---
title: "L’implant hydrogel imprimé en 3D de Pennsylvania State University réduit la pression artérielle de 15 % lors d’essais cliniques"
url: https://www.voxelmatters.com/fr/implant-hydrogel-imprime-3d-penn-state-reduit-pression-arterielle-15-pourcent-essais/
date: 2026-05-16
modified: 2026-05-16
lang: fr
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Des chercheurs de l’Université d’État de Pennsylvanie ont mis au point un implant bioélectronique imprimé en 3D capable de s’enrouler autour de l’artère carotide afin d’abaisser la pression artérielle grâce..."
categories:
  - "Bio-impression"
  - "FA en médecine"
  - "Recherche médicale"
tags:
  - "future"
image: https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/05/3D-printed-hydrogel-implant-01-640x400.jpg
word_count: 448
---

# L’implant hydrogel imprimé en 3D de Pennsylvania State University réduit la pression artérielle de 15 % lors d’essais cliniques

[Des chercheurs de l’Université d’État de Pennsylvanie](https://www.voxelmatters.com/verizon-5g-will-power-am-research-at-penn-state-university/) ont mis au point un [implant bioélectronique imprimé en 3D](https://www.voxelmatters.com/engineers-3d-print-hydrogels-to-monitor-activity-in-the-body/) capable de s’enrouler autour de l’artère carotide afin d’abaisser la pression artérielle grâce à des impulsions électriques à basse fréquence, sans recours aux points de suture ni aux médicaments. Le dispositif, appelé CaroFlex, est fabriqué à partir d’hydrogels conducteurs.

Les implants bioélectroniques conventionnels utilisent généralement des métaux et plastiques rigides, qui s’adaptent mal aux mouvements continus d’expansion et de contraction des vaisseaux sanguins. Cette incompatibilité mécanique peut détériorer progressivement le contact du dispositif et endommager les tissus environnants. CaroFlex cherche à résoudre ce problème grâce à une couche d’hydrogel adhésif capable de se fixer directement à la paroi de l’artère.

![Penn State](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/05/3D-printed-hydrogel-implant-02-340x213.jpg)

Tao Zhou, professeur adjoint en sciences et mécanique de l’ingénierie à l’Université d’État de Pennsylvanie, explique : « *Ces dispositifs sont généralement maintenus en place par des points de suture. Avec le temps, ces sutures peuvent endommager les tissus auxquels elles sont attachées.* »

Le système cible le baroréflexe, un mécanisme physiologique chargé de réguler la pression artérielle à l’aide de terminaisons nerveuses sensibles à la pression situées dans le sinus carotidien. L’implant envoie des impulsions électriques à ces récepteurs, qui transmettent ensuite des signaux au cerveau afin de modifier la fréquence cardiaque et la tension des vaisseaux sanguins.
Avant les essais sur animaux, l’équipe a testé les propriétés physiques et électriques du dispositif en laboratoire. La structure en hydrogel pouvait s’étirer à plus du double de sa longueur initiale avant rupture, tandis que la couche adhésive conservait des performances stables après six mois de stockage.

Lors des essais réalisés sur des rats, quatre des cinq configurations de stimulation électrique ont permis une réduction moyenne de plus de 15 % de la pression artérielle. L’analyse des tissus deux semaines après l’implantation a montré très peu d’inflammation ou de réponse immunitaire. Comparé à des électrodes classiques à base de platine, CaroFlex a également démontré un contact plus stable avec les tissus et une sortie électrique plus régulière.

Selon Tao Zhou, « *pour de nombreux patients, même une combinaison de trois à cinq médicaments ne permet pas de contrôler l’hypertension* ». Il estime que les thérapies bioélectroniques pourraient offrir une solution supplémentaire aux patients dont l’hypertension demeure résistante aux traitements conventionnels.

L’équipe affirme également que l’impression 3D pourrait accélérer le développement d’implants bioélectroniques personnalisés pour les maladies cardiovasculaires et d’autres pathologies chroniques. Des recherches supplémentaires sont prévues afin d’optimiser le dispositif avant le lancement d’essais sur des animaux de plus grande taille.

[Zhou a récemment dirigé un autre projet portant sur l’impression 3D d’électrodes cérébrales souples adaptées à la géométrie spécifique de chaque patient](https://www.voxelmatters.com/fr/penn-state-developpe-bioelectrodes-imprimees-3d-adaptees-geometrie-individuelle-cerveau/), dans le but d’améliorer le suivi des maladies neurodégénératives.