---
title: "Des chercheurs utilisent des vaisseaux sanguins imprimés en 3D pour étudier les AVC"
url: https://www.voxelmatters.com/fr/researchers-utilisent-vaisseaux-sanguins-imprimes-3d-pour-etudier-avc/
date: 2025-11-23
modified: 2025-11-22
lang: fr
author: "Edward Wakefield"
description: "Selon l’Université de Sydney, des vaisseaux sanguins imprimés en 3D sur verre, reproduisant l’anatomie vasculaire réelle ainsi que le comportement de l’écoulement sanguin, pourraient devenir un outil puissant pour comprendre..."
categories:
  - "Bio-impression"
  - "Recherche médicale"
  - "Recherche sur la FA"
tags:
  - "future"
image: https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/11/cq5dam.web_.800.534.2x-640x427.jpeg
word_count: 528
---

# Des chercheurs utilisent des vaisseaux sanguins imprimés en 3D pour étudier les AVC

[Selon l’Université de Sydney](https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2025/11/19/3d-printed-blood-vessels-could-unravel-secrets-of-strokes.html), des vaisseaux sanguins imprimés en 3D sur verre, reproduisant l’anatomie vasculaire réelle ainsi que le comportement de l’écoulement sanguin, pourraient devenir un outil puissant pour comprendre l’AVC. Les résultats, [publiés dans *Advanced Materials*](https://doi.org/10.1002/adma.202508890), commencent déjà à offrir de nouvelles perspectives et pourraient un jour aider les cliniciens à tester des traitements personnalisés pour chaque patient.

« *Nous n’imprimons pas seulement des vaisseaux sanguins — nous imprimons de l’espoir pour des millions de personnes dans le monde exposées au risque d’AVC. Avec un soutien et une collaboration continus, nous visons à rendre la médecine vasculaire personnalisée accessible à chaque patient qui en a besoin* », a déclaré Charles Zhao, doctorant à l’École de génie biomédical.

![Researchers use 3D printed blood vessels to study strokes, with simulations showing natural blood-flow patterns.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/11/cq5dam.web_.800.534.2x-1.jpeg)
Issu d’un parcours en génie mécanique, Zhao a appliqué son expertise en dynamique des fluides pour reproduire des vaisseaux sanguins sains et endommagés, y compris les minuscules bosses et irrégularités observées chez les patients victimes d’AVC. À partir de scanners CT utilisés comme plans, l’équipe a miniaturisé des modèles d’artère carotide à 200–300 micromètres (contre 5–7 mm en taille réelle) et réduit le temps de fabrication de dix heures à deux. Au lieu de moules en résine — lents et sujets aux erreurs —, ils ont imprimé directement sur des lames de verre, produisant des structures ressemblant à de délicates gravures.

« *Pour diagnostiquer une crise cardiaque ou un AVC, la rapidité et la précision sont essentielles* », explique Zhao, premier étudiant diplômé et membre fondateur du Mechanobiology and Biomechanics Laboratory (MBL). « *Les cliniciens disposent généralement d’une fenêtre décisionnelle d’environ douze heures après l’apparition des symptômes.* »

Le système obtenu, une véritable «[artère sur puce](https://www.voxelmatters.com/allevi-offer-carbohydrate-glass-use-organ-chip-kit/)» a réussi à reproduire des vaisseaux sanguins réels, et les simulations ont montré des schémas naturels d’écoulement sanguin — longtemps considérés comme la partie la plus difficile à reproduire. La viscosité du sang varie d’un patient à l’autre, influençant la formation de caillots. Le Dr Zihao Wang, ingénieur en chef postdoctoral du MBL, a souligné que cette « première initiative de bio-ingénierie en son genre en Australie » vise à combler des manques majeurs dans la prédiction des maladies cardiovasculaires [sans recourir à des modèles animaux](https://www.voxelmatters.com/3d-printed-chip-shows-potential-to-end-need-for-animal-testing/).

![Researchers use 3D printed blood vessels to study strokes, with simulations showing natural blood-flow patterns.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/11/cq5dam.web_.800.534.2x-2.jpeg)
Lors des essais, les chercheurs ont observé en temps réel le comportement des plaquettes et la formation de caillots. Les zones soumises à une contrainte mécanique plus élevée — fréquentes dans l’hypertension et l’athérosclérose — ont montré sept à dix fois plus de mouvements plaquettaires, un facteur critique dans le risque d’AVC.

Le Professeur Arnold Ju a déclaré que l’équipe avait créé un « jumeau physique » des vaisseaux sanguins du patient. Helen Zhao a ajouté que la prochaine étape consiste à intégrer l’IA pour créer des jumeaux numériques capables de prévoir l’AVC avant qu’il ne survienne : « *Imaginez un futur où nous pourrions prendre le scanner CT d’un patient, imprimer rapidement le modèle de son vaisseau sanguin, tester la réaction de son sang, et utiliser l’IA pour prédire son risque d’AVC des années à l’avance.* »

Ce travail associe l’École de génie biomédical, le Charles Perkins Centre et le Heart Research Institute, avec le soutien de la Snow Medical Research Foundation et du National Heart Foundation.