Une nouvelle étude révèle : EGNITE issu du graphène améliore les performances des neuroprothèses

Temps de lecture: 2 minutes
Par Pierre Martin
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Implant neural avancé amélioré avec du matériau EGNITE dérivé du graphène.

ParisUn nouveau matériau appelé EGNITE, fabriqué à partir de graphène, montre un grand potentiel pour l'amélioration des neuroprothèses. Ce projet est dirigé par l'Institut des Neurosciences de l'UAB et l'Institut Catalan de Nanoscience et Nanotechnologie (ICN2). EGNITE permet de créer des électrodes plus petites et plus performantes pour les neuroprothèses.

Les neuroprothèses aident les patients souffrant de blessures nerveuses ou d'amputations en connectant leur système nerveux à des dispositifs mécaniques, leur permettant ainsi de récupérer des fonctions motrices. Les neuroprothèses actuelles utilisent des électrodes fabriquées à partir de métaux tels que l'or, le platine ou l'oxyde d'iridium. Cependant, ces matériaux présentent des inconvénients, ce qui pousse à rechercher de nouveaux matériaux pour concevoir des électrodes plus petites et plus précises, offrant une meilleure interaction avec les nerfs.

Une étude menée par INc-UAB et ICN2 a révélé que EGNITE présente une conductivité supérieure. Voici quelques points essentiels à propos de ce nouveau matériau :

    • Électrodes plus petites possibles
    • Interaction nerveuse sélective
    • Sûr et biocompatible
    • Efficace jusqu'à 60 jours

EGNITE a réussi à activer des muscles spécifiques dans les nerfs sciatiques de rats pendant une période allant jusqu'à 60 jours lors des tests. Cela se révèle impressionnant comparé à l'utilisation des électrodes métalliques traditionnelles. Le courant électrique plus faible nécessaire pour cette activation montre que les prothèses utilisant EGNITE sont plus efficaces.

Bruno Rodríguez-Meana, chercheur postdoctoral à l'INc-UAB, a expliqué que ces électrodes nécessitent moins de courant électrique pour activer les muscles par rapport aux grandes électrodes métalliques. EGNITE n'a pas engendré de modifications significatives ni augmenté l'inflammation, prouvant ainsi son innocuité pour le corps. Ces électrodes peuvent interagir spécifiquement avec un nombre limité de fibres nerveuses, améliorant ainsi le fonctionnement des neuroprothèses.

Le professeur Xavier Navarro, responsable de l'étude, a souligné l'importance pour le matériau de bien s'intégrer au corps afin de maintenir son efficacité dans la durée. Cela est crucial pour le succès à long terme des dispositifs qui assistent le système nerveux. Ce nouveau matériau pourrait considérablement améliorer la vie des patients en renforçant leurs capacités et leur qualité de vie.

Cette étude a évalué l'efficacité d'EGNITE dans la stimulation et la surveillance des nerfs périphériques. Les résultats suggèrent que l'EGNITE pourrait grandement améliorer la médecine bioélectronique. Les prochaines étapes consistent à perfectionner la technologie EGNITE et à l'utiliser dans des essais préliminaires pour des systèmes de stimulation du nerf vague ou de la moelle épinière.

L'équipe de Jose Garrido à l'ICN2 a participé au développement d'EGNITE et des interfaces neuronales utilisées dans l'étude. La collaboration entre l'INc-UAB et l'ICN2 démontre que le travail conjoint peut aboutir à des avancées significatives dans les technologies médicales.

Les recherches suggèrent qu'EGNITE pourrait considérablement améliorer l'efficacité des neuroprothèses. En raison de ses propriétés électriques exceptionnelles, le développement de cette technologie est crucial. L'avenir s'annonce prometteur pour les patients ayant besoin de neuroprothèses, car cette technologie pourrait améliorer leur qualité de vie en leur rendant certaines fonctions perdues.

EGNITE s'annonce prometteur et les chercheurs s'efforcent d'appliquer cette technologie aux traitements médicaux. Cela pourrait transformer la fabrication et l'utilisation des neuroprothèses, offrant aux patients des options plus sûres et plus efficaces.

L'étude est publiée ici:

http://dx.doi.org/10.1002/advs.202308689

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

Bruno Rodríguez‐Meana, Jaume del Valle, Damià Viana, Steven T. Walston, Nicola Ria, Eduard Masvidal‐Codina, Jose A. Garrido, Xavier Navarro. Engineered Graphene Material Improves the Performance of Intraneural Peripheral Nerve Electrodes. Advanced Science, 2024; DOI: 10.1002/advs.202308689
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