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title: "Microaiguilles imprimées en 3D utilisées pour traiter la perte auditive"
url: https://www.voxelmatters.com/fr/microaiguilles-imprimees-en-3d-pour-traiter-la-perte-auditive/
date: 2024-12-29
modified: 2024-12-28
lang: fr
author: "Edward Wakefield"
description: "Selon l'Université Columbia, une équipe de chercheurs dirigée par le chirurgien ORL Anil Lalwani et l’ingénieur mécanique Jeffrey Kysar a mis au point une microaiguille révolutionnaire imprimée en 3D pour..."
categories:
  - "FA en médecine"
  - "Recherche et formation"
  - "Recherche médicale"
tags:
  - "future"
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# Microaiguilles imprimées en 3D utilisées pour traiter la perte auditive

[Selon l'Université Columbia](https://www.cuimc.columbia.edu/news/most-interesting-needle-world), une équipe de chercheurs dirigée par le chirurgien ORL Anil Lalwani et l’ingénieur mécanique Jeffrey Kysar a mis au point une microaiguille révolutionnaire imprimée en 3D pour traiter la perte auditive. Après plus d’une décennie de recherche, ils ont créé un dispositif ultra fin et ultra tranchant, qu’ils estiment capable de transformer les traitements des affections de l’oreille interne.

La perte auditive est souvent causée par des dommages aux cellules de la cochlée, une structure en spirale difficile d’accès située dans l’oreille interne. Bien que [les thérapies géniques](https://www.voxelmatters.com/researchers-3d-print-tumors-to-advance-cancer-immunotherapy/) puissent réparer ces cellules, les outils chirurgicaux traditionnels risquent de déchirer la membrane cochléaire, entraînant des dommages irréversibles. La microaiguille conçue par Columbia est suffisamment fine – de la largeur d’un cheveu humain – pour atteindre la cochlée en toute sécurité. En outre, elle peut extraire du liquide pour diagnostiquer des troubles comme la maladie de Ménière, qui provoque des vertiges et une perte auditive.

Pour concevoir cette microaiguille, l’équipe a exploité les avancées de l’impression 3D, notamment la photolithographie à deux photons (2PP). Cette technique permet d’atteindre une résolution de 200 nanomètres, rendant possible la fabrication d’aiguilles plus fines et plus tranchantes que celles disponibles sur le marché. Selon Jeffrey Kysar, le défi principal était de produire une aiguille plus petite que la taille critique de déchirure de la membrane cochléaire, minimisant ainsi les dommages et favorisant une cicatrisation en seulement 48 heures.

![Columbia University researchers used 2PP 3D printing to produce microneedles to treat hearing loss in the cochlea without causing damage.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2024/12/lalwani_kysar_dual-lumen_microneedle_1680x720.jpg)

La microaiguille a passé avec succès de nombreux [tests sur des animaux,](https://www.voxelmatters.com/3d-printed-chip-shows-potential-to-end-need-for-animal-testing/) sans provoquer d’effets indésirables ni de perte auditive. Elle a également prouvé son efficacité pour l’imagerie des chambres cochléaires dans le cadre du diagnostic de la maladie de Ménière, ainsi que pour l’administration sûre et efficace de thérapies géniques, telles que le siRNA.

L'équipe de l'Université Columbia a fondé [Haystack Medical](https://www.haystackmedical.com/) pour commercialiser sa microaiguille et collabore avec des entreprises de thérapie génique afin d'intégrer leur dispositif dans les traitements futurs. Le design de l'aiguille permet également des injections répétées sans cicatrice, essentielles pour surveiller et réadministrer les thérapies.

Grâce à son design à double lumière – permettant l’injection et l’aspiration simultanées de fluides – la microaiguille répond à des défis complexes, comme la gestion de la pression dans l’oreille interne pendant les traitements. Lalwani et Kysar sont convaincus que cette innovation ouvrira la voie à une médecine de précision pour l’oreille interne, offrant des capacités diagnostiques et thérapeutiques inédites.

L’étude complète est accessible [ici](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39165134/).