{"id":680788,"date":"2023-04-09T11:56:30","date_gmt":"2023-04-09T13:56:30","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/ce-scientifique-veut-imprimer-des-cellules-humaines-dans-la-station-spatiale-iss\/"},"modified":"2023-04-09T11:56:34","modified_gmt":"2023-04-09T13:56:34","slug":"ce-scientifique-veut-imprimer-des-cellules-humaines-dans-la-station-spatiale-iss","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/ce-scientifique-veut-imprimer-des-cellules-humaines-dans-la-station-spatiale-iss\/","title":{"rendered":"Ce scientifique veut imprimer des cellules humaines dans la station spatiale ISS"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p>Un astronaute regarde la Terre \u00e0 travers la fen\u00eatre de la Station spatiale internationale, tandis qu&#8217;une boule flottante de cellules cardiaques sort d&#8217;une imprimante 3D.  Cela ressemble \u00e0 une vision lointaine, mais pour Lorenzo Moroni, professeur de biofabrication pour la m\u00e9decine r\u00e9g\u00e9n\u00e9rative, ce sera une r\u00e9alit\u00e9 dans vingt ans.  Pour cette raison, le MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine de Maastricht collaborera avec les agences spatiales ESA et NASA \u00e0 partir d&#8217;avril pour imprimer des tissus humains dans l&#8217;espace.<\/p>\n<aside class=\"inline roze\">\n<h2 class=\"gn4-blockhead\">\n<span class=\"keyword\">CV<\/span>  Impression bio<br \/><\/h2>\n<p><strong>Lorenzo Moroni (1976) a obtenu son doctorat <\/strong><strong><em>en ing\u00e9nierie tissulaire<\/em><\/strong><strong>  \u00e0 l&#8217;Universit\u00e9 de Twente en 2006.<\/strong> En 2014, il a fond\u00e9 l&#8217;institut MERLN \u00e0 Maastricht, o\u00f9 il est professeur depuis 2016.  Ici, il travaille sur la r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration des articulations et des organes.  \u00c0 partir d&#8217;avril, il dirigera le consortium qui m\u00e8nera des recherches sur l&#8217;impression de tissus dans l&#8217;espace.<\/p>\n<\/aside>\n<p>En entrant, Moroni parle surtout de l&#8217;agencement du bureau : \u00ab Ici, tout le monde est m\u00e9lang\u00e9, des \u00e9tudiants en master aux chercheurs confirm\u00e9s.  C&#8217;est ainsi que naissent les meilleures id\u00e9es.  Moroni fait des recherches sur la m\u00e9decine r\u00e9g\u00e9n\u00e9rative depuis vingt ans, des traitements qui visent \u00e0 r\u00e9parer les cellules, les fonctions des organes et les tissus du corps humain.<\/p>\n<p>Avec les processus de r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration, vous pouvez penser \u00e0 la queue d&#8217;une salamandre qui repousse.  Ou les bois d&#8217;un cerf qui reviennent encore et encore.  La r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration se produit \u00e9galement dans le corps humain.  Les cellules des tissus meurent mais sont \u00e9galement reconstitu\u00e9es par de nouvelles.  De cette fa\u00e7on, notre corps se renouvelle compl\u00e8tement tous les sept ans et toutes les cellules sont remplac\u00e9es par de nouvelles cellules. <\/p>\n<p>&#8220;Ici \u00e0 Maastricht, nous examinons comment les nouvelles technologies peuvent \u00eatre utilis\u00e9es pour r\u00e9parer rapidement les organes, les os ou les muscles du corps humain en cas de dommages&#8221;, explique Moroni.  &#8220;Pensez \u00e0 r\u00e9parer des plaies profondes ou \u00e0 renforcer le muscle cardiaque avec de nouveaux tissus.&#8221;  C&#8217;est pourquoi l&#8217;impression de mat\u00e9riel biologique, <em>impression bio<\/em>, une des techniques les plus importantes.  Et selon Moroni, le meilleur moyen de d\u00e9velopper cette technologie est \u00e0 400 kilom\u00e8tres au-dessus de nos t\u00eates : dans l&#8217;ISS. <\/p>\n<p class=\"question\"><span class=\"num\">Comment imprimez-vous du mat\u00e9riel biologique ?<\/span><\/p>\n<p>\u00ab Nous n&#8217;imprimons pas avec de l&#8217;encre, mais avec un gel plein de cellules souches qui sort d&#8217;une sorte de pistolet \u00e0 colle.  Ces cellules s&#8217;adaptent au type de tissu que vous souhaitez r\u00e9parer.  Si les vaisseaux sanguins sont endommag\u00e9s lors d&#8217;une coupure profonde, nous imprimons des cellules endoth\u00e9liales qui favorisent la r\u00e9paration d&#8217;une telle plaie.  Pour le muscle cardiaque endommag\u00e9, vous imprimez des cellules souches qui se transforment en ce qu&#8217;on appelle des cardiomyocytes.  Ces cellules peuvent mourir par manque d&#8217;oxyg\u00e8ne.  Le tissu cicatriciel qui en r\u00e9sulte provoque souvent des arythmies cardiaques qui provoquent une autre crise cardiaque.  Si vous imprimez des cellules et r\u00e9parez le tissu, vous pouvez r\u00e9duire le risque de r\u00e9cidive.<\/p>\n<blockquote class=\"streamer quote roze quote\">\n<p class=\"bq\">La prochaine \u00e9tape est que nous allons tester cela pour des dommages mineurs aux humains, comme une coupure profonde<\/p>\n<\/blockquote>\n<p class=\"question\"><span class=\"num\">A quoi ressemble un tissu imprim\u00e9 ?<\/span><\/p>\n<p>&#8220;Cela peut \u00eatre un morceau de tissu floconneux, mais nous pouvons \u00e9galement int\u00e9grer les cellules dans, par exemple, des pansements que vous collez sur une plaie et aidez ensuite la plaie \u00e0 gu\u00e9rir.&#8221;<\/p>\n<p class=\"question\"><span class=\"num\">Mais ces cellules s&#8217;attachent-elles directement au tissu endommag\u00e9 ?<\/span><\/p>\n<p>\u00ab Pas toujours, vous avez besoin d&#8217;un soi-disant mat\u00e9riel de support pour cela.  Dans notre corps, les tissus en plus des cellules sont constitu\u00e9s d&#8217;une structure prot\u00e9ique dans laquelle les cellules se nichent.  Pour les nouvelles cellules, nous imitons cette structure prot\u00e9ique avec un gel biod\u00e9gradable.  Ce gel agit initialement comme un mat\u00e9riau de support pour les cellules que nous ins\u00e9rons.  Lorsque les cellules commencent \u00e0 se diviser, elles construisent progressivement leur propre structure prot\u00e9ique et notre gel se d\u00e9sint\u00e8gre.  De cette fa\u00e7on, un tissu peut devenir un lit de prot\u00e9ines qui grandit avec lui.<\/p>\n<p class=\"question\"><span class=\"num\">  Ces tissus imprim\u00e9s sont-ils d\u00e9j\u00e0 utilis\u00e9s pour l&#8217;homme ?<\/span><\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Non, nous pouvons d\u00e9sormais faire pousser des tissus de mani\u00e8re contr\u00f4l\u00e9e en laboratoire.  La prochaine \u00e9tape consiste \u00e0 tester cela pour des dommages mineurs chez l&#8217;homme, par exemple pour une coupure profonde qui ne gu\u00e9rit pas d&#8217;elle-m\u00eame.<\/p>\n<p>\u00ab Ce qui est possible : utiliser des tissus imprim\u00e9s pour tester de nouveaux m\u00e9dicaments.  Cela fonctionne beaucoup mieux que les tests sur les animaux, car vous testez alors avec de vrais tissus humains.  Cela permet d&#8217;\u00e9conomiser une autre \u00e9tape dans l&#8217;ensemble du processus de test.<\/p>\n<blockquote class=\"streamer quote roze quote\">\n<p class=\"bq\">Le vieillissement du corps s&#8217;acc\u00e9l\u00e8re dans l&#8217;espace \u00e0 cause des rayons cosmiques<\/p>\n<\/blockquote>\n<p class=\"question\"><span class=\"num\">Pourquoi voulez-vous imprimer dans l&#8217;espace ?<\/span><\/p>\n<p>\u00ab Il y a de la gravit\u00e9 sur Terre.  Lorsque nous imprimons des tissus ici, nous le faisons sur une surface plane, car le gel plein de cellules tombe simplement.  Cela cr\u00e9e des couches dans la fa\u00e7on dont les cellules sont dispos\u00e9es, comparables aux couches d&#8217;un spekkoek.  Quand ils grandissent, ils le font en couches.  Ce n&#8217;est pas comme \u00e7a que \u00e7a se passe dans notre corps.  Il n&#8217;y a pas de gravit\u00e9 dans l&#8217;espace, vous pouvez donc imprimer en trois dimensions.  Cela nous permet d&#8217;imiter beaucoup mieux les structures tissulaires.  Rondes, angulaires, quelles cellules devraient \u00eatre plac\u00e9es \u00e0 quel endroit de la structure prot\u00e9ique, dans l&#8217;espace, nous avons le contr\u00f4le sur beaucoup plus de facteurs que sur Terre.<\/p>\n<p class=\"question\"><span class=\"num\">\u00c0 quoi ressemble ce tissu spatial\u00a0?<\/span><\/p>\n<p>\u00ab Peut-\u00eatre connaissez-vous le <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=bKk_7NIKY3Y\" target=\"_blank\">gouttelettes flottantes de vid\u00e9os de l&#8217;ISS<\/a>.  Nous pouvons organiser nos gouttelettes de cellules au moyen d&#8217;ondes sonores et de forces magn\u00e9tiques, exactement comme elles sont structur\u00e9es dans le corps.  Cela n&#8217;est vraiment possible qu&#8217;en l&#8217;absence de gravit\u00e9.<\/p>\n<p class=\"question\"><span class=\"num\">Donc vous fabriquez des tissus dans l&#8217;espace et vous les ramenez ensuite sur Terre ?<\/span><\/p>\n<p>\u00ab Non, nous y m\u00e8nerons \u00e9galement des exp\u00e9riences.  Le vieillissement dans le corps va plus vite dans l&#8217;espace car les cellules sont plus endommag\u00e9es par les rayons cosmiques.  Si nous simulons des tissus dans l&#8217;espace, nous pouvons d\u00e9tecter ces dommages beaucoup plus rapidement, alors que nous devons attendre des ann\u00e9es pour cela sur Terre.  En cons\u00e9quence, nous apprenons plus pr\u00e9cis\u00e9ment comment les tissus se d\u00e9veloppent et vieillissent.  Prenez la croissance des cardiomyocytes dans le c\u0153ur.  Ces cellules se d\u00e9veloppent et se divisent jusqu&#8217;\u00e0 ce que nous atteignions l&#8217;\u00e2ge adulte, mais ensuite tout ce processus s&#8217;arr\u00eate.  Pourquoi est-ce comme \u00e7a ?  Nos tissus qui vieillissent rapidement peuvent donner un aper\u00e7u de cela. <\/p>\n<blockquote class=\"streamer quote roze quote\">\n<p class=\"bq\">Une personne sur cinq meurt d&#8217;une maladie cardiovasculaire, je veux faire quelque chose \u00e0 ce sujet<\/p>\n<\/blockquote>\n<p class=\"question\"><span class=\"num\">Vous allez seulement regarder le c\u0153ur dans cette exploration spatiale, pourquoi\u00a0?<\/span><\/p>\n<p>&#8220;Eh bien, c&#8217;est un peu comme le moteur de notre corps, mais on sait \u00e0 peine comment il se r\u00e9pare apr\u00e8s un infarctus, par exemple.  Une personne sur cinq meurt d&#8217;une maladie cardiovasculaire, je veux faire quelque chose \u00e0 ce sujet.  Mon oncle \u00e9tait chirurgien cardiaque en Italie et a sauv\u00e9 tant de vies de cette fa\u00e7on.  Je veux \u00e7a aussi, mais ensuite avec des mouchoirs imprim\u00e9s dans lesquels on expose des processus jusqu&#8217;alors inconnus. <\/p>\n<p class=\"question\"><span class=\"num\">Pourquoi les agences spatiales NASA et ESA sont-elles r\u00e9ellement impliqu\u00e9es dans ce projet ?<\/span><\/p>\n<p>&#8220;La NASA et l&#8217;ESA pr\u00e9voient d&#8217;emmener des humains sur la Lune et sur Mars pendant une p\u00e9riode prolong\u00e9e d&#8217;ici dix ans.  Si des personnes s&#8217;y blessent ou souffrent d&#8217;autres dommages corporels, il n&#8217;y a pas d&#8217;aide m\u00e9dicale.  Les cellules d&#8217;impression pourraient les aider \u00e0 le faire.  De plus, les exp\u00e9riences que nous voulons faire doivent \u00eatre r\u00e9alis\u00e9es par des astronautes form\u00e9s, nous avons donc vraiment besoin d&#8217;eux pour faire de ce projet un succ\u00e8s.<\/p>\n<p class=\"question\"><span class=\"num\">Vous n&#8217;avez pas pr\u00e9vu de voyage spatial vous-m\u00eame ?<\/span><\/p>\n<p>&#8220;Non pas encore.  Mais si je peux, j&#8217;irai certainement.<\/p>\n<link href=\"https:\/\/static.nrc.nl\/vorm\/kop\/css\/honk.css\" rel=\"stylesheet\"\/>\n<link href=\"https:\/\/static.nrc.nl\/vorm\/longread\/css\/honk.css\" rel=\"stylesheet\"\/>\n<link href=\"https:\/\/static.nrc.nl\/vorm\/streamer\/css\/honk.css\" rel=\"stylesheet\"\/>\n<link href=\"https:\/\/static.nrc.nl\/vorm\/inzet\/css\/honk.css\" rel=\"stylesheet\"\/>\n<aside class=\"newslettersignup belowarticlesignup\">\n<p class=\"call-to-action-title\">\n\t\t<span>Bulletin<\/span><br \/>\n\t\tSciences du CNRC\n\t<\/p>\n<p class=\"&#10;&#9;&#9;call-to-action-description&#10;&#9;&#9;\">\n<p>\t\tEn plus de petites d\u00e9couvertes, de th\u00e9ories folles, d&#8217;id\u00e9es inattendues et de tout le reste\n\t<\/p>\n<\/aside><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.nrc.nl\/nieuws\/2023\/04\/09\/deze-wetenschapper-wil-menselijke-cellen-gaan-printen-in-ruimtestation-iss-a4161475\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-fr-33<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un astronaute regarde la Terre \u00e0 travers la fen\u00eatre de la Station spatiale internationale, tandis qu&#8217;une boule flottante de cellules cardiaques sort d&#8217;une imprimante 3D. 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