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)
-
2024
Coupled Laplacian Eigenmaps for Locally-Aware 3D Rigid Point Cloud Matching DOI : 10.1109/CVPR52733.2024.00331
-
2024
Hydrogel-tissue adhesion by particle bridging: sensitivity to interfacial wetting and tissue composition DOI : 10.1039/d4sm00287c
-
2023
A Simple and Robust Framework for Cross-Modality Medical Image Segmentation applied to Vision Transformers DOI : 10.1109/ICCVW60793.2023.00446
-
2023
PEG-Based Photo-Cross-Linked Networks with Adjustable Topologies and Mechanical Properties DOI : 10.1021/acs.biomac.2c01265
-
2022
A 3D in Silico Multi-Tissue Evolution Model Highlights the Relevance of Local Strain Accumulation in Bone Fracture Remodeling DOI : 10.3389/fbioe.2022.835094
-
2022
A wear model to predict damage of reconstructed ACL DOI : 10.1016/j.jmbbm.2022.105426
-
2022
Colloidal Supraballs of Mesoporous Silica Nanoparticles as Bioresorbable Adhesives for Hydrogels DOI : 10.1021/acs.chemmater.1c03072
-
2022
Rational formulation design of injectable thermosensitive chitosan-based hydrogels for cell encapsulation and delivery DOI : 10.1016/j.carbpol.2021.118836
-
2022
Coatings of hydroxyapatite-bioactive glass microparticles for adhesion to biological tissues DOI : 10.1039/d2ra02781j
-
2020
Hydrogel-Tissue Adhesion Using Blood Coagulation Induced by Silica Nanoparticle Coatings DOI : 10.1021/acsabm.0c01158
-
2019
A clinical-grade acellular matrix for esophageal replacement DOI : 10.1002/term.2983
-
2019
A mechano-biological model of multi-tissue evolution in bone DOI : 10.1007/s00161-017-0611-9
-
2019
Interfacial fluid transport is a key to hydrogel bioadhesion DOI : 10.1073/pnas.1813208116
-
2018
Optimal bone structure is dependent on the interplay between mechanics and cellular activities DOI : 10.1016/j.mechrescom.2018.07.005
-
2018
Design, characterization and in vivo performance of synthetic 2 mm-diameter vessel grafts made of PVA-gelatin blends DOI : 10.1038/s41598-018-25703-2
-
2017
Erratum to: Cold Spray Coating of Submicronic Ceramic Particles on Poly(vinyl alcohol) in Dry and Hydrogel States (J Therm Spray Tech, 10.1007/s11666-017-0551-8) DOI : 10.1007/s11666-017-0556-3
-
2017
Cold Spray Coating of Submicronic Ceramic Particles on Poly(vinyl alcohol) in Dry and Hydrogel States DOI : 10.1007/s11666-017-0551-8
-
2017
In vivo evaluation of the bone integration of coated poly(vinyl-alcohol) hydrogel fiber implants DOI : 10.1007/s10856-017-5923-6
-
2016
Hydrogel films and coatings by swelling-induced gelation DOI : 10.1073/pnas.1609603113
-
2016
Cold spray of agglomerated submicronic hydroxyapatite powders for biomedical applications
-
2015
Fabrication of 3D bioactive ceramic scaffolds by robocasting DOI : 10.1007/978-3-319-13117-7_44
-
2014
Mechanical Study of Novel VPS-Titanium Coating on Polyethylene Substrates DOI : 10.1007/s11666-014-0191-1
-
2014
Poly(vinyl alcohol) hydrogel coatings with tunable surface exposure of hydroxyapatite DOI : 10.4161/biom.28764
-
2013
Hydrogel fibers for ACL prosthesis: Design and mechanical evaluation of PVA and PVA/UHMWPE fiber constructs DOI : 10.1016/j.jbiomech.2013.02.020
-
2013
Erasable and reversible wrinkling of halogenated rubber surfaces DOI : 10.1021/la403295g
-
2012
Design Considerations for a Prosthetic Anterior Cruciate Ligament DOI : 10.1115/1.4007945
-
2012
Activation and deactivation of self-healing in supramolecular rubbers DOI : 10.1039/c2sm06715c
-
2011
Mechanical testing of a new prosthetic anterior cruciate ligament using biocompatible fibrous hydrogel constructs DOI : 10.1115/SBC2011-53286
-
2010
Augmentation of bone tunnel healing in anterior cruciate ligament grafts: Application of calcium phosphates and othermaterials DOI : 10.4061/2010/712370
-
2009
Self-organized criticality in sheared suspensions DOI : 10.1103/PhysRevLett.103.248301
-
2008
Random organization in periodically driven systems DOI : 10.1038/nphys891
-
2007
A model for toughening of semicrystalline polymers DOI : 10.1021/ma0706935
-
2006
Toughening with little stiffness loss: Polyamide filled with ABC triblock copolymers DOI : 10.1021/ma061090g
-
2006
On dispersions of block copolymer droplets DOI : 10.1021/ma052506d
-
2005
Crystalline organization and toughening: Example of polyamide-12 DOI : 10.1016/j.polymer.2005.01.040
-
2005
Analysis of polymer blend morphologies from transmission electron micrographs DOI : 10.1016/j.polymer.2005.05.109
-
2003
Annealing and defect trapping in Lamellar phases of triblock terpolymers DOI : 10.1021/ma034169j
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
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)
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
