Actualités

AccueilDes "pièces de rechange" de haute technologie offrent de l'espoir à des...

Des « pièces de rechange » de haute technologie offrent de l’espoir à des millions de personnes

Date:

Les progrès de la robotique et de la biotechnologie conduisent à des méthodes innovantes pour réparer le corps humain, en particulier pour les personnes ayant des membres manquants ou des organes défectueux. Des chercheurs du Laboratoire d’ingénierie neuronale translationnelle de l’EPFL ont mis au point une nouvelle méthode de retour sensoriel utilisant des électrodes thermiques non invasives, permettant aux amputés de sentir la chaleur dans leur main manquante. Ce développement s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à créer des prothèses qui intègrent des sensations de toucher et de chaleur aux composants robotiques. L’équipe travaille également sur des systèmes qui permettent aux patients de contrôler les mains robotisées avec leur esprit en interprétant les signaux d’activité musculaire. En outre, le projet « Third Arm » explore le potentiel d’un bras robotique « supplémentaire », qui pourrait aider les personnes handicapées et les personnes valides à effectuer des tâches multiples ou des opérations délicates.

Parallèlement, le Laboratoire d’orthopédie biomécanique de l’EPFL développe des hydrogels injectables pour aider à la cicatrisation des tissus mous, en particulier pour les défauts du cartilage. Ces hydrogels peuvent être injectés sous forme liquide et solidifiés par la suite, offrant une solution peu invasive qui aide les cellules à rester en place pour de meilleurs résultats thérapeutiques. Les chercheurs explorent également les techniques d’impression 3D pour créer des muscles et de la peau artificiels, en utilisant des biomatériaux innovants qui imitent les tissus humains. Dans le domaine du traitement cardiaque, un actionneur en élastomère diélectrique (DEA) en forme d’anneau a été mis au point pour faciliter le fonctionnement du cœur en créant un effet de succion sur l’aorte. Cette technologie s’est révélée prometteuse lors d’essais sur des animaux et pourrait éventuellement déboucher sur des applications humaines. En outre, les DEA sont utilisés dans les traitements de réanimation faciale pour restaurer le mouvement chez les patients souffrant de paralysie faciale. Ces avancées soulignent le potentiel de la robotique et de la biotechnologie pour améliorer de manière significative les traitements médicaux et la qualité de vie des patients.

Source :
https://news.epfl.ch/news/high-tech-replacement-parts-offer-hope-to-millions/

adminediteur
adminediteurhttps://staging.campus-neuro.ch
Administrateur éditorial, il coordonne la production et la modération des contenus en lien avec les plateformes de recherche du Campus Biotech Geneva. Son mandat consiste à assurer une communication claire, fidèle et rigoureuse des activités scientifiques, en étroite collaboration avec les équipes de recherche. Il contribue ainsi à renforcer la visibilité institutionnelle et la diffusion des avancées neuroscientifiques auprès de la communauté académique et du grand public.

Sur le même sujet:

Neurosciences cellulaires

La première cartographie des lipides dans le cerveau de la souris

Des chercheurs de l’EPFL ont établi une carte détaillée de la répartition des lipides dans le cerveau de la souris, révélant plus de 500 zones biochimiques distinctes et illustrant l’évolution de ces schémas au cours de la grossesse. Les lipides, qui forment les membranes des neurones, enveloppent les fibres...
Neuro-ingénierie

Neurosoft Bioelectronics lauréat du Grand Prix de l’économie CCIG 2026

Les Grands Prix de l’économie 2026 ont récompensé les réalisations de diverses entreprises genevoises, en mettant en avant leur contribution à l’économie locale et internationale. La cérémonie de remise des prix, organisée par la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Genève (CCIG), a décerné à Neurosoft Bioelectronics...
Neuro-ingénierieNeurosciences cellulaires

Réinitialiser les fausses alertes du corps paralysé

La dysréflexie autonome est une complication grave de la lésion médullaire qui se caractérise par des crises hypertensives soudaines. Cette affection résulte de la perte du contrôle cérébral sur les fonctions autonomes, entraînant une hyperactivité des neurones de la moelle épinière. Des chercheurs du groupe du prof. Courtine (EPFL)...