WISNIEWSKI NATHAN


14h00

Soutenance de thèse de NATHAN WISNIEWSKI

Développement d'un substitut vasculaire acellulaire d'origine humaine recouvert d'une matrice de gelée de Wharton fonctionnalisée pour le recrutement de cellules : caractérisation fine et évaluation ex vivo

Development of an acellular vascular substitute of human origin coated with a functionalized Wharton's jelly matrix for cell recruitment: fine characterization and ex vivo evaluation

Jury

Directeur de these_GAUCHER_Caroline_Université de Lorraine
Rapporteur_KERDJOUDJ_Halima_Université de Reims Champagne Ardenne
Rapporteur_VALCOURT_Ulrich_Université Claude Bernard Lyon 1
CoDirecteur de these_EL OMAR_Reine_Université de Lorraine
Examinateur_STEFAN_Loïc_Université de Lorraine
Examinateur_PELLEQUER_Yann_Université de Bourgogne Franche-Comté

école doctorale

BioSE - Biologie Santé Environnement

Laboratoire

CITHEFOR - Cibles thérapeutiques, formulation et expertise pré-clinique du médicament

Mention de diplôme

Sciences de la Vie et de la Santé - BioSE
Salle Daum 2 avenue de la Foret de Haye, Présidence Brabois, 54500, Vandoeuvre-les-Nancy
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Mots clés

Greffon vasculaire acellulaire,Matrice extracellulaire de la gelée de Wharton,Hydrogel auto-assemblé,Collagènes,Cellules stromales mésenchymateuses de la gelée de Wharton,Sécrétome

Résumé de la thèse

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Les patients nécessitant un pontage aorto-coronarien manquent souvent de vaisseaux autologues en quantité/qualité suffisantes pour cette greffe. De plus, leur prélèvement est invasif. Faute de solution synthétique pérenne, l'ingénierie tissulaire vasculaire se focalise sur le développement de greffons vasculaires de petits calibres prêts à l'emploi.

Keywords

Acellular vascular graft,Wharton's jelly extracellular matrix,Self-assembled hydrogel,Collagens,Wharton's Jelly mesenchymal stromal cells,Secretome

Abstract

Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality worldwide. Patients requiring coronary artery bypass grafting often lack autologous vessels of sufficient quantity/quality for this transplant. Furthermore, their removal is invasive. In the absence of a sustainable synthetic solution, vascular tissue engineering is focusing on the development of ready-to-use small-caliber vascular grafts. An initial approach to cellularized grafts developed by the team has shown promising results, but cellularization is time-consuming, costly, and limits storage.