[PDF] Réparation ou régénération du squelette, avec des



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« J’ai pas d’arêtes, j’ai des os et des boyaux

« J’ai pas d’arêtes, j’ai des os et des boyaux » Bruce DEMAUGÉ-BOST École Federico García Lorca Classe de cycle 3 1 rue Robert Desnos



1 Le squelette - Education

•Evaluation : fabriquer un squelette articulé sans modèle •Education à la santé : •apprendre à ne pas se mettre en danger (les os sont fragiles) pendant les séances d’EPS •chercher ce qui est bon pour nos os, notre squelette pour bien grandir (ex : produits laitiers qui contiennent du calcium)



DOCUMENT D’AIDE A LA PREPARATION DE LA CLASSE Sciences

- Squelette articulé en plastique : retrouver les différents segments et points d’articulation ; regarder comment fonctionnent les articulations b) Fabriquer un modèle : bras, coude, avant-bras - modéliser le bras et l’avant bras par de ux baguettes rigides - modéliser l’articulation du coude par une attache parisienne



Réparation ou régénération du squelette, avec des

puissent re-fabriquer leur propre matrice extracellulaire, et donc de l’os Les formes galeniques de substituts osseux´ injectables sont pour la plupart constitu´es de phosphate de calcium Ils ont la mˆeme phase min erale que l’os ; ils sont´ non toxiques, biocompatibles, moulables ou injectables



Th`eme D : Calcul litt´eral : ´egalit´e, d´eveloppement et r

On peut ainsi fabriquer des ”squelettes de cubes” aussi grands qu’on veut Pouvez-vous dire combien il faut de petits cubes pour fabriq uer n’importe quel squelette? Commentaire : productions d’´el`eves Exemple de calculs rencontr´es pendant le d´ebat : c −2+c −2+c −2+c −2=(c−2) ×4 (c −2) ×8=c×8 −16



Poly complet le corps humain - Free

II - Squelette du tronc: (49 os si on ne décompte pas le sacrum et le coccyx) A) La colonne vertébrale: Formée de 33 vertèbres empilées et séparées par des disques élastiques : l'homme est un VERTEBRE On distingue : 7 vertèbres cervicales (la première est l'atlas, la deuxième est l'axis) 12 vertèbres dorsales ou thoraciques



COMPORTEMENT DES SOLS FINS ARGILEUX PENDANT UN ESSAI DE

Nous présentons, dans cet article, un essai de laboratoire qui permet l'étude de la procédure de compactage statique Cet essai permet de fabriquer des échantillons de sol compacté



1-Qu’est ce que le corail - ac-guadeloupefr

1 1-Qu’est ce que le corail ? Le corail est un animal qui ressemble à un végétal ou un minéral Il a un nom : le polype Il vit en colonie, et est fixé au fond de l’eau, ou il peut flotter



Le transhumanisme Vers une humanité augmentée

servir pour fabriquer un nouvel exemplaire de l’organe défectueux La nanotechnologie La nanotechnologie est la science, l’ingénierie et la technologie menées à l’échelle du nanomètre, c’est-à-dire à l’échelle de l’atome Il est difficile de se représenter à quel point la nanotechnologie

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MATEC Web of Conferences7, 04009 (2013)

DOI:10.1051/matecconf/20130704009

c ?Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2013 R´eparation ou r´eg´en´eration du squelette, avec des biomat´eriaux, comment, pourquoi ?

Pierre Weiss

INSERM / Universit´e de Nantes, Laboratoire d'ing´enierie ost´eo-articulaire et dentaire (LIOAD) UMRS 791,

1 place Alexis Ricordeau, 44042 Nantes Cedex 1, France ; UFR d'Odontologie de Nantes, Universit

´e de Nantes,

1 place Alexis Ricordeau, 44042 Nantes Cedex 1, France

La m ´edecine r´eg´en´eratrice est une th´ematique relativement r ´ecente du point de vue de sa structuration et de sa visibilit ´e. Le vieillissement des populations avec l"objectif de"vivre bien», le plus longtemps possible, tend`a vouloir substituer le concept de r´ eparation grˆ ace` aun dispositif m edical par la r´ eg´ en´ erationad int´egrumdu tissu l ´es´e. En effet un dispositif m´edical dont l"objectif est de r

´eparer une fonction, comme par exemple une

proth `ese de hanche, vieillit lui aussi. Surtout, il ne s"adapte pas aux modifications du vivant. L"interface se d ´egrade et la fonction disparaˆıt. La r´eg´en´eration d"un tissu ou d"un organe fait appel `alam´edecine r´eg´en´eratrice dont le p ´erim`etre peutˆetre d´efini`a la transplantation, les biomat ´eriaux de substitution et les nanovecteurs, la th

´erapie cellulaire, la th´erapie g´

enique et l"ing´ enierie tissulaire.

Les mat

eriaux de substitution osseux sont des supports a l"envahissement cellulaire osseux et sont` a l"interface de la r eparation et de la r´ eg´ en´ eration. En effet lors de leur implantation, l"effet r eparation est faible et ils n´ ecessitent souvent des dispositifs m ediaux compl´ ementaires` a type d"ost eosynth` ese. Puis les cellules se diff´ erentient en cellules osseuses et min eralisent les espaces avant le remaniement osseux et du biomat eriau, permettant la substitution. Deux grandes classes de mat eriaux de substitution osseuse peuvent etres d´ ecrits : une classe o` u l"effetdesgranulessertdesupport al"adh´ esioncellulaire,` a ladiff erenciation des cellules et` ala fabrication de matrices extracellulaires biologiques pour faire du tissu osseux ; une classe de mat eriaux poreux, qui pr´ esente des canaux osseux puissent fabriquer la matrice osseuse et substituer le mat eriau pour r´ eg´ en´ erer le tissu osseux. On peut les consid erer comme des mat´ eriaux de r´ eg´ en´ eration` a partir du moment o u ils permettent de retrouver le tissu osseux ad integrumtelqu"avant la maladie ou avant l"intervention.

Ces mat

´eriaux fonctionnent tr`es bien pour de petites cavit ´es. Ils permettent des diffusions de prot´eines et la migration de cellules `a leur contact afin que ces cellules puissent re-fabriquer leur propre matrice extracellulaire, et donc de l"os. Les formes gal

´eniques de substituts osseux

injectables sont pour la plupart constitu

´es de phosphate de

calcium. Ils ont la m eme phase min´ erale que l"os ; ils sont non toxiques, biocompatibles, moulables ou injectables.

Etant injectables, ils remplissent enti

erement la cavit´ eet permettent un contact correct entre les biomat eriaux et les tissus environnants.

Ces mat

eriaux bioactifs ne peuvent n´ eanmoins actuellement pas r eg´ en´ erer de l1 os par apposition. Seule l 1 association avec des cellules et/ou des facteurs decroissance permet d 1 envisager cette r´ eg´ en´ eration par ing enierie tissulaire. Il s"agit d"un sujet de recherche tr` es important a l"heure actuelle : origines des cellules les mieux adapt ees, mani` ere de les traiter, risques, moyens de les appliquer au cabinet, quelle r eglementation, etc. De nombreuses interrogations subsistent, m eme si l"utilisation clinique approche.

Dans les domaines de la r´

eg´ en´ eration du cartilage ou du disque intervert ebrale, tissus non vascularis´ es, les biomat eriaux seuls ne peuvent que r´ eparer une fonction lors de l"utilisation de proth eses de genoux par exemple. Il faut associer des cellules aux biomat eriaux pour r´ eg´ en´ erer un tissu. C"est l"ing enieure tissulaire.

Pour r

ealiser ces nouveaux tissus, les biomat´ eriaux doivent etre adapt´ es aux types de cellules et au tissu cible. Discher et Engler ont parfaitement montr e que la diff erenciation cellulaire´ etait li´ ee aux propri´ et´ es visco- elastiques d"un mat´ eriau sur la diff´ erenciation des cellules. On n"utilise pas un mat eriau tr` es rigide pour fabriquer un tissu mou. Chaque type de tissu poss ede des propri´ et´ es visco-´ elastiques, qu"il convient de respecter pour pouvoir orienter des cellules vers cette diff erenciation. De nombreux ph´ enom` enes physico- chimiques et biologiques entrent n eanmoins en ligne de compte. Pour l"os, nous choisissons des phosphates de calcium, qui sont des mat eriaux rigides, dont la composition est semblable a celle du tissu osseux. Pour le cartilage ouquotesdbs_dbs4.pdfusesText_8