Espace

Pour la première fois, du cartilage humain a été créé dans l'espace

&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Le voyage dans l’espace est incontestablement l’une des initiatives les plus incroyables réalisées par l’humanité&period; Afin de rendre cela possible à long terme&comma; il est essentiel de s’adapter aux conditions du monde extraterrestre&comma; comme la réparation des blessures que cet environnement peut causer à notre corps&period;<&sol;p><script type&equals;"text&sol;plain" data-tcf&equals;"waiting-for-consent" data-id&equals;"26251">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjQgLS0&plus;CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTEgIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1MSIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo&equals;<&sol;script>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Pour la première fois&comma; du cartilage humain a été créé dans les circonstances extraterrestres&comma; par un astronaute de la Station spatiale internationale&period; Cette technique existe déjà sur Terre grâce à des bio-imprimantes&comma; mais dépend fortement de la gravité et des échafaudages pour rassembler les cellules cartilagineuses&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Étant donné l’absence de telles conditions dans le milieu cosmique&comma; le <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;advances&period;sciencemag&period;org&sol;content&sol;6&sol;29&sol;eaba4174">nouveau procédé<&sol;a> utilise le magnétisme&comma; intégré dans une machine d’assemblage&period; Les forces de microgravité et l’accélération sont alors contrées&comma; et les cellules cartilagineuses sont immobilisées et réunies grâce au fluide magnétique&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Les chercheurs ont effectué des études préliminaires avant d’entamer les expériences à bord de l’ISS&period; La création de modèles mathématiques et de simulations informatiques a permis d’explorer la variabilité du processus&comma; à la suite de laquelle l’équipe a envoyé des sphéroïdes contenant des cellules cartilagineuses humaines et un assembleur magnétique sur mesure&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-image size-large"><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;ohchouette&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;IMG-217-05082020-16-43-714706-960x901&period;jpg" alt&equals;"" class&equals;"wp-image-25300" &sol;><figcaption>Simulation du champ magnétique et de la cinétique de l&rsquo&semi;assemblage sphéroïde tissulaire&period;<br>&lpar;A&rpar; Système d&rsquo&semi;aimants installés dans le bioassembleur magnétique&period; &lpar;B&rpar; Champ magnétique généré par un système d&rsquo&semi;aimants&period; &lpar;C&rpar; Modélisation du processus d&rsquo&semi;assemblage de la construction&period; &lpar;D&rpar; Forme modélisée de la construction après l&rsquo&semi;assemblage&period; &lpar;E&rpar; Cinétique de l&rsquo&semi;assemblage de construction en fonction des concentrations de gadobutrol et de la température&period;<&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Avant de commencer la synthèse&comma; il est nécessaire de refroidir les sphéroïdes cartilagineux&comma; afin de les débarrasser de l’hydrogel qui les entoure et les réunir correctement dans la machine&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph"><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;bammlabs&period;stanford&period;edu&sol;people&sol;dr-utkan-demirci">Utkan Demirci<&sol;a>&comma; radiologue de l’Université de Stanford&comma; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;spectrum&period;ieee&period;org&sol;the-human-os&sol;biomedical&sol;devices&sol;astronauts-bioengineer-human-cartilage-in-space">déclare<&sol;a> qu’il s’agit de la toute première tentative de rassemblement de structures aussi complexes&comma; dans l’environnement spatial&period;<&sol;p><script type&equals;"text&sol;plain" data-tcf&equals;"waiting-for-consent" data-id&equals;"26257">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjQgLS0&plus;CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTcgIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1NyIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo&equals;<&sol;script>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Les scientifiques <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;advances&period;sciencemag&period;org&sol;content&sol;6&sol;29&sol;eaba4174https&colon;&sol;&sol;advances&period;sciencemag&period;org&sol;content&sol;6&sol;29&sol;eaba4174">pensent<&sol;a> à de futures réalisations possibles&comma; notamment la fabrication d’articles à base de composés biologiques et inorganiques&comma; telle que les os&comma; par exemple&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-image size-large"><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;ohchouette&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;IMG-217-05082020-16-40-953982-960x934&period;jpg" alt&equals;"" class&equals;"wp-image-25298" &sol;><figcaption>5 Etudes morphologiques de constructions tissulaires 3D obtenues par lévitation magnétique dans l&rsquo&semi;espace&period;<br>Photographies time-lapse de l&rsquo&semi;assemblage de construction à l&rsquo&semi;intérieur du bioassembleur magnétique dans l&rsquo&semi;espace&period; &lpar;B&rpar; Simulation informatique de la fusion de la chondrosphère en construction 3D à l&rsquo&semi;aide du logiciel «Surface Evolver»&period; &lpar;C&rpar; Étapes séquentielles réelles de la construction de bioassemblage dans l&rsquo&semi;espace&semi; des instantanés de l&rsquo&semi;enregistrement vidéo time-lapse&period; &lpar;D&rpar; Macrophotographie de la construction 3D assemblée retournée sur Terre&period; &lpar;E&rpar; Histologie &lbrack;coloration à l&rsquo&semi;hématoxyline et à l&rsquo&semi;éosine &lpar;HE&rpar;&rsqb; et immunohistochimie &lbrack;marqueur de prolifération Ki-67 et marqueur d&rsquo&semi;apoptose caspase-3 &lpar;Casp-3&rpar;&rsqb; de construction de tissu 3D assemblé dans l&rsquo&semi;expérience spatiale&period;<br>Kenn Brakke&comma; Susquehanna University&comma; Selinsgrove&comma; PA&comma; États-Unis&semi; Elizaveta Koudan&comma; Laboratoire de recherche biotechnologique «Solutions de bio-impression 3D»&comma; Moscou&comma; Russie&period;<&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Toutefois&comma; il s’agit de projets difficilement concrétisables&comma; 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&period; Pour cela&comma; chercheurs s’axent particulièrement vers des méthodes de développement de l’ingénierie tissulaire&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">En plus de l’émergence d’autres initiatives telles que la fabrication de viande et de fruits dans l’espace&comma; l’exploration d’autres planètes semble plus accessible aux astronautes&period;<&sol;p><script type&equals;"text&sol;plain" data-tcf&equals;"waiting-for-consent" data-id&equals;"26258">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjQgLS0&plus;CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTggIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1OCIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo&equals;<&sol;script>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Dans une perspective à long terme&comma; Demirci <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;spectrum&period;ieee&period;org&sol;the-human-os&sol;biomedical&sol;devices&sol;astronauts-bioengineer-human-cartilage-in-space">explique<&sol;a> qu’il serait envisageable de créer des tissus fonctionnels durant les voyages spatiaux&comma; et les tester ensuite dans l’environnement cosmique&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;