CF202646643
CD - Bio-impression 3D de substituts cartilagineux articulaires stratifiés et étude de la fonctionnalité dans un dispositif dédié macrofluidique
J-45
Doctorat Doctorat complet
Biologie Santé
Grand Est
Disciplines
Autre (Biologie Santé)
Laboratoire
UMR IMoPA - Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire
Institution d'accueil
Université de Lorraine
Ecole doctorale
Biologie, Santé et Environnement (BIOSE) - ED 266

Description

Actuellement, aucune thérapie utilisée en pratique clinique ne permet la régénération d’un tissu cartilagineux articulaire natif. La technologie d’impression 3D va constituer la solution thérapeutique la plus adaptée à l’ingénierie tissulaire des tissus complexes volumineux stratifiés tels que le cartilage. Notre projet de thèse a pour objectif de développer une nouvelle stratégie de traitement des lésions focales cartilagineuses par ingénierie tissulaire en produisant un substitut cartilagineux stratifié par bio-impression 3D par extrusion. Notre stratégie va consister à reproduire la structure stratifiée du cartilage en reconstruisant les différentes couches du cartilage à l’aide des bio-encres et de sources de cellules stromales mésenchymateuses (CSMs) adaptées. Pour cela, les potentialités chondrogéniques des CSMs de membranes synoviales pour la bio-impression individuelle des trois premières couches non calcifiées du cartilage seront étudiées. Ensuite, le substitut cartilagineux stratifié entier sera produit et sa bio-fonctionnalité sera évalué après maturation in vitro. Et enfin, la bio-fonctionnalité des substituts entiers sera comparée après maturation in vitro dans des chambres macrofluidiques ou dans un système de culture classique.

Compétences requises

Master 2 en Sciences Biologiques Compétences : culture cellulaire, impression 3D, en biologie moléculaire, en histologie et en immunohistochimie

Bibliographie

Yang X. et al. Materials Science and Engineering, 2018; C 83: 195 201.
Wu X. et al. Macromolecular Bioscience 2025; 25: e00167.
Darling E.M and Athanasiou K.A. Journal of Orthopaedic Research 2005; 23: 425 32.
Lin Z et al. Journal of Orthopaedic Research, 2008; 26: 1230 37.
Cieśla J. and Tomsia M. Histochemistry and Cell Biology, 2025;163: 27.
Son Y. B et al. Animals 2021 ; 11 : 1918.
Neybecker P. et al. Stem Cell Research & Therapy, 2020; 11: 316.
Taheem D.K et al. Stem Cells, 2018;36: 1380 92.
Bae H.C et al. Biomaterials Research, 2018; 22: 28.
Pattappa G. et al. International Journal of Molecular Sciences, 2019; 20: 484.
Kubosch E. J., et al. Current Stem Cell Research & Therapy, 2018;13: 174 84.
Isobe, Y N. et al. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2016; 45: 124 31.
Henrionnet C. et al. Stem Cells International, 2020 : 2487072.
Messaoudi O. et al. Tissue Engineering Part A, 2024; 30: 322-332.
Neybecker P. et al. Stem Cell Research & Therapy 9, 2018; 1: 329.
Yu X, et al. Interdisciplinary Materials, 2024 ; 3 : 738 56.
Kilian D et al. Scientific Reports, 2020 ; 10 : 8277.
Zha K. et al. Npj Regenerative Medicine, 2021; 6: 14.
Roeder E. et al. PloS One, 2014; 9: e98451.
Grogan S. P. et al. Tissue Engineering, 2006; 12: 2141 49.
Henrionnet C. et al. Bio-Medical Materials and Engineering, 2017; 28: S229 35.

Mots clés

Cartilage articulaire, Cellules stromales mésenchymateuses, Ingénierie tissulaire, Bio-impression 3D, Bio-fonctionnalité

Offre financée

Type de financement
Contrat Doctoral

Dates

Date limite de candidature 09/06/26

Durée36 mois

Date de démarrage01/10/26

Date de création06/03/26

Langues

Niveau de français requisC2 (maîtrise)

Niveau d'anglais requisB1 (pré-intermédiaire)

Divers

Frais de scolarité annuels400 € / an

Contacts

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