PEDRONI DANIELE


9h30

Soutenance de thèse de DANIELE PEDRONI

Microstructuration de surfaces fonctionnalisées pour la conception de dispositifs microfluidiques cellulaires à l'échelle capillaire

Micropatterning of functionalized surfaces for the design of cellularized capillary-scale microfluidic devices

Jury

Directeur de these_ALEM-MARCHAND_Halima_Université de Lorraine
CoDirecteur de these_GAUCHER_Caroline_CITHEFOR - CIbles THErapeutiques, FORmulation et expertise préclinique du médicament
Examinateur_LEMAITRE_Cecile_ENSIC
Examinateur_LAVALLE_Philippe_Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg
Rapporteur_PIEUCHOT_Laurent_ IS2M - 'Institut de Science des Matériaux de Mulhouse
Rapporteur_BANCAUD_Aurélien_LAAS-CNRS

école doctorale

C2MP - CHIMIE MECANIQUE MATERIAUX PHYSIQUE

Laboratoire

IJL - INSTITUT JEAN LAMOUR

Mention de diplôme

Sciences des Matériaux
Amphi 100 Amphi 100 Campus Artem 92, rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy
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Mots clés

microfabrication,microfluidique,micropatterning,

Résumé de la thèse

Cette thèse porte sur le développement et l'application de techniques de microstructuration pour le contrôle précis de l'adhérence et de la morphologie des cellules endothéliales sur des substrats en verre, dans le but d'intégrer ces surfaces dans des dispositifs microfluidiques à l'échelle capillaire. Un protocole de microstructuration reproductible a été mis au point, utilisant la lithographie par faisceau d'électrons et des repères d'alignement en aluminium pour définir des zones adhésives carrées allant de 10 à 30 µm.

Keywords

microfabrication,microfluidics,micropatterning,

Abstract

This thesis focuses on the development and application of micropatterning techniques for the precise control of endothelial cell adhesion and morphology on glass substrates, with the goal of integrating these surfaces into capillary-scale microfluidic devices. A reproducible micropatterning protocol was established, employing electron-beam lithography and aluminum alignment marks to define square adhesive areas ranging from 10 to 30 µm.