Biomatériau

Biomatériau

Les biomatériaux (à ne pas confondre avec écomatériaux) peuvent avoir plusieurs définitions :

- matériaux produits par certaines biotechnologies, ou plus généralement
- matériaux biocompatibles avec l'organisme humain ou animal, produits en associant les compétences de plusieurs domaines tels que la médecine, la biologie, la chimie et les sciences des matériaux. Ces biomatériaux d'intérêt médical sont développés depuis les années 1950 environ.


Dans ce champ, la science des biomatériaux est un domaine de la Science des matériaux, qui a connu une forte et stable progression au cours de son histoire, notamment grâce à des industries comme Smith et Nephew investissant de fortes sommes d'argent dans le développement de nouveaux produits.

Sommaire

Définition

Le concept de biomatériaux étant polysémique, il en existe diverses définitions. Une définition souvent acceptée dans le domaine de la biologie et de la médecine est :

« Tout matériau, naturel ou non, comprenant tout ou partie d'une structure vivante ou d'un appareil biomédical qui exécute ou remplace une fonction naturelle. »

En 1987, Williams a défini un biomatériau comme :

Un matériau non viable utilisé dans un dispositif médical, destiné pour agir réciproquement avec des systèmes biologiques[1]

Un biomatériau est essentiellement un matériau qui est utilisé et adapté pour les applications médicales. Ils peuvent avoir une fonction bénigne, comme être utilisé pour remplacer des valves du cœur, mais ils peuvent aussi être bioactifs et utilisés à des fins plus interactives, comme des implants de hanche couverts d'une couche d'hydroxy-apatite (matériau composant les os, il permet une meilleure compatibilité avec les tissus du corps ; la hanche de Furlong, par Joint Replacement Instrumentation Ltd, Scheffield en est un bon exemple - de tels implants sont en pleine évolution depuis les vingt dernières années). Par ailleurs, les biomatériaux sont aussi utilisé dans les applications dentaire, chirurgicale et la délivrance de produits médicamenteux (grâce à des outils introduits dans le corps et permettant de délivrer des substances médicales de manière prolongée).

La définition d'un biomatériau n'inclut pas uniquement les biomatériaux artificiels qui sont construits à base de métaux ou de céramiques. Un biomatériau peut aussi être une autogreffe, allogreffe ou xenogreffe utilisée comme une transplantation de matériaux.

Applications

Les biomatériaux ont plusieurs applications médicales ou para-médicales, dont :

  • Ophtalmologie
    • Lentilles de contact (elles sont souvent exclues du domaine en raison de leur faible temps de contact avec les tissus organiques du corps)
    • Implants
    • Coussinets de récupération
    • Produits visqueux de chambre postérieure
  • Odontologie - Stomatologie
    • Matériaux de restauration et comblement dentaire et osseux
    • Traitement prophylactiques
    • Orthodontie
    • Traitement du parondonte et de la pulpe
    • Implants
    • Reconstruction maxillo-faciale
  • Urologie/Nephrologie
    • Dialyseurs
    • Poches, cathéters et tubulures pour dialyse péritonéale
    • Rein artificiel portable
    • Prothèses du pénis
    • Matériaux pour traitement de l'incontinence
  • Endocrynologie-Chronothérapie
    Un implant.
    • Pancréas artificiel
    • Pompes portables et implantables
    • Systèmes de libération contrôlée de médicaments
    • Biocapteurs
  • Chirurgie esthétique
    • Matériaux et implants
  • Chirurgie générale - Divers
    • Drains de chirurgie
    • Colles tissulaires
    • Peau artificielle
    • Produits de contraste
    • Produits pour embolisation
    • Produits pour radiologie interventionelle
[2]

Malgré les avancées dela recherche, il subsiste souvent des questions de biocompatibilité qui doivent être résolues avant que l'on puisse commencer à implanter ces produits sur le marché et que ceux-ci puissent être utilisés cliniquement. C'est pourquoi les biomatériaux sont souvent soumis aux mêmes exigences que les nouvelles thérapies médicamenteuses. Toutes les entreprises du domaine sont elles aussi soumise à des exigences de traçabilité de tous leurs produits. Si un matériel défectueux est découvert, les autres de la même gamme seront eux aussi vérifiés.

Le choix des matériaux à vocation de biomatériaux

De nombreux paramètres doivent être pris en compte pour que ces matériaux soient les plus bio-compatibles possibles avec le corps et ses fonctions. Ils sont testés in vitro et in vivo avant leur mise en service, le plus important est celui in-vitro qui est la condition indispensable à la validation de tel ou tel biomatériau.

Métaux et alliages métalliques

Les plus utilisés sont les aciers inoxydables et le titane, alliant une bonne résistance à la corrosion et de bonnes propriétés mécaniques. Il existe cependant quelques problèmes dus à ces matériaux et qui sont encore mal solutionnés. Parmi ceux-ci, nous pouvons compter :

  • La corrosion électrochimique et la durabilité, en effet l'inoxabilité d'un matériau n'est pas absolue, un matériau résiste à la corrosion mais ne l'empêche pas,
  • mécanismes de dégradation non électrochimiques incluant les interactions entre les protéines et le métal,
  • réactions immunitaires et d'hypersensibilité,
  • adaptation des propriétés mécaniques,
  • frottements et problèmes de débris.

Céramiques

En ce qui concerne les biomatériaux, les matériaux les plus rencontrés sont l'alumine et la zircone. Ils sont principalement utilisés dans les têtes de hanche et pour les implants dentaires. Les principaux problèmes rencontrés avec les céramiques sont :

  • L'activité de surface,
  • l'adhésion des protéines ou des cellules en surface,
  • la durabilité,
  • les mécanismes de dégradation,
  • la résistance à la fracture.

Polymères

Il existe de nombreux matériaux polymères utilisés dans les biomatériaux. Les deux grandes tendances pour l'usage de ces matériaux concernent:

  • La recherche de polymères fonctionnels susceptibles d'avoir une fonction chimique à l'interface matériau-tissu vivant. C'est par exemple en fixant sur le polymère des particules ionisés permettant une meilleure reconstruction osseuse ou ligamentaire. Cette fonctionnalité peut aussi prendre source dans la modification de l'état de surface du polymère.
  • La recherche de polymères résorbables tels que les copolymères d'acide lactique et glycolique utilisables en chirurgie orthopédique et traumatologique, ou les polyanhydrides ou les polyaminoacides qui sont utilisés dans les formes retard de médicaments.

Il existe plusieurs problèmes à l'application des polymères dans le biomédical et pas seulement issus de la compatibilité avec le corps :

  • Instabilité au rayonnement gamma,
  • Réactivité à certains types de médicaments,
  • Calcification (dépôt et fixation de dépôts calcaires dans les tissus organiques),
  • Risques liés aux additifs, aux composants de bas poids moléculaire, aux produits la dégradation in vivo, aux produits résiduels de stérilisation,
  • Manque de bases de données pour évaluer les propriétés de surface, les réactions de biocompatibilité, la mutagénicité/carcinogénicité, etc.

Les polymères, par la nature de leur construction moléculaire à base de répétition, sont des candidats pour l'élaboration de prothèses permanente ou temporaires sophistiqués ou pour le remplacement des matériaux actuellement d'origine naturelle.

Matériaux d'origine naturelle

Les chercheurs utilisent également des matériaux d'origine naturelle afin de fabriquer des biomatériaux. Parmi tous ces matériaux, les plus courants sont :

  • les tissus biologiques : valves porcines, carotide de bœuf...
  • la chitine : extrait des coquilles de crabe pour la chirurgie reconstructive et la peau artificielle ;
  • les fucanes : extraits des algues marines utilisés notamment dans les anticoagulants ;
  • la cellulose : utilisée pour les membranes de dialyse ou comme ciment de prothèse de hanche ;
  • le corail : utilisé en chirurgie orthopédique et maxillo-faciale ;
  • le collagène : extrait de la peau animale ou du placenta humain et utilisé pour
    • cosmétologie et chirurgie esthétique
    • pansements et éponges hémostatiques
    • reconstitution de tissus mous et durs
    • peau artificielle.

Conclusion

Dans l'objectif d'allonger la durée de vie du corps humain, le biomatériau est l'alternative la plus sérieusement envisagée par les médecins. Ce domaine de la science des matériaux étant en évolution constante, il nécessite la formation continue de spécialistes ayant à la fois une grande connaissance du corps humain et de ses exigences mais aussi une très bonne connaissance des matériaux. Le domaine de la science biomédicale est donc un domaine pour lequel les exigences vont être de plus en plus importantes dans la course à l'augmentation de la durée de vie des êtres humains.

Actuellement, plusieurs laboratoires travaillent dans le domaine sur le territoire français, on peut compter parmi eux :

  • Laboratoire de Recherche sur les Biomatériaux et les Biotechnologies - LR2B - UPRES EA 2603 - Inserm ERI 002 (Équipe Région Inserm) - Côte d'Opale
  • Unité de recherche U577 Biomatériaux et réparation tissulaire - Université Victor-Segalen Bordeaux 2
  • La fédération biomatériaux Nord-Pas-de-Calais
  • Laboratoire Matière et Systèmes Complexes -UMR 7057 (Université Paris-Diderot 7)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

Notes et références

  1. Ratner, BD et al. Biomaterials Science 2nd Edition. Elsevier academic press. 2004. p2
  2. Rapport réalisé sous la corresponsabilité de Laurent SEDEL, président de l'intercommission n°1 de l'INSERM -Faculté de médecine Lariboisière- Paris et Christian JANOT, professeur à l'université Joseph-Fourier -ILL- Grenoble

Wikimedia Foundation. 2010.

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