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<p class="wp-block-paragraph">Le voyage dans l’espace est incontestablement l’une des initiatives les plus incroyables réalisées par l’humanité. Afin de rendre cela possible à long terme, il est essentiel de s’adapter aux conditions du monde extraterrestre, comme la réparation des blessures que cet environnement peut causer à notre corps.</p><script type="text/plain" data-tcf="waiting-for-consent" data-id="26251">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjQgLS0+CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTEgIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1MSIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo=</script>



<p class="wp-block-paragraph">Pour la première fois, du cartilage humain a été créé dans les circonstances extraterrestres, par un astronaute de la Station spatiale internationale. Cette technique existe déjà sur Terre grâce à des bio-imprimantes, mais dépend fortement de la gravité et des échafaudages pour rassembler les cellules cartilagineuses.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Étant donné l’absence de telles conditions dans le milieu cosmique, le <a href="https://advances.sciencemag.org/content/6/29/eaba4174">nouveau procédé</a> utilise le magnétisme, intégré dans une machine d’assemblage. Les forces de microgravité et l’accélération sont alors contrées, et les cellules cartilagineuses sont immobilisées et réunies grâce au fluide magnétique.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les chercheurs ont effectué des études préliminaires avant d’entamer les expériences à bord de l’ISS. La création de modèles mathématiques et de simulations informatiques a permis d’explorer la variabilité du processus, à la suite de laquelle l’équipe a envoyé des sphéroïdes contenant des cellules cartilagineuses humaines et un assembleur magnétique sur mesure.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://ohchouette.com/wp-content/uploads/IMG-217-05082020-16-43-714706-960x901.jpg" alt="" class="wp-image-25300" /><figcaption>Simulation du champ magnétique et de la cinétique de l&rsquo;assemblage sphéroïde tissulaire.<br>(A) Système d&rsquo;aimants installés dans le bioassembleur magnétique. (B) Champ magnétique généré par un système d&rsquo;aimants. (C) Modélisation du processus d&rsquo;assemblage de la construction. (D) Forme modélisée de la construction après l&rsquo;assemblage. (E) Cinétique de l&rsquo;assemblage de construction en fonction des concentrations de gadobutrol et de la température.</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Avant de commencer la synthèse, il est nécessaire de refroidir les sphéroïdes cartilagineux, afin de les débarrasser de l’hydrogel qui les entoure et les réunir correctement dans la machine.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://bammlabs.stanford.edu/people/dr-utkan-demirci">Utkan Demirci</a>, radiologue de l’Université de Stanford, <a href="https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/astronauts-bioengineer-human-cartilage-in-space">déclare</a> qu’il s’agit de la toute première tentative de rassemblement de structures aussi complexes, dans l’environnement spatial.</p><script type="text/plain" data-tcf="waiting-for-consent" data-id="26257">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjQgLS0+CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTcgIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1NyIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo=</script>



<p class="wp-block-paragraph">Les scientifiques <a href="https://advances.sciencemag.org/content/6/29/eaba4174https://advances.sciencemag.org/content/6/29/eaba4174">pensent</a> à de futures réalisations possibles, notamment la fabrication d’articles à base de composés biologiques et inorganiques, telle que les os, par exemple.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://ohchouette.com/wp-content/uploads/IMG-217-05082020-16-40-953982-960x934.jpg" alt="" class="wp-image-25298" /><figcaption>5 Etudes morphologiques de constructions tissulaires 3D obtenues par lévitation magnétique dans l&rsquo;espace.<br>Photographies time-lapse de l&rsquo;assemblage de construction à l&rsquo;intérieur du bioassembleur magnétique dans l&rsquo;espace. (B) Simulation informatique de la fusion de la chondrosphère en construction 3D à l&rsquo;aide du logiciel «Surface Evolver». (C) Étapes séquentielles réelles de la construction de bioassemblage dans l&rsquo;espace; des instantanés de l&rsquo;enregistrement vidéo time-lapse. (D) Macrophotographie de la construction 3D assemblée retournée sur Terre. (E) Histologie [coloration à l&rsquo;hématoxyline et à l&rsquo;éosine (HE)] et immunohistochimie [marqueur de prolifération Ki-67 et marqueur d&rsquo;apoptose caspase-3 (Casp-3)] de construction de tissu 3D assemblé dans l&rsquo;expérience spatiale.<br>Kenn Brakke, Susquehanna University, Selinsgrove, PA, États-Unis; Elizaveta Koudan, Laboratoire de recherche biotechnologique «Solutions de bio-impression 3D», Moscou, Russie.</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Toutefois, il s’agit de projets difficilement concrétisables, qui nécessitent un matériel adapté à l’atmosphère extraterrestre et qui soit d’une certaine solidité pour pouvoir tenir tout le temps des voyages spatiaux. Pour cela, chercheurs s’axent particulièrement vers des méthodes de développement de l’ingénierie tissulaire.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En plus de l’émergence d’autres initiatives telles que la fabrication de viande et de fruits dans l’espace, l’exploration d’autres planètes semble plus accessible aux astronautes.</p><script type="text/plain" data-tcf="waiting-for-consent" data-id="26258">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjQgLS0+CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTggIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1OCIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo=</script>



<p class="wp-block-paragraph">Dans une perspective à long terme, Demirci <a href="https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/astronauts-bioengineer-human-cartilage-in-space">explique</a> qu’il serait envisageable de créer des tissus fonctionnels durant les voyages spatiaux, et les tester ensuite dans l’environnement cosmique.</p>