Stage
Développement de structures 3D en Polycaprolactone (PCL) par impression 3D pour la conception modèles de peau humaine
Date de publication
06.10.25
Prise de poste souhaitée
01.02.26
Durée : 6 mois
Début : janvier/février
Lieu : Plateforme MultiFAB, LAAS-CNRS, Toulouse
Encadrement : Julie Foncy (LAAS-CNRS) et Mélanie Gadelorge (RESTORE)
Contexte
Au cours des dix dernières années, le développement de modèles cutanés mimétiques a suscité un intérêt croissant, en grande partie en raison des enjeux éthiques liés à l’interdiction des tests sur animaux dans le domaine cosmétique et à la mise en place du principe des 3R. Dans ce contexte, la recherche de modèles de peau innovants et performants demeure essentielle, tant pour les tests pharmaceutiques, cosmétiques et toxicologiques que pour les travaux exploratoires et les applications cliniques, notamment en transplantation.
Dans cette perspective, l’équipe FLAMES de l’Institut RESTORE, en collaboration avec le service I2C et l’équipe Elia du LAAS-CNRS, a développé un modèle de peau humaine complexe reposant sur la culture de cellules primaires humaines au sein d’un échafaudage en polycaprolactone (PCL). Reproduisant fidèlement la structure de la peau, ce modèle intègre les principaux types cellulaires cutanés (kératinocytes, fibroblastes, mélanocytes, structures vasculaires), des annexes telles que les glandes sudoripares, ainsi que certains composants du système immunitaire myéloïde. Suite au dépôt d’un brevet en 2023, un programme de maturation soutenu par la SATT Toulouse Tech Transfer a été lancé. L’un des axes prioritaires de ce programme vise à optimiser la conception des échafaudages en PCL afin d’obtenir une organisation tissulaire plus homogène et reproductible.
Objectif du stage
La ou le stagiaire travaillera à l’optimisation du procédé d’impression 3D d’échafaudages en polycaprolactone (PCL) destinés à la fabrication de modèles de peau humaine. L’objectif principal sera d’améliorer la résolution et la fidélité géométrique des structures imprimées afin de produire des filaments de dimensions contrôlées et uniformes, tout en explorant de nouvelles architectures et stratégies d’impression pour renforcer la reproductibilité et la qualité des échafaudages.
Missions principales
- Conception et modification des modèles 3D d’échafaudages à l’aide de logiciels de CAO.
- Génération et optimisation des fichiers G-code pour l’impression 3D.
- Impression 3D de PCL par micro-extrusion.
- Réalisation de tests de résolution pour identifier les limites de fabrication et optimiser la précision des filaments.
- Développement de nouveaux procédés et designs pour améliorer la qualité et la reproductibilité des échafaudages.
- Analyse des résultats expérimentaux et rédaction de rapports scientifiques
- Veille bibliographique
Profil recherché
- Étudiant(e) en master ou dernière année d’école d’ingénieur, spécialité matériaux, biomatériaux ou génie mécanique.
- Intérêt pour la fabrication additive et la micro-extrusion.
- Bonnes notions de CAO et éventuellement d’impression 3D de polymères.
- Autonomie, rigueur expérimentale et curiosité scientifique.
Merci d’adresser par e-mail votre CV et votre lettre de motivation à :
Julie Foncy
· Ingénieure de recherche - Service I2C (LAAS-CNRS)
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Mélanie Gadelorge
· Chargée de recherche- Flames (RESTORE)
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