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Laurent Corte

Laurent Corte

Professeur

Centre · CMAT

Discipline(s)
Chimie moléculaire, polymères, Mécanique du solide, Physique de la matière condensée, nanosciences, systèmes complexes
Thème(s)
Biomatériaux, Biomécanique, Polymère, Prothèses

Prix & distinctions

  • 2020 3ème prix du "ZwickRoell Science Award 2020" grâce à notre article PNAS sur l'adhésion sur hydrogels-tissus biologiques

Équipe

MEM - Mécanique Expérimentale et Matériaux

Biographie

Laurent Corté est Professeur en Science des Matériaux au Centre des Matériaux (MAT). Depuis 2015, il est également chercheur associé au laboratoire Chimie Moléculaire, Macromoléculaire et Matériaux (C3M) de l’ESPCI Paris – PSL. Ses recherches portent sur les défis biomédicaux, étudiant comment la physique et la chimie de la matière molle peuvent être exploitées pour produire des matériaux innovants aux propriétés nouvelles ou améliorées, intéressant les cliniciens et les biologistes. Son travail combine des approches expérimentales et une modélisation analytique. Ses projets récents principaux ont exploré la mécanique des fibres d’hydrogel pour la reconstruction des tissus mous, le rôle des fluides interfaciaux dans l’adhésion hydrogel-tissu, et le potentiel des hydrogels thermosensibles pour l’encapsulation et la libération de cellules. Grâce à des collaborations, il a également contribué à des études computationnelles explorant la modélisation des réponses mécaniques et biologiques des tissus, comme la simulation de la cicatrisation osseuse et la prédiction du comportement des tissus sous contrainte mécanique. Laurent Corté coordonne plusieurs cours du cycle ingénieur de MINES Paris – PSL autour de l’ingénierie pour la santé et est directeur du master PSL Sciences & Technologie pour la Santé.

Publication(s)

Projets

  • 2019-2023 NANOBIOTAPE Porteur Membranes bioadhésives basées sur l'adsorption de particules
  • 2018-2021 INJECTAPORE Porteur Gels injectables à porosité contrôlée pour les thérapies cellulaires
  • 2019-2021 LIGAGEL_CLOSER_TO_THE_BEDSIDE Porteur Validation préclinique de nouveaux implants ligamentaires
  • 2015-2019 LIGAGEL2 Porteur Nouveaux implants hydrogels pour la reconstruction ligamentaire
  • 2015-2017 HEMOSOFTCHEM Porteur Chimie de la matière molle pour l'hémostase
  • 2022-2027 CHROMA Responsable scientifique Optomécanique de microcapsules plasmoniques nanostructurées utilisées comme capteurs de déformation-contrainte
  • 2022-2026 CARINGS Responsable scientifique Hydrogels et aérogels biomimétiques pour les applications en médecine ostéo-articulaire
  • 2021-2025 TRANSFERT LEARNING IN BIOMECHANICS Participant Approches de vision 3D et d'apprentissage profond appliquées à la modélisation biomédicale interespèces de l'articulation du genou

Enseignements

Dispositifs implantables et matériaux pour la médecine

Responsable

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.

L'Ingénieur et la Recherche en Santé (trimestre recherche)

Responsable

Direction(s) de thèse(s)

  • 2025 Hydrogels Bioactifs Thermosensibles pour la Culture Cellulaire 3D GUEROUAZ Maëlys
  • 2024 Microcapsules plasmoniques pour la détection de la déformation et du stress dans les tissus biologiques ALVAREZ Karl
  • 2022 Mécanismes structuraux multiéchelles de transition sol-gel dans les hydrogels thermosensibles de chitosan/beta-glycérophosphate POMMIER Louanne
  • 2022 Relation structure-mécanique dans des fibres d'hydrogel d'alcool polyvinylique anisotropes pour des substituts biomimétiques de tissus mous DIAZ COLINA Andrea
  • 2022 Avancées en vision 3D et en apprentissage profond pour l'analyse et la synthèse de formes : application à la modélisation biomécanique interespèces de l'articulation du genou BASTICO Matteo
  • 2019 Films et revêtements de particules adhésifs pour la chirurgie ROQUART Maïlie
  • 2019 Friction in hydrogel fibre assemblies and applications to soft tissue reconstruction MAEZTU REDIN Juan Deyo
  • 2018 Hydrogels thermosensibles macroporeux pour l'encapsulation et la délivrance de cellules DANG Phuong Anh
  • 2015 Etude et conception d'assemblages de fibres d'hydrogel d'alcool polyvinylique pour la reconstruction ligamentaire CAROUX Julien
  • 2012 Elaboration et caracterisation de films d'hydrogel et de composites hydrogel-céramique pour les applications médicales MOREAU David