Materials Map

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The Materials Map is an open tool for improving networking and interdisciplinary exchange within materials research. It enables cross-database search for cooperation and network partners and discovering of the research landscape.

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PeopleLocationsStatistics
Naji, M.
  • 2
  • 13
  • 3
  • 2025
Motta, Antonella
  • 8
  • 52
  • 159
  • 2025
Aletan, Dirar
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2025
Mohamed, Tarek
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2025
Ertürk, Emre
  • 2
  • 3
  • 0
  • 2025
Taccardi, Nicola
  • 9
  • 81
  • 75
  • 2025
Kononenko, Denys
  • 1
  • 8
  • 2
  • 2025
Petrov, R. H.Madrid
  • 46
  • 125
  • 1k
  • 2025
Alshaaer, MazenBrussels
  • 17
  • 31
  • 172
  • 2025
Bih, L.
  • 15
  • 44
  • 145
  • 2025
Casati, R.
  • 31
  • 86
  • 661
  • 2025
Muller, Hermance
  • 1
  • 11
  • 0
  • 2025
Kočí, JanPrague
  • 28
  • 34
  • 209
  • 2025
Šuljagić, Marija
  • 10
  • 33
  • 43
  • 2025
Kalteremidou, Kalliopi-ArtemiBrussels
  • 14
  • 22
  • 158
  • 2025
Azam, Siraj
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2025
Ospanova, Alyiya
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2025
Blanpain, Bart
  • 568
  • 653
  • 13k
  • 2025
Ali, M. A.
  • 7
  • 75
  • 187
  • 2025
Popa, V.
  • 5
  • 12
  • 45
  • 2025
Rančić, M.
  • 2
  • 13
  • 0
  • 2025
Ollier, Nadège
  • 28
  • 75
  • 239
  • 2025
Azevedo, Nuno Monteiro
  • 4
  • 8
  • 25
  • 2025
Landes, Michael
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2025
Rignanese, Gian-Marco
  • 15
  • 98
  • 805
  • 2025

Kougkolos, Georgios

  • Google
  • 2
  • 4
  • 81

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (2/2 displayed)

  • 2023Hydrogels with electrically conductive nanomaterials for biomedical applications81citations
  • 2023Modélisation physique de la délivrance transdermique électrostimulée de médicaments ; Physical modelling of electrostimulated transdermal drug deliverycitations

Places of action

Chart of shared publication
Flahaut, Emmanuel
1 / 51 shared
Golzio, Muriel
1 / 9 shared
Valdez-Nava, Zarel
1 / 15 shared
Laudebat, Lionel
1 / 11 shared
Chart of publication period
2023

Co-Authors (by relevance)

  • Flahaut, Emmanuel
  • Golzio, Muriel
  • Valdez-Nava, Zarel
  • Laudebat, Lionel
OrganizationsLocationPeople

thesis

Modélisation physique de la délivrance transdermique électrostimulée de médicaments ; Physical modelling of electrostimulated transdermal drug delivery

  • Kougkolos, Georgios
Abstract

L'électroporation de la peau pour l'administration transdermique de médicaments comprend l'application de champs électriques pulsés (PEF) sur la peau pour perturber sa fonction de barrière de manière temporaire et non invasive, augmentant ainsi l'absorption des médicaments. Elle représente une alternative potentielle aux méthodes d'administration conventionnelles qui sont invasives (par exemple les injections) ou limitées (les médicaments pris par voie orale subissent un métabolisme de premier passage). Parmi ses avantages, on note une biodisponibilité accrue, des concentrations sanguines stables et soutenues, une auto-administration indolore et une réduction de la fréquence des prises, ce qui améliore la compliance du patient et sa qualité de vie. Nous avons mis au point un système d'administration de médicaments par hydrogel nanocomposite en combinant le polymère d'agarose hydrophile et biocompatible avec des nanotubes de carbone biparois conducteurs d'électricité. L'hydrogel a servi de réservoir pour le médicament et d'électrode conductrice pour l'application d'impulsions électriques sur la peau. Les hydrogels ont été séchés à l'air puis gonflés dans une solution aqueuse avec une molécule d'intérêt, absorbant 2,7 fois leur masse sèche. L'incorporation de nanotubes de carbone dans les hydrogels d'agarose a augmenté leur conductivité électrique de deux ordres de grandeur. En parallèle, nous avons testé l'impact de nombreux paramètres (concentration en nanomatériaux, méthode de traitement, agent dispersant, polymère) sur le taux de gonflement et la conductivité électrique des hydrogels. Nous avons utilisé une approche multi-échelle pour étudier le système d'administration de médicaments sur un modèle de peau de souris, au travers de mesures électriques, de la modélisation numérique et de la microscopie à fluorescence. Les propriétés électriques ont révélé un comportement électrique fortement non linéaire de la peau. La résistance moyenne de la peau diminue avec l'augmentation de la tension appliquée, et la ...

Topics
  • nanocomposite
  • Carbon
  • nanotube
  • laser emission spectroscopy
  • secondary electron spectroscopy