People | Locations | Statistics |
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Naji, M. |
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Motta, Antonella |
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Aletan, Dirar |
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Mohamed, Tarek |
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Ertürk, Emre |
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Taccardi, Nicola |
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Kononenko, Denys |
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Petrov, R. H. | Madrid |
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Alshaaer, Mazen | Brussels |
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Bih, L. |
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Casati, R. |
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Muller, Hermance |
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Kočí, Jan | Prague |
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Šuljagić, Marija |
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Kalteremidou, Kalliopi-Artemi | Brussels |
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Azam, Siraj |
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Ospanova, Alyiya |
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Blanpain, Bart |
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Ali, M. A. |
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Popa, V. |
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Rančić, M. |
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Ollier, Nadège |
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Azevedo, Nuno Monteiro |
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Landes, Michael |
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Rignanese, Gian-Marco |
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Kougkolos, Georgios
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Topics
Publications (2/2 displayed)
Places of action
Organizations | Location | People |
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thesis
Modélisation physique de la délivrance transdermique électrostimulée de médicaments ; Physical modelling of electrostimulated transdermal drug delivery
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 ...