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Nouvelles morphologies de fibres électrofilées de polymère thermosensible

  • Marwa Sta

Thèses et mémoires: Mémoire de maîtriseMaîtrise en ingénierie: Génie mécanique

Résumé

Ce mémoire présente une étude sur la possibilité d’obtenir des membranes à base de polymères thermosensibles avec différentes morphologies pour des applications d’administration de médicaments. Ces membranes ont été obtenues par électrofilage du Poly (N-vinylcaprolactame) (PNVCL), un polymère thermosensible, soit seul ou en mélange avec du Polycaprolactone (PCL), un polymère biodégradable. Les paramètres de procédé ainsi que les propriétés de la solution à électrofiler ont été optimisés dans le but de créer des fibres de PNVCL lisses, continues et sans perles. Des solutions du mélange (PNVCL) / (PCL) ont été ensuite préparées en suivant quatre méthodes différentes de préparation. Ces méthodes se basent sur l’emploi de solvants distincts, eau distillée et chloroforme, avec différentes concentrations de polymère, 42wt% et 30wt% respectivement. Ces solutions ont été électrofilées en utilisant les paramètres de procédé qui correspondaient aux meilleures conditions pour l’électrofilage du PNVCL. Ensuite, le kétophofene, un médicament hydrophobe, a été ajouté au PNVCL et au mélange PNVCL/PCL avant l’électrofilage afin d’étudier la capacité des fibres de PNVCL et de mélanges de retenir le médicament hydrophobe et à en faire sa libération. Enfin, des fibres noyau-enveloppes ont été obtenues par électrofilage coaxial, en utilisant une solution aqueuse du mélange PNVCL/PCL (42 wt%) pour l’enveloppe et une solution aqueuse du PEG (30 wt%) pour le noyau. Les morphologies des membranes résultantes et de leurs fibres ont été caractérisées par microscopie électronique à balayage (MEB). La température de solution critique inférieure (LCST) de ces fibres, qui est la température en dessous de laquelle le polymère est soluble dans l’eau et au-dessus duquel il précipite, a été évaluée par calorimétrie différentielle à balayage (DSC). L’efficacité d’encapsulation (EE) et la libération du médicament ont été évaluées en utilisant la technique de spectrophotométrie UV-visible. Des coupes transversales des fibres du mélange (PNVCL) / (PCL) et des fibres préparées par électrofilage coaxial ont été caractérisées par microscopie électronique à balayage (MEB) à haute résolution dans le but de déterminer la taille des particules de PCL à l’intérieur des fibres et de visualiser la morphologie noyau/enveloppe des fibres résultantes. Une membrane à nanofibres lisses et continues a été obtenue par l’optimisation de l’électrofilage de PNVCL. L’addition de PCL au mélange a conduit à un contrôle de la LCST et de l’hydrophobicité de la membrane. Il a également été démontré que la libération de médicament hydrophobe peut être contrôlée par la morphologie de ce mélange PCL/PNVCL. Finalement, il a été possible de fabriquer des fibres noyau-enveloppe par l’électrofilage coaxial de PNVCL.
Date12 janv. 2017
langue originaleFrançais
Établissement diplômant
  • École de technologie supérieure
SuperviseurNicole R. Demarquette (Directeur(-trice))

Mots-clés

  • Membranes polymères Conception et construction. Nanofibres Matériaux. Sensibilité thermique. Médicaments Administration Dispositifs. Électrofilature. électrofilé
  • fibre
  • morphologie
  • thermosensible
  • électrofilage
  • polymère thermosensible
  • fibre noyau-enveloppe
  • LCST

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