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title: "Des chercheurs du RCSI réparent des lésions de la moelle épinière à l’aide d’un implant imprimé en 3D"
url: https://www.voxelmatters.com/fr/des-chercheurs-du-rcsi-reparent-des-lesions-de-la-moelle-epiniere-a-l-aide-d-un-implant-imprime-en-3d/
date: 2025-07-16
modified: 2025-07-16
lang: fr
author: "Edward Wakefield"
description: "Selon l'Université de médecine et de sciences de la santé RCSI (Collège royal de chirurgie d'Irlande), une équipe de recherche a mis au point un implant imprimé en 3D conçu..."
categories:
  - "Recherche et formation"
  - "Recherche médicale"
tags:
  - "future"
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# Des chercheurs du RCSI réparent des lésions de la moelle épinière à l’aide d’un implant imprimé en 3D

[Selon l'Université de médecine et de sciences de la santé RCSI (Collège royal de chirurgie d'Irlande)](https://www.rcsi.com/dublin/news-and-events/news/news-article/2025/07/rcsi-researchers-develop-3d-printed-implant-to-help-repair-spinal-cord-injuries), une équipe de recherche a mis au point un implant imprimé en 3D conçu pour fournir une stimulation électrique aux zones lésées de la moelle épinière, offrant une nouvelle voie potentielle pour réparer les lésions nerveuses.

Les détails de cet implant imprimé en 3D et de ses performances lors d’expériences en laboratoire ont été[ publiés dans la revue *Advanced Science*](https://doi.org/10.1002/advs.202503454).
Les lésions de la moelle épinière sont des affections aux conséquences majeures qui peuvent entraîner une paralysie, une perte de sensation et des douleurs chroniques. En Irlande, plus de 2 300 personnes et familles vivent avec ce type de blessure, et il n’existe actuellement aucun traitement permettant de réparer efficacement les dommages. Toutefois, la stimulation électrique thérapeutique appliquée au site de la lésion a montré un certain potentiel pour favoriser la repousse des cellules nerveuses (neurones).

« *Il a toujours été difficile de favoriser la régénération des neurones après une lésion de la moelle épinière. Toutefois, notre groupe développe des biomatériaux conducteurs d’électricité qui pourraient permettre de canaliser la stimulation électrique à travers la zone lésée et ainsi aider l’organisme à réparer les tissus endommagés* », explique le professeur Fergal O’Brien, vice-chancelier adjoint à la recherche et à l’innovation, professeur de bio-ingénierie et de médecine régénérative au RCSI, et responsable du groupe de recherche en ingénierie tissulaire (TERG) du RCSI. « *L’environnement unique offert par le Centre AMBER — où ingénieurs biomédicaux, biologistes et spécialistes des matériaux travaillent ensemble pour relever de grands défis sociétaux — permet une innovation de rupture comme celle-ci.* »

L’étude a été menée par des chercheurs du groupe TERG du RCSI et du Centre de recherche irlandais pour les matériaux avancés et la bio-ingénierie (AMBER). L’équipe a utilisé des nanomatériaux ultrafins provenant du laboratoire de la professeure Valeria Nicolosi à l’École de chimie de Trinity College Dublin et au sein d’AMBER — des matériaux généralement utilisés dans la conception de batteries — et les a intégrés dans une structure souple de type gel à l’aide de techniques d’impression 3D.

L’implant ainsi obtenu imite la structure de la moelle épinière humaine et comprend un fin maillage de [minuscules fibres capables de conduire l’électricité ](https://www.voxelmatters.com/sutd-researchers-3d-print-biodegradable-conductive-electronics/)jusqu’aux cellules. Lors de tests en laboratoire, l’implant a démontré sa capacité à transmettre efficacement des signaux électriques aux neurones et aux cellules souches, ce qui a renforcé leur croissance. La modification de la disposition des fibres dans l’implant a aussi permis d’améliorer son efficacité.

« *Ces matériaux imprimés en 3D nous permettent d’ajuster la stimulation électrique pour en contrôler les effets sur la repousse cellulaire, ce qui pourrait mener à une nouvelle génération d’appareils médicaux pour le traitement des lésions traumatiques de la moelle épinière* », a déclaré le Dr Ian Woods, chercheur au sein du groupe TERG et premier auteur de l’étude. « *Au-delà de la réparation de la moelle épinière, cette technologie offre également un potentiel dans les domaines de la cardiologie, de l’orthopédie et des [troubles neurologiques,](https://www.voxelmatters.com/3d-printing-shows-potential-to-cure-neurological-diseases/) là où les signaux électriques peuvent favoriser la guérison.* »
Les chercheurs du RCSI et d’AMBER se sont associés à la Fondation caritative de l'Union irlandaise de rugby (IRFU-CT) pour ce projet, formant un comité consultatif chargé de superviser et d’orienter la recherche. Ce groupe réunissait des joueurs de rugby gravement blessés, des cliniciens, des neuroscientifiques et des chercheurs.

« *Grâce à leur expertise, le comité consultatif nous a permis de mieux comprendre l’expérience vécue des personnes atteintes de lésions médullaires, leurs priorités de traitement et les approches thérapeutiques émergentes* », a précisé le Dr Woods. « *Nos rencontres régulières ont permis un échange constant d’idées, de commentaires et de résultats.* »

L’étude a été soutenue par l’IRFU-CT, le Centre AMBER, le Centre de recherche irlandais pour les matériaux avancés et la bio-ingénierie (AMBER), ainsi que par une bourse postdoctorale du Conseil de la recherche d’Irlande (Irish Research Council Government of Ireland Postdoctoral Fellowship).