CHAPITRE III
LES APPLICATIONS BIOMEDICALES DE LA CHITINE
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Lors de formulations thérapeutiques orales sous formes de billes ou des comprimés, le
chitosane peut créer une couche protectrice hydratée à pH gastrique. Ceci permet la libération
de substances thérapeutiques par contrôle de la dissolution de l’alginate à pH élevés (milieu
intestinal), pH pour lequel le chitosane devient insoluble. L’association peut également se
faire à l’aide d’ions du type cationique, tel que le calcium (Ca
2+ ), permettant d’obtenir ainsi
des complexes stables chitosane-alginate pH dépendants [148-149].
7- La vectorisation de si ARN
Les caractéristiques essentielles du chitosane qui font de ce biopolymère, un vecteur
potentiel de si ARN sont ses propriétés cationiques. A pH acide, en dessous de la valeur du
pKa, les fonctions amine primaire de la molécule deviennent chargées positivement
permettant ainsi au chitosane de se lier via des interactions électrostatiques aux charges
négatives portées par les fonctions phosphate du si ARN. Ces interactions électrostatiques
aboutissent à la formation spontanée de complexes appelés polyplexes, en milieu aqueux. Il
existe trois méthodes de formation de complexes Chitosane/si ARN, comme le montre la
(figure 17), une méthode de complexation simple, une autre de gélification électrostatique
(encapsulation de si ARN) et une d’adsorption des si ARN à la surface de nanoparticules de
chitosane. La méthode la plus efficace, en termes d’efficacité de transfection et de force
d’interaction entre chitosane et si ARN, selon Katas et Oya Alparétant celle de la gélification
électrostatique [150].
Figure17 : préparation de nanoparticules de chitosane/si ARN selon différentes
méthodes [151]
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