L’apport de l’impression 3D dans l’ingénierie tissulaire du muscle squelettique, un pas vers la clinique ?
Idioma
FR
Thèse d'exercice
Fecha de defensa
2025-07-04Especialidad
Industrie Recherche,thèse d'exercice de pharmacie
Resumen
Le muscle squelettique est un tissu hautement spécialisé dont la structure précise, conditionne ses fonctions. Bien que le muscle dispose d'un potentiel, les lésions importantes dépassent ses capacités naturelles de ...Leer más >
Le muscle squelettique est un tissu hautement spécialisé dont la structure précise, conditionne ses fonctions. Bien que le muscle dispose d'un potentiel, les lésions importantes dépassent ses capacités naturelles de régénération. Pour pallier ces limitations, l'ingénierie tissulaire du muscle squelettique vise à créer des solutions capables de restaurer la fonction et la structure du muscle. La réussite de cette approche repose sur la compréhension des mécanismes intrinsèques à la régénération musculaire. Toutefois, malgré les approches in vitro, in vivo, ou in situ, aucune stratégie pleinement efficace n’a encore été établie. L'émergence de l'impression 3-dimension (3D) appliquée à l'ingénierie tissulaire ouvre de nouvelles perspectives, notamment grâce à l'agencement précis de biomatériaux et de cellules via des techniques adaptées de bio-impression. Les techniques de bio-impression et le développement de bio-encres performantes ont déjà montré leur potentiel dans l’ingénierie d’autres tissus comme l’os ou les vaisseaux sanguins mais qu’en est-il de recréer des architectures musculaires biomimétiques ? Appliquée au muscle squelettique, l’impression 3D pourrait constituer une réponse innovante aux besoins cliniques liés aux pertes musculaires volumineuses. Néanmoins, plusieurs défis doivent être surmontés : sélection des sources cellulaires, formulation des encres, stratégies de maturation post-impression, passage à l’échelle industrielle et normalisation réglementaire. Cette thèse analyse l’impact de l’impression 3D sur l’ingénierie musculaire et explore son potentiel pour un transfert vers la clinique.< Leer menos
Resumen en inglés
Skeletal muscle is a highly specialized tissue whose precise structure determines its function. Although muscle possesses regenerative potential, major injuries exceed its natural regenerative capacities. To overcome these ...Leer más >
Skeletal muscle is a highly specialized tissue whose precise structure determines its function. Although muscle possesses regenerative potential, major injuries exceed its natural regenerative capacities. To overcome these limitations, skeletal muscle tissue engineering aims to create solutions capable of restoring muscle structure and function. The success of this approach depends on understanding the intrinsic mechanisms of muscle regeneration. However, despite in vitro, in vivo, and in situ approaches, no fully effective strategy has yet been established. The emergence of 3-dimensional (3D) printing applied to tissue engineering opens new perspectives, particularly through the precise arrangement of biomaterials and cells using adapted bio-printing techniques. Bio-printing methods and the development of high-performance bio-inks have already demonstrated their potential in the engineering of other tissues such as bone or blood vessels, but can they recreate biomimetic muscle architectures? Applied to skeletal muscle, 3D printing could offer an innovative response to the clinical needs associated with volumetric muscle loss. Nevertheless, several challenges remain: selection of cell sources, bio-ink formulation, post-printing maturation strategies, industrial scale-up, and regulatory standardization. This thesis analyzes the impact of 3D printing on muscle tissue engineering and explores its potential for clinical translation.< Leer menos
Palabras clave
Bio-impression 3-dimension
Impression 3-dimension
Ingénierie tissulaire
Médecine régénérative
muscle squelettique
Culture cellulaire
Encre pour impression 3-dimension
Bio-encre
Palabras clave en inglés
3-dimensional bioprinting
3-dimensional printing
Tissue engineering
Regenerative medicine
Skeletal muscle
Cell culture
Ink for 3-dimensional printing
Bio-i
Centros de investigación