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Sijtze Buwalda

Sijtze Buwalda

Chargé de recherche

Centre · CEMEF

Équipe

BIO - Polymères et Composites Biosourcés

Biographie

Sijtze Buwalda est un chercheur spécialisé dans le domaine des biomatériaux et des systèmes de libération contrôlée de principes actifs. Ses travaux se concentrent principalement sur la conception et l’optimisation de matériaux polymères bio-sourcés, notamment les hydrogels, les aérogels et les cryogels, pour des applications biomédicales. Ses recherches explorent l’utilisation de polysaccharides d’origine végétale, tels que l’alginate, la cellulose, la pectine ou l’acide hyaluronique, ainsi que de polymères synthétiques fonctionnalisés, pour développer des matériaux aux propriétés ajustables (porosité, dégradabilité, biocompatibilité). Une part importante de ses contributions porte sur l’application de la *click chemistry* et des méthodes de réticulation innovantes pour améliorer les performances des hydrogels et des systèmes de délivrance de médicaments. Ses études incluent également l’analyse des mécanismes de libération de molécules thérapeutiques, la corrélation entre structure des matériaux et propriétés fonctionnelles, ainsi que l’évaluation de leur stabilité et de leur comportement in vitro et in vivo.

Publication(s)

Enseignements

Dispositifs implantables et matériaux pour la médecine

Chargé d'enseignement

Programme Les différents concepts abordés dans ce cours, nombreux et extrêmement variés, seront illustrés par l’équipe pédagogique à l’aide d’un ou deux cas réels d’organes ou de tissus (dentaire, ostéo-articulaire, cardiovasculaire …) en guise de « fils conducteurs » tout au long du cours. Lors de la première séance, les étudiants joueront le rôle d’une équipe de R&D, en charge de développer un matériau pour une application de santé. Ils choisiront ainsi leur propre « fil rouge », auquel ils appliqueront d’un cours sur l’autre les différentes notions abordées. Chaque séance de cours sera organisée en trois phases : - I - un exposé suivi d’échanges au cours duquel un binôme ou trinôme d’étudiants présentera l’application du cours précédent à son projet ; - II - un cours d’introduction aux concepts fondamentaux ou une présentation d’un intervenant extérieur (médecin, industriel, spécialiste des questions réglementaires) ; - III - une séance de travail en groupe pour appliquer les concepts vus au cas d’étude choisi. En outre, dès que le cas d’étude aura été choisi, l’équipe pédagogique se chargera avec les étudiants de contacter un ou des spécialiste(s) du domaine (médecin, chercheur, ingénieur …) à qui une synthèse de l’étude sera présentée en fin de parcours sous forme d’un rapport et d’un exposé de défense de projet. Les étudiants pourront ainsi confronter leur démarche aux avis critiques d’experts et de professionnels. Contenu Le programme s’articulera autour de 6 séances au cours desquelles seront notamment abordées les notions relatives : • à la composition et l’organisation des matériaux biologiques, • à la biocompatibilité, la bioactivité, la biointégration et la biorésorbabilité, • aux propriétés mécaniques des tissus et leur caractérisation mécanique in vivo et in vitro, • aux grandes classes de biomatériaux (polymères, métaux, céramiques), • aux nouveaux procédés de fabrication et à l’approche par ingénierie tissulaire, • aux méthodes d’évaluation de la tenue en service des biomatériaux et dispositifs médicaux, • aux aspects réglementaires, • à la prise en compte des contraintes médicales, • au contexte industriel.

Direction(s) de thèse(s)

  • 2025 Aérogels granulaires magnétiques pour la robotique souple PELLA Dario
  • 2024 Hydrogels composites pour la double administration de médicaments VINCENT Carla
  • 2022 Hydrogels et aérogels nanocomposites biosourcés pour des applications biomédicales BOURAS Hiba
  • 2021 Développement de matériaux à base d'acide hyaluronique LEGAY Laurianne
  • 2019 Aérogels et cryogels à base de chitosane pour le traitement des plaies CHARTIER Coraline