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title: "Des chercheurs font progresser l’ingénierie des tissus osseux grâce à l’impression 3D"
url: https://www.voxelmatters.com/fr/chercheurs-progres-ingenierie-tissus-osseux-impression-3d/
date: 2025-01-06
modified: 2025-01-06
lang: fr
author: "Edward Wakefield"
description: "Selon l'Université de Manchester, des chercheurs du groupe du Dr Tgiskou à l’Institut Henry Royce, en collaboration avec le Dr Harrison et le professeur Clarke du Centre de recherche sur..."
categories:
  - "Bio-impression"
  - "Recherche et formation"
  - "Recherche médicale"
tags:
  - "future"
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word_count: 382
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# Des chercheurs font progresser l’ingénierie des tissus osseux grâce à l’impression 3D

[Selon l'Université de Manchester](https://www.manchester.ac.uk/about/news/3d-printing-the-future-of-bone-tissue-engineering/), des chercheurs du groupe du Dr Tgiskou à l’Institut Henry Royce, en collaboration avec le Dr Harrison et le professeur Clarke du Centre de recherche sur le cancer de Manchester, font progresser l’ingénierie des tissus osseux grâce à l’impression 3D. Leur méthode vise à réduire les [tests sur les animaux](https://www.voxelmatters.com/3d-printed-chip-shows-potential-to-end-need-for-animal-testing/) tout en offrant des conditions plus contrôlées pour étudier la propagation du cancer du sein aux os.

Les os possèdent des structures complexes qui aident à comprendre la tendance du cancer à métastaser vers eux. Traditionnellement, les chercheurs s’appuyaient sur des modèles animaux, mais cette nouvelle approche combine impression 3D et cellules souches pour créer des [modèles osseux réalistes en laboratoire](https://www.voxelmatters.com/university-of-waterloo-researchers-3d-print-bone-like-material/).

« *Nous créons essentiellement un “os en laboratoire” à l’aide de la technologie d’impression 3D. Imaginez une version miniature de tissu osseux où nous pouvons étudier le comportement des cellules cancéreuses dans un environnement contrôlé* », explique Fatih Eroglu, de l’Université de Manchester.

![Researchers advance bone tissue engineering with 3D printing - providing more controlled conditions for studying bone tissue.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/01/1920_microporousscaffolds-1000x529-1.png)

L’équipe imprime des structures avec du PLGA (un polymère biodégradable) et du HA-PLGA (PLGA mélangé avec de l’hydroxyapatite) pour imiter de manière plus réaliste l’os naturel. Surtout, elle utilise une imprimante FDM standard, beaucoup moins coûteuse que les bio-imprimantes spécialisées ([comme la Cellink BIO X6](https://www.voxelmatters.com/cellink-launches-new-bio-x6-six-printhead-bioprinting-platform/) [130 000 £ - 160 000 £] ou la [RegenHu R-GEN 200](https://www.voxelmatters.com/bioprinting-today-series-regenhu/) [150 000 £ - 200 000 £]), rendant cette recherche plus accessible mondialement.

Des cellules souches, appelées BM-MSC, sont ensuite intégrées dans la structure imprimée en 3D. « *C’est comme offrir à ces cellules l’environnement idéal pour devenir ce dont nous avons besoin* », précise Eroglu. Les premiers résultats montrent que ces cellules prospèrent, se multiplient et forment des structures semblables à des os. Les pores microscopiques des structures imprimées permettent aux cellules de se déplacer, de recevoir des nutriments et de se connecter, favorisant ainsi un développement osseux réaliste.

En reproduisant de manière si fidèle les os, les chercheurs peuvent désormais explorer les métastases osseuses avec moins d’expérimentations animales. Ces avancées sont également prometteuses pour le développement de médicaments et l’étude d’autres maladies liées aux os.

« *Nous ne faisons pas que construire des structures, nous ouvrons de nouvelles façons d’étudier les maladies et de tester des traitements, réduisant ainsi les tests sur les animaux tout en accélérant les progrès de la recherche* », conclut Fatih Eroglu.