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des implants conducteurs imprimés en 3d aident à réparer la moelle épinière endommagée

2024-09-03

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diagramme de recherche. source de l'image : "les matériaux d'aujourd'hui"

zhang mengran, journaliste au science and technology daily

une équipe de recherche du royal college of surgeons d’irlande a développé avec succès un nouvel implant imprimé en 3d capable de transmettre des signaux électriques et conçu pour favoriser la réparation des cellules nerveuses après une lésion de la moelle épinière. les résultats de la recherche ont été publiés dans le nouveau numéro de materials today.

les lésions de la moelle épinière sont une maladie extrêmement dévastatrice qui entraîne souvent des conséquences graves pour les patients, telles que la paralysie. après une blessure, les projections axonales des cellules nerveuses sont sectionnées, déclenchant le processus de « mort » nerveuse à partir du site de la blessure. dans le même temps, les lésions ou les brèches formées au niveau de la plaie deviennent une barrière naturelle qui entrave la régénération des cellules nerveuses, et ce processus est crucial pour la récupération des fonctions endommagées.

afin de résoudre ce problème médical, l’équipe de recherche a intelligemment développé un échafaudage conducteur implantable imprimé en 3d. cette conception innovante comble non seulement efficacement le vide après une lésion de la moelle épinière, mais utilise également des biomatériaux conducteurs pour imiter la structure naturelle de la moelle épinière, offrant ainsi une « voie de régénération » aux neurones endommagés.

ce qui est encore plus excitant, c’est que l’implant combine la technologie de stimulation électrique pour injecter une vitalité régénératrice dans les neurones endommagés en transmettant des signaux électriques. sous l’action de la stimulation électrique, les axones endommagés peuvent repousser et s’étendre dans la bonne direction le long des échafaudages et des canaux de l’implant, permettant ainsi la reconnexion et la récupération fonctionnelle des cellules nerveuses. cette méthode de traitement unique est la première du genre parmi les plateformes de traitement existantes et présente un grand potentiel d’application.

des tests en laboratoire ont montré que l’implant guidait avec succès les neurones se développant sur l’échafaudage pour qu’ils développent des neurites longs et sains après une semaine de stimulation électrique. cette découverte apporte un espoir sans précédent dans le processus de réparation et de récupération après une lésion de la moelle épinière, indiquant que les patients devraient atteindre une régénération nerveuse et une récupération fonctionnelle similaires dans les futures expériences in vivo.

(source : quotidien de la science et de la technologie)

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