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About the course / À propos du cours
Tissue and organ bioengineering is a new fascinating chapter of research in life sciences. It is a big challenge for academic researchers and for entrepreneurs since major benefits are forecasted.
It is a multidisciplinary work gathering cell biologists, developmental biologists, engineers, physicists, chemists, mathematicians and computer scientists. Differentiation of stem cells into mature and functional cells, development of scaffolds onto which cells can stick, divide and differentiate, in vitro recapitulation of organogenesis, layer by layer bioprinting of tissues are the technologies that will allow to build simple or more complex tissues, organoids and fully equipped organs available for transplantation. Besides, tissue engineering leads to the construction of organ-on-chips which have been boosted by the development of microfluidic technology and with potentially wide applications in predictive toxicology, drug metabolism and micro physiology, but also leads to the development of external bio artificial organs such as lungs or livers that can allow sustaining life during an acute phase of illnesses.
This MOOC is divided in five chapters :
Teachers of this MOOC are physicians, academic scientists and entrepreneurs involved in bio-fabrication
L'ingénierie tissulaire et la construction d'organes par bio-ingénierie sont un développement récent passionnant de la recherche dans les sciences de la vie. Elles constituent un challenge important aussi bien pour les équipes académiques que pour la R&D industrielle, d'autant plus que des profits majeurs sont prévus à terme. Ce nouvel aspect de la science est d'autant plus intéressant qu'il est éminemment interdisciplinaire et qu'il réunit autour d'un objectif commun des scientifiques d'horizons très divers comme les biologistes cellulaires, les ingénieurs, les physiciens, chimistes et informaticiens. Différentier les cellules souches en cellules matures et fonctionnelles, développer des matrices où elles puissent se fixer, se diviser et parvenir à maturité, récapituler l'organogenèse, bio-imprimer les tissus couche par couche en injectant des bio-encres par des bio-imprimantes, pour aboutir à la structure d'un tissu, telles sont les technologies innovantes qui permettront de fabriquer des organoïdes ou des organes complètement finis et prêts à être transplantés. D'autres applications concernent également la fabrication d'organes sur puce améliorant la toxicologie prédictive, l'étude du métabolisme des médicaments et modélisant également la physiologie mais aussi les organes artificiels externes comme le poumon et le foie bio-artificiel destinés à passer un cap aigu de défaillance hépatique ou respiratoire.
Ce MOOC est organisé en cinq chapitres :
Ont participé à ce MOOC des médecins, des chercheurs académiques et des entrepreneurs engagés dans cette voie.