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)
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2024
‘Click’ hydrogels from renewable polysaccharide resources: Bioorthogonal chemistry for the preparation of alginate, cellulose and other plant-based networks with biomedical applications DOI : 10.1016/j.ijbiomac.2024.136695
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2024
Exploring silk fibroin aerogels via different coagulation approaches DOI : 10.1016/j.eurpolymj.2023.112722
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2024
Tuning bio-aerogel properties. Part 3: Exploring silica-pectin composite aerogels for drug delivery DOI : 10.1016/j.bioadv.2024.213954
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2024
Roadmap on multifunctional materials for drug delivery DOI : 10.1088/2515-7639/ad05e8
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2023
Release Kinetics of Dexamethasone Phosphate from Porous Chitosan: Comparison of Aerogels and Cryogels DOI : 10.1021/acs.biomac.2c01408
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2023
Hyaluronic Acid Aerogels Made Via Freeze-Thaw-Induced Gelation DOI : 10.1021/acs.biomac.2c01518
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2023
Advanced Functional Polymers for Unmet Medical Challenges DOI : 10.1021/acs.biomac.3c00332
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2022
Tuning the properties of porous chitosan: Aerogels and cryogels DOI : 10.1016/j.ijbiomac.2022.01.042
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2022
Tuning bio-aerogel properties for controlling drug delivery. Part 2: Cellulose-pectin composite aerogels DOI : 10.1016/j.bioadv.2022.212732
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2022
Crosslinker-Free Hyaluronic Acid Aerogels DOI : 10.1021/acs.biomac.2c00207
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2021
Pectin hydrogels, aerogels, cryogels and xerogels: Influence of drying on structural and release properties DOI : 10.1016/j.eurpolymj.2021.110386
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2021
Tuning bio-aerogel properties for controlling theophylline delivery. Part 1: Pectin aerogels DOI : 10.1016/j.msec.2021.112148
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2020
Synergistic anti-fouling and bactericidal poly(ether ether ketone) surfaces via a one-step photomodification DOI : 10.1016/j.msec.2020.110811
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2020
Bio-based composite hydrogels for biomedical applications DOI : 10.1088/2399-7532/ab80d6
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2020
Biorefinery approach for aerogels DOI : 10.3390/polym12122779
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2020
Double hydrophilic block copolymers self-assemblies in biomedical applications DOI : 10.1016/j.cis.2020.102213
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2020
Cellulose Aerogel Microparticles via Emulsion-Coagulation Technique DOI : 10.1021/acs.biomac.9b01725
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2020
Double-Hydrophilic Block Copolymers Based on Functional Poly(ϵ-caprolactone)s for pH-Dependent Controlled Drug Delivery DOI : 10.1021/acs.biomac.9b01006
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2019
Ultrafast in situ forming poly(ethylene glycol)-poly(amido amine) hydrogels with tunable drug release properties via controllable degradation rates DOI : 10.1016/j.ejpb.2019.04.006
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2019
Reversibly core-crosslinked PEG-P(HPMA) micelles: Platinum coordination chemistry for competitive-ligand-regulated drug delivery DOI : 10.1016/j.jcis.2018.10.001
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2018
Stabilization of poly(ethylene glycol)-poly(ε-caprolactone) star block copolymer micelles via aromatic groups for improved drug delivery properties DOI : 10.1016/j.jcis.2017.12.057
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2017
Robust & thermosensitive poly(ethylene glycol)-poly(ε-caprolactone) star block copolymer hydrogels DOI : 10.1016/j.polymdegradstab.2017.01.015
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2017
In situ forming stereocomplexed and post-photocrosslinked acrylated star poly(ethylene glycol)-poly(lactide) hydrogels DOI : 10.1016/j.eurpolymj.2017.07.002
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2017
Hydrogels for Therapeutic Delivery: Current Developments and Future Directions DOI : 10.1021/acs.biomac.6b01604
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2016
Redox Reducible and Hydrolytically Degradable PEG–PLA Elastomers as Biomaterial for Temporary Drug-Eluting Medical Devices DOI : 10.1002/mabi.201600132
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2016
PEG-PLGA copolymers bearing carboxylated side chains: Novel hydrogels with enhanced crosslinking via ionic interactions DOI : 10.1002/pola.27962
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2014
Release behavior and intra-articular biocompatibility of celecoxib-loaded acetyl-capped PCLA-PEG-PCLA thermogels DOI : 10.1016/j.biomaterials.2014.05.064
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2014
Hydrogels in a historical perspective: From simple networks to smart materials DOI : 10.1016/j.jconrel.2014.03.052
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2012
Poly(ethylene glycol)-poly(L -lactide) star block copolymer hydrogels crosslinked by metal-ligand coordination DOI : 10.1002/pola.25945
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2012
Stereocomplexed 8-armed poly(ethylene glycol)-poly(lactide) star block copolymer hydrogels: Gelation mechanism, mechanical properties and degradation behavior DOI : 10.1016/j.polymer.2012.05.006
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2012
In situ forming poly(ethylene glycol)- Poly(L -lactide) hydrogels via michael addition: Mechanical properties, degradation, and protein release DOI : 10.1002/macp.201100640
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2011
Solid-state NMR study of stereocomplexes formed by enantiomeric star-shaped PEG-PLA copolymers in water DOI : 10.1021/ma201199a
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2011
Self-assembly and photo-cross-linking of eight-armed PEG-PTMC star block copolymers DOI : 10.1021/bm200515h
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2011
Biodegradable, in situ forming poly(ethylene glycol)-poly(lactide) hydrogels by Michael addition chemistry.
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2010
Influence of amide versus ester linkages on the properties of eight-armed PEG-PLA star block copolymer hydrogels DOI : 10.1021/bm901080d
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2010
Stereocomplexed & photocrosslinked poly(ethylene glycol)-poly(lactide) star block copolymer hydrogels. DOI : 10.1016/j.jconrel.2010.07.035
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2010
Self-aggregation of gel forming PEG-PLA star block copolymers in water DOI : 10.1021/la101613b
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2008
Biodegradable chemically crosslinked peg-plla hydrogels for drug delivery purposes
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.
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
