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<dc:title xml:lang="fr">Nanostructurations de films multicouches de polyélectrolytes</dc:title>
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<dcterms:abstract xml:lang="fr">Les films multicouches de polyélectrolytes constituent un nouveau moyen de changer la nature de l'interface entre un matériau et son environnement. Notre travail a consisté à développer de nouvelles façons de structurer ces films selon trois orientations différentes. Dans un premier temps, nous avons modifié la topographie de surface d'un film multicouche. Par une technique d'impression par compression nous avons transféré un motif microstructuré dans un film de (PDADMAC-PSS)20, à partir d'un tampon en polydimethylsiloxane. Les canaux longitudinaux et parallèles que nous y avons imprimés gardent leur morphologie et leur profondeur qu ils soient conservés à sec ou dans une solution de NaCl à 0.15M. Ces films microstructurés pourraient servir à guider la croissance cellulaire ou pour des applications en microfluidique. Dans une deuxième partie nous avons construit un film structuré en deux compartiments et nous l'avons fonctionnalisé avec des nanoparticules de dioxyde de titane. Les films stratifiés (PDADMAC-PSS)20-(PDADMAC-TiO2)n ont été obtenus par la méthode originale du dépôt réactif par nébulisation. Nos résultats montrent que des films hybrides riches en TiO2 acquièrent des propriétés de superhydrophilie photoinduite ainsi qu une capacité à filtrer les rayons UV. Enfin, nous avons chargé en insuline des films de natures différentes à partir d'une solution aqueuse contenant cette molécule biologique. Nos expériences permettent d'envisager la délivrance de ce médicament au contact d'une solution imitant la salinité des fluides biologiques. Ces recherches ouvrent de nouvelles perspectives quant aux possibilités de multifonctionnaliser le revêtement d'un biomatériau.</dcterms:abstract>
<dcterms:abstract xml:lang="en">Polyelectrolyte multilayer films bring a new opportunity to change the nature of interactions between a material and its environment. Our study consisted in developping new functionalizations of these films in three different aspects. At first we modified the surface topography of a multilayer film. Through an embossing technique we transferred a microstructured pattern into a (PDADMAC-PSS)20 film from a polydimethylsiloxane stamp. The parallel, lengthwise channels we printed in it keep their morphology and their depth when stored in the dry state or in a NaCl 0.15M solution. These microstructured films might be used for cellular guidance or for microfluidic applications. In a second part we built up a two-compartment structured film and functionnalized it with titane dioxide nanoparticles. The (PDADMAC-PSS)20-(PDADMAC-TiO2)n stratified films were obtained by an original reactive spray deposition method. Our results showed that hybrid films, enriched in TiO2, display photoinduced superhydrophilicity and exhibit a property to UV filtration. At last we loaded various kinds of films with insulin from a aqueous solution containing this biological molecule. Our experiments allowed us to expect drug release in a solution mimicking biological fluids. This study opens the route for easy and versatile multifunctionalization methods of biomaterial coatings.</dcterms:abstract>
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