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Comportement des nanoparticules de silice en milieu biologique ...

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tel-00836093, version 1 - 20 Jun 2013<br />

Chapitre 1 : Interactions <strong><strong>de</strong>s</strong> particules <strong>de</strong> <strong>silice</strong> avec le vivant<br />

produits cosmétiques ou pharmacologiques, électronique, textile... Du fait <strong>de</strong> ces nombreuses<br />

applications, <strong>en</strong> 2000, la consommation europé<strong>en</strong>ne <strong>de</strong> colloï<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> <strong>silice</strong> amorphe<br />

représ<strong>en</strong>tait 13 kt (ECETOC JACC No 51, 2006). Lors <strong>de</strong> la production et l’utilisation <strong>de</strong> ces<br />

colloï<strong><strong>de</strong>s</strong>, une partie peut être émise dans l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. Ainsi, a-t-il été estimé qu’<strong>en</strong>viron<br />

4 600 tonnes <strong>de</strong> <strong>silice</strong> colloïdales par an ont été émises dans l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t aquatique lors<br />

<strong>de</strong> leur utilisation <strong>en</strong> Europe <strong>en</strong>tre 1996 et 2000. La prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> ces particules dans<br />

l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t et la quantité produite impliqu<strong>en</strong>t <strong>de</strong> connaître les risques associés à une<br />

exposition acci<strong>de</strong>ntelle.<br />

- La <strong>silice</strong> avec un rôle "<strong>biologique</strong>" passif : exemple <strong>de</strong> la cosmétique<br />

Les particules <strong>de</strong> <strong>silice</strong> sont <strong>de</strong>puis longtemps utilisées dans les formulations cosmétiques<br />

pour améliorer les propriétés rhéologiques <strong><strong>de</strong>s</strong> émulsions ainsi que le confort d’utilisation.<br />

Parmi les particules utilisées, on peut citer le produit Ronasphere ® constitué <strong>de</strong> particules <strong>de</strong><br />

<strong>silice</strong> <strong>en</strong>tre 50 nm et 3 µm <strong>de</strong> diamètre ou Micronasphere M qui allie <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>nanoparticules</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>silice</strong> à <strong><strong>de</strong>s</strong> plaques <strong>de</strong> mica et est utilisé comme base <strong><strong>de</strong>s</strong> produits <strong>de</strong> maquillage minéraux.<br />

Les particules <strong>de</strong> <strong>silice</strong> utilisées peuv<strong>en</strong>t aussi être <strong>en</strong>tourées d’une couche d’un autre oxy<strong>de</strong><br />

(majoritairem<strong>en</strong>t du dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> titane ou <strong><strong>de</strong>s</strong> oxy<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> fer) pour améliorer le confort sur la<br />

peau ainsi que l’absorption <strong>de</strong> pigm<strong>en</strong>ts (Anselmann 2001).<br />

Le problème qui est alors soulevé est <strong>de</strong> savoir si la peau ainsi soumise à une exposition<br />

chronique est une barrière efficace ou si les <strong>nanoparticules</strong> <strong>de</strong> <strong>silice</strong> sont capables <strong>de</strong> traverser<br />

la peau et d’accé<strong>de</strong>r à la circulation systémique. Par ailleurs, les résultats d’une étu<strong>de</strong> du<br />

comportem<strong>en</strong>t <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>nanoparticules</strong> dans la peau permettrai<strong>en</strong>t d’optimiser <strong><strong>de</strong>s</strong> systèmes <strong>de</strong><br />

délivrance <strong>de</strong> médicam<strong>en</strong>ts par voie cutanée.<br />

1.1.2 ETUDES ACTUELLES DE DEVELOPPEMENT POUR LE DOMAINE MEDICAL<br />

1.1.2.1 Exploitation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>nanoparticules</strong> dans le domaine médical<br />

Le développem<strong>en</strong>t <strong><strong>de</strong>s</strong> nanotechnologies prés<strong>en</strong>te <strong>de</strong> nombreuses applications prometteuses<br />

dans le domaine médical (Shi 2012, Shi 2010, Xu 2006, Hughes 2005). Ainsi l’utilisation <strong>de</strong><br />

<strong>nanoparticules</strong> comme vecteur <strong>de</strong> principes actifs (particules inorganiques, polymères,<br />

<strong>de</strong>ndrimères) permet-elle d’améliorer l’efficacité thérapeutique <strong>de</strong> certains principes actifs<br />

tout <strong>en</strong> minimisant les effets secondaires liés à une libération prématurée et <strong>en</strong> protégeant le<br />

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