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Dynamique vésiculaire et microécoulement

Tout-en-sacs : à chaque sac, sa mécanique interfaciale !

Groupe transverse « Mécanique-physique des systèmes complexes et du vivant » associé à l'IRPHE et au M2P2
M2P2 : G. Boëdec (Post-doc), R. Trozzo (doct.), D. Fougère et M. Jaeger / IRPHE : J. Deschamps, M. Georgelin et M. Leonetti

 

Goutte enrobée d'une membrane
contrôlant le transfert de principes
actifs internalisés

  • Encapsulation :

 

  • Rhéologie :

 

- transport.

- relargage.

- Sang.

- Fluides complexes.

  • Mécanique-physique des systèmes complexes

 

 

Tout-en-sacs : problématique générale

  • Dynamique spatiotemporelle d'objets isolés « mous » en écoulement :

Bifurcations, multi-stabilité, régime des grandes déformations

  • Rôle des fluctuations thermiques :

Contribution à la nature des bifurcations et des interactions dans un écoulement

  • Interactions entre deux objets mous dans un champ externe

Interaction entre deux vésicules

Dynamique oscillante d'une vésicule dans un écoulement linéaire

Génération d'un jet lipidique dans un écoulement

Sédimentation d'une vésicule (modélisation numérique)

 

  • Suspensions d'objets mous :

- Rhéologie, macro-structures, multi-échelle,
- Limite vers les objets « mous » tubulaires

  • Principes d'applications :

- Stabilité mécanique et physico-chimique de l'encapsulation
- Relargage du principe actif : mode de transfert transmembranaire
- Méthode inverse et propriétés mécaniques

  • Domaines d'applications :

- Pharmacie, cosmétique, Industrie agroalimentaire, Parfum, Pesticides,
- Adhésif,Impression, catalyse...

 

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