé dans l'intégration dans les tissus avoisinants des substituts vasculaires. À ces fins, nous avons conçu un biomatériau pouvant être microstructuré afin de reproduire une topographie similaire à celle composant le micro environnement des tissus. Les polymères thermoplastiques permettent la production à grande échelle de substrats avec une nanotopographie de surface permettant l'alignement des cellules et de la matrice extracellulaire. Nous avons fait la démonstration que ces substrats permettent l'auto-assemblage tridimensionnel des cellules et de la matrice extracellulaire suivant un angle précis, lequel correspond à la même organisation physiologique intrinsèque du tissu et varie en fonction du type cellulaire en culture. Pour les cellules musculaires lisses vasculaires composant la média, nous avons montré que cette organisation se traduit par une augmentation de plus de 100% en résistance mécanique. D'autre part, une nouvelle technique de culture cellulaire pour les adventices vasculaires a permis de créer un réseau de capillaires in vitro s'apparentant au vasa vasorum. Ces substituts vasculaires ont été implantés en sous-cutané dans un modèle animal permettant de démontrer la rapidité d'intégration des tissus pré-vascularisés (48h) en comparaison avec des tissus non-vascularisés (141). Ces améliorations aux substituts vasculaires leurs confèrent une importante ressemblance anatomique et physiologique avec les vaisseaux utilisés notamment pour les pontages des artères soit coronaires ou périphériques, les rapprochant ainsi d'une utilisation en clinique.en
dc.format.extentviii, 159 f.
dc.identifier.bacTC-QQLA-26374
dc.identifier.other26374
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11794/20973
dc.languagefre
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subject.rvmProthèses vasculairesfr_CA
dc.subject.rvmMicrocirculationfr_CA
dc.subject.rvmGénie tissulairefr_CA
dc.titleRôle de la microcirculation et du microenvironnement sur la fonctionnalité de substituts vasculaires reconstruits par génie tissulairefr_CA
dc.typethèse de doctorat
dc.type.legacyCOAR1_1::Texte::Thèse::Thèse de doctoratfr
dspace.accessstatus.time2022-11-15 20:52:47
dspace.entity.typePublication
etdms.degree.grantorUniversité Lavalfr_CA
etdms.degree.nameThèse. Médecine expérimentalefr_CA
etdms.degree.nameThèse. Médecinefr_CA
relation.isAdvisorOfPublication9461f5d2-db5b-42ca-ac49-7712dc04b2f1
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