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title: "Des chercheurs de la NUS impriment en 3D des greffes de tissus mous buccaux à l’aide de l’IA"
url: https://www.voxelmatters.com/fr/chercheurs-nus-impriment-3d-greffes-tissus-mous-buccaux-ia/
date: 2025-04-28
modified: 2025-04-28
lang: fr
author: "Edward Wakefield"
description: "Selon l'Université nationale de Singapour (NUS), des chercheurs ont mis au point une méthode pour fabriquer des greffes personnalisées de tissu gingival (gencive) en combinant l’impression 3D biologique et l’intelligence..."
categories:
  - "Bio-impression"
  - "Biofabrication"
  - "FA en médecine"
  - "Recherche et formation"
tags:
  - "future"
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# Des chercheurs de la NUS impriment en 3D des greffes de tissus mous buccaux à l’aide de l’IA

[Selon l'Université nationale de Singapour (NUS)](https://news.nus.edu.sg/combining-3d-bioprinting-with-ai-to-personalise-oral-soft-tissue-grafts/), des chercheurs ont mis au point une méthode pour fabriquer des greffes personnalisées de tissu gingival (gencive) en combinant l’impression 3D biologique et l’intelligence artificielle (IA). Dirigée par le professeur adjoint Gopu Sriram de la Faculté de chirurgie dentaire de la NUS, l'équipe propose une approche personnalisable et moins invasive que la greffe traditionnelle, qui consiste généralement à prélever du tissu dans la bouche du patient – une méthode associée à un certain inconfort et à une disponibilité limitée de tissu.

Cette technique permet de relever des défis majeurs dans les procédures dentaires, tels que les défauts gingivaux causés par la maladie parodontale ou les implants dentaires. Elle permet de fabriquer avec précision des constructions tissulaires adaptées à chaque individu, améliorant ainsi les résultats des traitements et réduisant les risques d’infection. Les résultats, [publiés dans *Advanced Healthcare Materials*](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202402727), ont été soutenus par le Regroupement national pour l'innovation en FA (NAMIC) et le Système de santé de l’Université nationale (NUHS).

![NUS researchers 3D bioprint oral soft tissue grafts using AI - offering a customizable, less invasive alternative to traditional grafting.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/04/1920_photo2-24.jpg)Source: NUS.

« Pour accélérer le [processus d’impression 3D biologique](https://www.voxelmatters.com/scientists-enhance-nutrient-supply-in-3d-printed-bioinks/), nous avons intégré l’IA dans notre flux de travail afin de résoudre ce goulot d’étranglement critique », a déclaré le professeur Dean Ho, précisant que cette intégration a permis de réduire le nombre d’expériences nécessaires pour optimiser les paramètres d’impression de plusieurs milliers à seulement 25. L'équipe a développé une bio-encre spécialisée qui favorise la croissance cellulaire tout en maintenant l’intégrité de la structure imprimée.

« *Notre étude est parmi les premières à intégrer spécifiquement les technologies d’impression 3D biologique et d’IA pour la biofabrication de constructions personnalisées de tissu mou buccal* », a indiqué le professeur adjoint Sriram. Les greffes de gencive obtenues ont maintenu une viabilité cellulaire supérieure à 90 % après l’impression et durant une période de culture de 18 jours, démontrant de fortes propriétés biomimétiques et des structures multicouches similaires aux tissus gingivaux naturels. En créant des greffes correspondant précisément aux blessures des patients, la nécessité de prélever du tissu est réduite, minimisant ainsi les risques de déformation et de tension lors de la fermeture des plaies.

L’impact de cette recherche pourrait dépasser le domaine dentaire pour s’étendre à d’autres tissus comme la peau, en favorisant une cicatrisation sans cicatrices. Les travaux futurs porteront sur des [études](https://www.voxelmatters.com/carbons-bioabsorbable-elastomer-shows-biocompatibility-in-vivo/) [in vivo](https://www.voxelmatters.com/carbons-bioabsorbable-elastomer-shows-biocompatibility-in-vivo/) pour évaluer l'intégration des greffes dans des environnements buccaux, ainsi que sur l’exploration de l’incorporation de vaisseaux sanguins dans les constructions à l'aide de l'impression 3D multi-matériaux. L'équipe espère que ses avancées feront progresser la dentisterie régénérative ainsi que les applications plus larges en ingénierie tissulaire.