Une avancée prometteuse : des vaisseaux sanguins artificiels pour améliorer les pontages cardiaques

Temps de lecture: 2 minutes
Par Josephine Martin
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Des vaisseaux sanguins imprimés en 3D améliorent la chirurgie de pontage cardiaque.

ParisDes vaisseaux sanguins imprimés en 3D pourraient révolutionner les pontages cardiaques. Créés avec une technologie d'impression 3D de pointe, ces nouveaux vaisseaux, ressemblant à des veines humaines, pourraient aider les patients en réduisant les cicatrices, la douleur et les risques d'infection. En Angleterre, environ 20 000 opérations de pontage cardiaque sont effectuées chaque année. Ces nouveaux vaisseaux synthétiques pourraient également résoudre le problème des échecs des petits greffons synthétiques.

Voici un aperçu rapide des avantages potentiels :

  • Réduire les cicatrices et la douleur
  • Diminuer le risque d'infection
  • Améliorer l'intégration dans le corps
  • Proposer différentes épaisseurs pour diverses utilisations

Des chercheurs de l'École d'ingénierie de l'Université d'Édimbourg ont mis au point une méthode pour fabriquer des tubes en gel solide à base d'eau en utilisant un fuseau rotatif et une imprimante 3D. Ils ont ensuite renforcé ces tubes grâce à un procédé nommé électrofilage, qui applique des couches très fines de polyester biodégradable sous haute tension. Les tests ont révélé que ces tubes imprimés en 3D sont aussi résistants que les vaisseaux sanguins naturels, et ils peuvent être produits dans des tailles allant de 1 à 40 mm, offrant ainsi une grande polyvalence.

La prochaine étape de cette recherche consiste à tester ces vaisseaux sanguins artificiels sur des animaux, en collaboration avec l'Institut Roslin de l'Université d'Édimbourg. Les essais sur l'homme suivront après les tests sur les animaux. Cette étude, réalisée en collaboration avec l'Université Heriot-Watt, a été publiée dans la revue Advanced Materials Technologies.

Dr. Faraz Fazal, auteur principal et membre de l'École d'ingénierie de l'Université d'Édimbourg, a mis en avant les perspectives inédites offertes par cette avancée en ingénierie tissulaire. Son collègue, le Dr. Norbert Radacsi, également de la même université et département, a souligné que cette recherche aborde un problème persistant. L'objectif est de créer une structure possédant des propriétés biomécaniques similaires à celles des veines humaines.

Cette nouvelle avancée pourrait révolutionner les opérations cardiaques. Habituellement, une chirurgie de pontage cardiaque requiert l'utilisation de veines du patient, ce qui peut engendrer des complications et une longue convalescence. Les options synthétiques ne fonctionnent pas bien pour les petits greffons. Désormais, de nouveaux vaisseaux sanguins imprimés en 3D pourraient offrir une alternative fiable et moins invasive.

La scalabilité de cette technique est remarquable. Elle permet de fabriquer des vaisseaux de différentes épaisseurs pour répondre aux besoins de chaque patient. Si ces vaisseaux s'avèrent efficaces lors des tests sur les animaux et les humains, ils pourraient révolutionner le traitement des maladies cardiaques. Cela pourrait améliorer la récupération des patients et simplifier les interventions chirurgicales. Cette méthode pourrait devenir courante à l'avenir et ouvrir la voie à de nouvelles avancées en ingénierie tissulaire au-delà des traitements cardiaques.

Les vaisseaux sanguins artificiels pourraient révolutionner les opérations de pontage cardiaque. Ils peuvent réduire les complications et offrir diverses utilisations. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour évaluer leur efficacité, les perspectives actuelles sont très prometteuses.

L'étude est publiée ici:

http://dx.doi.org/10.1002/admt.202400224

et sa citation officielle - y compris les auteurs et la revue - est

Faraz Fazal, Ferry P.W. Melchels, Andrew McCormack, Andreia F. Silva, Ella‐Louise Handley, Nurul Ain Mazlan, Anthony Callanan, Vasileios Koutsos, Norbert Radacsi. Fabrication of a Compliant Vascular Graft Using Extrusion Printing and Electrospinning Technique. Advanced Materials Technologies, 2024; DOI: 10.1002/admt.202400224
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