Personnel de l'université
Pierre WEISS
Directeur du Laboratoire d'Ingénierie Ostéo-Articulaire et Dentaire –LIOAD- INSERM UMRS 791 Université de Nantes. Vice doyen recherche de l'UFR d'odontologie. Coordinateur de la fédération de recherche Fed 4199 Bioregos. Élu au conseil scientifique de l'Université de Nantes.Coordonnées
Faculté de Chirurgie Dentaire 1, Place Alexis Ricordeau BP 84215 . 44042 NANTES CEDEX 1
- Bureau
- 0240412914
- Tél
- 0240412914 (n° interne : 312914)
- Bureau 2
- 0687741055
- Pierre.Weiss@univ-nantes.fr
- Site internet
- http://lioad.nantes.inserm.fr/
Discipline(s) enseignée(s)
Thèmes de recherche
Activités / CV
Pierre WEISS, 50 ans, est professeur de biomatériaux à l'université de Nantes ou il enseigne dans les 3 cycles de l'UFR d'Odontologie. Il est également praticien hospitalier en Odontologie conservatrice et Endodontie. Le fil conducteur de ses travaux est l'ingénierie tissulaire osseuse et cartilagineuse avec la conception et la mise au point de matrices extracellulaires synthétiques qui vont servir de biomatériaux et de support à des cellules différentiées ou à des cellules souches afin d'être réimplantés dans l'organisme pour régénérer du tissu osseux ou du cartilage. Sa spécialité est les matériaux mous et les hydrogels. Depuis 2006 il est directeur d'une UMRS Inserm / Université de Nantes N°791 ou LIOAD pour Laboratoire d'Ingénierie Ostéo-Articulaire et Dentaire constitué de 70 de personne. Avec son équipe il a développé des stratégies de régénération tissulaire osseuse et cartilagineuse en cours de preuve de concept pour le cartilage et en recherche clinique chez l'homme pour l'os. Une quinzaine de brevets sont issus de son unité avec de nombreux transferts dans l'industrie et des applications cliniques dans le domaine des biomatériaux. Il était également président de la société francophone des biomatériaux dentaire et coordinateur d'un programme de recherche régional des Pays de la Loire nommé « Bioregos », regroupant 15 unités de recherche dans les domaines de la biologie et des matériaux depuis 2006. Ce programme vient de donner naissance à une fondation de recherche régionale validée par l'AERES, sur les biomatériaux Fed 4199 "Bioregos"
Informations complémentaires
Author=(weiss) AND Address=(nantes)
Resercher ID : P-1372-2014
Exemples of publications :
- Turczyn R, Weiss P, Lapkowski M, Daculsi G 2000 In situ self hardening bioactive composite for bone and dental surgery. J Biomater Sci Polym Ed 11(2):217-23.
- Bourges X, Schmitt M, Amouriq Y, Daculsi G, Legeay G, Weiss P 2001 Interaction between hydroxypropyl methylcellulose and biphasic calcium phosphate after steam sterilisation: capillary gas chromatography studies. J Biomater Sci Polym Ed 12(6):573
- Bourges X, Weiss P, Coudreuse A, Daculsi G, Legeay G 2002 General properties of silated hydroxyethylcellulose for potential biomedical applications. Biopolymers 63(4):232-38.
- Weiss P, Obadia L, Magne D, Bourges X, Rau C, Weitkamp T, Khairoun I, Bouler JM, Chappard D, Gauthier O, Daculsi G. 2003. Synchrotron X-ray microtomography (on a micron scale) provides three-dimensional imaging representation of bone ingrowth in calcium phosphate biomaterials. Biomaterials. Nov;24(25):4591-601.
- Fatimi A, Tassin JF, Quillard S, Axelos MA, Weiss P. The rheological properties of silated hydroxypropylmethylcellulose tissue engineering matrices. Biomaterials. 2008;29(5):533-43. (IF 5.2)
- Laib S, Fellah BH, Fatimi A, Quillard S, Vinatier C, Gauthier O, Janvier P, Petit M, Bujoli B, Bohic S, Weiss P. The in vivo degradation of a ruthenium labelled polysaccharide-based hydrogel for bone tissue engineering. Biomaterials. 2009 Mar;30(8):1568-77.
- Rederstorff E et al. An in vitro study of two GAG-like marine polysaccharides incorporated into injectable hydrogels for bone and cartilage tissue engineering. Acta Biomater. 2011 May;7(5):2119-30.
- Corre P et Al. Determining a Clinically Relevant Strategy for Bone Tissue Engineering: An All-in-One Study in Nude Mice. PloS ONE 2013;8(12):e81599.
- Liu W et al. A novel injectable, cohesive and toughened Si-HPMC (silanized-hydroxypropyl methylcellulose) composite calcium phosphate cement for bone substitution. Acta Biomater 2014 Jul;10(7):3335-45.
- Allahbash S. et al. Interplay of thermal and covalent gelation of silanized hydroxypropyl methyl cellulose gels. Carbohydrate Polymers 2015 Jan 22;115:510-5.
- Corre P et al. Direct comparison of current cell-based and cell-free approaches towards the repair of craniofacial bone defects - A preclinical study. Acta Biomater. 2015 Oct 15;26:306-17.