Webinaire

23.09.2026

Introduction au sang artificiel : caractérisation rhéologique des matériaux imitant le sang

Anglais

Des modèles précis de circulation sanguine sont indispensables pour de nombreuses applications de recherche cardiovasculaire. Les techniques de suivi optique, telles que la vélocimétrie par images de particules (PIV), s'appuient toutefois souvent sur des substituts simplifiés monophasiques à base de glycérine et d'eau, ce qui peut limiter la précision avec laquelle le comportement de l'écoulement sanguin est représenté.

Dans ce webinaire, nous présentons un substitut sanguin multiphase développé pour les mesures PIV. Ce système utilise des microparticules d’hydrogel composées de polyacrylate de sodium-co-acrylamide (P(SA-Am)) afin de reproduire les caractéristiques essentielles des érythrocytes artificiels et de permettre des expériences d’écoulement plus représentatives.

La présentation porte sur la fabrication et la caractérisation rhéologique et tribologique de ces composants sanguins artificiels, et fournit des informations sur la manière dont les propriétés des matériaux peuvent être adaptées pour une utilisation dans des modèles expérimentaux d’écoulement sanguin.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un projet de coopération avec l’Institut de conception des machines et de tribologie et l’Institut des processus multiphasiques de l’Université Leibniz de Hanovre.

Rejoignez-nous pour découvrir comment la caractérisation rhéologique peut contribuer au développement de matériaux imitant le sang de manière plus réaliste pour la recherche biomédicale.

Nos invités d’honneur :
, M. Sc. Gesine Hentschel et Dr.-Ing. Florian Pape
, de l’Institut des processus multiphasiques de l’Université Leibniz de Hanovre et de l’Institut de conception des machines et de tribologie

Séance 1

23 septembre 2026
de 10 h à 11 h (heure d'Europe centrale)

Séance 2

23 septembre 2026
15 h - 16 h CEST / 9 h - 10 h EDT

Découvrez la série de webinaires sur la bio-ingénierie !

Rejoignez nos experts pour découvrir comment la rhéologie relie le comportement des matériaux, leur mise en œuvre et leurs performances dans un large éventail d'applications de bio-ingénierie.

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