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Responsable(s) Sophie Lerouge

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GTS620 CALENDRIER H2022

COURS : jeudi pm 13h30-17h00 ;TP/Labo : lundi 15h30 à 17h30

§ Ce sigle signale la remise d’un document par les étudiants

 

Sem

Lundi

Jeudi

 

 

6 janvier

Pas de cours – bonne fin de repos!

I

10 janv.

Cours 1 : Introduction aux biomatériaux (à l’heure et dans le local de TP)

13 janv.

TP1 : Projet de session : choix du sujet et formation des équipes Recherche bibliographique pour le projet  

2

17 janv.

TP 2 : Cahier des charges d’un dispositif médical

§ Projet remise recherche biblio

20 janv.

Cours 2 : Propriétés et caractérisation des tissus biologiques

3

24 janv.

TP3 : Labo 1 : Caractérisation des artères biologiques et synthétiques

27 janv.

Cours 3 : Biomatériaux métalliques

4

31 janv.

TP4 : Visite (virtuelle?) du CNRC

3 février

Cours 4 : Biomatériaux céramiques

5

7 fév.

TP5 : Travail en groupe sur le projet

§ Remise rapport  du labo 1

10er fév.

Cours 5 : Biomatériaux polymériques (I)

6

14 fév.

TP6 : Choix des matériaux et exercices de préparation à l’intra

17 fév.

Cours 6 : Biomatériaux polymères (suite) et méthodes de fabrication

7

21 fév.

TP7 - Examen intra

24 fév.

Cours 7 : Introduction à la biocompatibilité (virtuel)

8

28 fév.- 5 mars : Relâche

Pas de TP

28 fév.- 5 mars : Relâche

Pas de cours

9

7 mars

TP 8 : Labo 2 (1) : mesure d’angle de contact et énergie de surface § Projet remise version 1 du cahier des charges

10 mars

Cours 8 : Biocompatibilité

 

10

14 mars

TP 9 : Retour sur cahier des charges et travail sur le projet)

17 mars

Cours 9 : Biomatériaux pour applications cardiovasculaires / hémocompatibilité

11

21 mars

TP 10 : Visite (virtuelle?) de Cryocath/Covidien

24 mars

Cours 10 : Dégradation des biomatériaux

12

28 mars

Cours 11 : Normes et régulations 

§ Projet : remise du cahier des charges final

31 mars

Cours 12 :Stérilisation, enjeux et défis des biomatériaux

13

4 avril

TP11 : Travail encadré sur le projet de session

7 avril

Cours 13 :§ Présentations projets

14

11 avril

TP12 :  Exercices de préparation à l’examen final

 

Contenu de chaque session de cours :

  1. Introduction (Plan de cours, objectifs et travaux. Formation des équipes et choix des projets. Rappel des notions de base en mécanique et en matériaux. Principales définitions, classification des biomatériaux, propriétés de service, interactions matériau - milieu biologique.
  2. Propriétés et caractérisation des matériaux biologiques et artificiels (éléments constitutifs des matériaux biologiques (, etc.); relations entre la structure et les propriétés de tissus biologiques; tissus minéralisés, mous, élastiques; caractérisation des tissus biologiques, anisotropie/isotropie…).
  3. Biomatériaux métalliques (structure des métaux, classification, principaux biomatériaux métalliques, propriétés, caractérisation et applications principales).
  4. Biomatériaux céramiques (structure, composition, fabrication, frittage, concept de biomatériaux inertes/bioactifs, bioverres, applications principales).
  5. Biomatériaux polymériques (propriétés de service de polymères, réactions de polymérisation, matériaux thermoplastiques et thermodurcissables, élastomères, principaux biomatériaux polymériques, biodégradabilité, exemples d’applications).
  6. Biomatériaux polymériques (suite) et procédés de fabrication.
  7. Biomatériaux naturels et interactions biomatériaux/organisme (cellules et matrice extracellulaire et leurs interactions, biomatériaux naturels, biomimétisme; exemples d’applications).
  8. Biocompatibilité (introduction aux systèmes et étapes de la guérison tissulaire, infection, principales réactions adverses (cytotoxicité, cancérogenicité, mutagénicité...), principaux essais de biocompatibilité, normes ISO 10993).
  9. Biomatériaux pour les applications cardiovasculaires (éléments figurés et non figurés du sang, systèmes de coagulation et fibrinolyse, hémocompatibilité, hémolyse, principaux biomatériaux et implants pour applications cardiovasculaires et leurs défis particuliers).
  10. Dégradation des biomatériaux en service (corrosion, usure, érosion, vieillissement, dissolution, oxydation, biodégradation… et leurs conséquences).
  11. Normes et régulations (standards et réglementations nationales visant les dispositifs biomédicaux : Canada, États-Unis, Europe; lignes directrices pour la conception, le contrôle de qualité et l’utilisation des dispositifs biomédicaux).
  12. Stérilisation et autres enjeux reliés aux biomatériaux (de la conception à la vente, exemples pratiques, introduction à l’ingénierie tissulaire…).

 

 

 

Laboratoires et travaux pratiques

a. Contenu des laboratoires

Les séances d’expérimentations permettent d’intégrer des notions sur les propriétés mécaniques et physico-chimiques des biomatériaux. Les étudiants travailleront en groupe et devront remettre un rapport de laboratoire par groupe.

LABO 1 : « CARACTÉRISATION des artères biologiques et synthétiques »

Objectifs : Familiariser l’étudiant avec les comportements mécaniques particuliers des tissus biologiques. Comprendre les différences entre contraintes d’ingénierie et contraintes réelles, et entre déformations d’ingénierie et déformations logarithmiques. Comprendre les différences mécaniques entre un tissu biologique et un tissu synthétique. Effectuer des recherches dans la littérature scientifique et faire des liens avec les résultats obtenus.

 

LABO 2 « MOUILLABILITÉ ET ÉNERGIE DE SURFACE DES BIOMATÉRIAUX » : le labo 2 ne sera pas évalué et noté

Objectif : Introduire les concepts de mouillabilité et d’énergie de surface des matériaux, et comprendre comment elles peuvent être modifiées par les techniques de modifications de surface ou de stérilisation. Faire connaissance avec une des techniques les plus utilisées dans le domaine des biomatériaux, soit la goniométrie d’angle de contact.

 

b. Projet de session

Durant la session, les étudiants auront un travail personnel à réaliser, consistant à analyser un dispositif médical existant et déjà approuvé par la Food and Drug Administration (FDA, US).

Le projet de session a pour but de mettre en application et synthétiser les connaissances acquises durant le cours, apprendre à créer un cahier des charges et apprendre à rechercher des informations complémentaires par eux-mêmes. Les étudiants seront aidés dans cette démarche par 3 séances de travaux dirigés, une sur la recherche bibliographique (et présentation des références dans un texte), une sur le cahier des charges et l’autre sur la rédaction du projet. Ce projet de session a également pour but d’apprendre à travailler en équipe multidisciplinaire, souvent requise dans ce domaine. Les étudiants devront présenter leur projet devant leurs pairs.

Plus de détails se trouvent dans le document « projet de session ».


Utilisation d'outils d'ingénierie

Plusieurs appareils seront utilisés dans le cadre des laboratoires. Une machine d’essai de traction (Electroforce 3200)(Labo 1) et un goniomètre pour la mesure d’angle de contact (Labo 2) que les étudiants utiliseront pour déterminer l’angle de contact et l’énergie de surface des biomatériaux, à l’aide de courbe et de régression linéaire sur  logiciel de type Excel. Les étudiants seront aussi amenés à utiliser les bases de données sur les matériaux, notamment la base de données ASM International Material for Medical Device Database. Lors des visites, ils pourront également observer plusieurs équipements de pointe en fabrication des matériaux.