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title: "Poumons imprimés en 3D par l’Université de la Saskatchewan : une avancée majeure pour la recherche sur les maladies"
url: https://www.voxelmatters.com/fr/poumons-imprimes-3d-par-universite-saskatchewan-permettent-recherches-avancees-maladies/
date: 2025-10-09
modified: 2025-10-09
lang: fr
author: "Edward Wakefield"
description: "Selon le Canadian Light Source, une installation nationale de recherche de l’Université de la Saskatchewan (USask), des chercheurs de l’Organisation pour les vaccins et les maladies infectieuses (Vaccine and Infectious..."
categories:
  - "Bio-impression"
  - "Recherche et formation"
  - "Recherche médicale"
tags:
  - "future"
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word_count: 457
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# Poumons imprimés en 3D par l’Université de la Saskatchewan : une avancée majeure pour la recherche sur les maladies

[Selon le *Canadian Light Source*](https://www.lightsource.ca/public/news/2025-26-q3-oct-dec/3d-printed-lungs-could-improve-disease-prevention-and-treatment.php), une installation nationale de recherche de l’Université de la Saskatchewan (USask), des chercheurs de l’Organisation pour les vaccins et les maladies infectieuses (*Vaccine and Infectious Disease Organization* — VIDO) et du Collège d’ingénierie travaillent à concevoir un modèle plus performant pour l’étude des maladies pulmonaires comme la tuberculose et la mucoviscidose, en comparaison avec les modèles bidimensionnels habituels qui ne reproduisent pas fidèlement la forme des poumons humains.

« *Nous avons réalisé qu’il nous manquait un modèle réaliste pour les maladies pulmonaires… et cela signifie que nous ne pouvons pas vraiment planifier de meilleures stratégies pour les thérapies pulmonaires* », explique la Dre Nuraina Dahlan du VIDO, l’une des scientifiques œuvrant à la création d’un modèle de tissu pulmonaire tridimensionnel. Selon elle, un modèle 3D offrirait un environnement plus fidèle pour l’étude des nouveaux médicaments et des agents pathogènes en laboratoire. Nuraina travaille sous la supervision des Drs Neeraj Dhar et Arinjay Banerjee (tous deux au VIDO), ainsi que du Dr Daniel Chen (Collège d’ingénierie).

[Les poumons contiennent une structure de soutien](https://www.voxelmatters.com/canadian-researchers-3d-bioprint-complex-lung-models/) – appelée matrice extracellulaire — à l’intérieur de laquelle vivent les cellules pulmonaires. Dahlan et son équipe ont utilisé le *Canadian Light Source* de l’USask pour examiner leurs modèles imprimés en 3D, afin de comprendre la forme et la fonction du tissu sans endommager les échantillons.

https://www.youtube.com/watch?v=7LjLuWhIWPw

Ils ont constaté que leur modèle — imprimé en 3D à l’aide de bio-encres spéciales contenant de [véritables cellules vivantes](https://www.voxelmatters.com/tu-e-uses-xolography-to-3d-print-living-cells/) – offre effectivement un environnement dans lequel les cellules pulmonaires humaines peuvent survivre ; cela suggère que le modèle pourrait convenir à la [culture de nouvelles cellules](https://www.voxelmatters.com/see-3d-printed-living-structures-at-canadas-venice-biennale-pavilion/). Dans le cadre de ce projet collaboratif, les chercheurs du VIDO ont cultivé les cellules vivantes intégrées aux modèles pulmonaires, tandis que ceux du Collège d’ingénierie ont utilisé la FA pour produire les modèles. La prochaine étape de la recherche consistera à imprimer en 3D un autre poumon, puis à observer sa réaction face à des maladies infectieuses.

Dahlan estime qu’un modèle [reproduisant parfaitement les poumons humains](https://www.voxelmatters.com/3d-systems-partner-united-therapeutics-3d-bioprinted-lungs/) constituerait une avancée majeure pour le traitement des affections pulmonaires. Les scientifiques pourraient ainsi mieux comprendre le fonctionnement des maladies pulmonaires, développer des traitements personnalisés et, à terme, cultiver des poumons complets en laboratoire.

« *Cela nous permettra non seulement d’étudier les maladies, mais aussi d’utiliser des poumons cultivés en laboratoire comme solution de remplacement pour la transplantation. Dans tous les cas, disposer d’un modèle pulmonaire plus précis nous aide à élaborer des stratégies de traitement personnalisées : nous pouvons vérifier si un médicament particulier convient à un patient donné. En définitive, ce modèle nous offre de meilleures options pour la prévention et le traitement des maladies pulmonaires* », conclut Dahlan.

Les résultats de la recherche sont disponibles [ici](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772950825002559?via%3Dihub).