Santé

Des Implants Minuscule : La Révolution Pour Surveiller Votre Santé Interne

Des Implants Minuscule : La Révolution Pour Surveiller Votre Santé Interne
## Petit. Très Petit.

<p class="pw-incontent-excluded article-paragraph skip">Vous devez vérifier les signes vitaux de quelqu'un ? La plupart des méthodes de surveillance de la santé nécessitent un bracelet ou une autre technologie portable. Bien que ces dispositifs soient pratiques, comme dirait le film <a href="http://www.imdb.com/title/tt1375666/" rel="noreferrer" target="_blank">Inception</a>, nous devons aller plus loin. Effectivement, **la technologie qui s’intègre** à l’intérieur de votre corps, avec des implants capables de surveiller des activités corporelles spécifiques, est en train d’émerger.</p>

<p class="article-paragraph skip">Des ingénieurs de l'Université de Californie à Berkeley ont développé des <a href="https://news.berkeley.edu/2016/08/03/sprinkling-of-neural-dust-opens-door-to-electroceuticals/" rel="noreferrer" target="_blank">capteurs de la taille de poussière</a>, sans fil, qui joueront un rôle crucial pour des micro-implants répandus dans le corps, permettant ainsi un suivi en temps réel de nerfs, de muscles ou d'organes spécifiques.</p>

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        <p>Un nouveau capteur, appelé "Neural Dust", pourrait être implanté dans le corps.</p>
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<p class="article-paragraph skip">Ces capteurs, nommés **neural dust**, mesurent environ 3 millimètres de long, 1 millimètre de haut et 4/5 millimètres d'épaisseur, ce qui leur permet de se placer aisément à proximité d'un nerf ou d’une fibre musculaire. Grâce à l’**ultrason**, ils peuvent être alimentés et transmettre leurs mesures.</p>

<p class="article-paragraph skip">Un cristal piézoélectrique convertit les vibrations ultrasonores provenant de l'extérieur du corps en électricité, fournissant ainsi l'énergie nécessaire à un petit transistor intégré qui est en contact avec un nerf ou une fibre musculaire. Les variations de tension au sein du neurone ou de la fibre sont détectées par le transistor et modifient les vibrations du cristal, influençant ainsi l'écho capté par le récepteur à ultrasons. Cette modification de l'écho permet de déterminer la tension.</p>

## Une Pincée de Poussière

<p class="article-paragraph skip"><span style="line-height: 31.4285px;">Au-delà de la simple surveillance, ces capteurs pourraient également être utilisés pour des **stimulation actives**. Ces technologies ouvrent la voie à ce que l'on appelle les "électroceutiques".</span><span style="line-height: 31.4285px;"> Ces électroceutiques pourraient être utilisés pour traiter des troubles tels que l'épilepsie, stimuler le contrôle de la vessie, ou modérer l'appétit. Avec suffisamment d'avancées, ils pourraient même servir à contrôler des prothèses. Il est à noter que les **électrodes implantables actuelles** montrent des signes de dégradation et passent par des ouvertures dans le crâne.</span></p>

<p class="article-paragraph skip">Les futures améliorations de ces capteurs incluront des efforts de **miniaturisation supplémentaire**, l'utilisation de matériaux plus biocompatibles, une optimisation de la transmission et de la réception des ultrasons, et la capacité de détecter des substances non électriques telles que les niveaux d'**oxygène** ou d'**hormones**.</p>

<p class="article-paragraph skip">Cette étude a été publiée <a href="http://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30344-0" rel="noreferrer" target="_blank">dans le journal</a> <i><a href="http://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30344-0" rel="noreferrer" target="_blank">Neuron.</a></i></p>

FAQ

Quels types de maladies pourraient bénéficier de ces capteurs ?

Les applications envisagées incluent des conditions comme l’épilepsie, les troubles de la vessie et d’autres déséquilibres neurologiques.

Comment ces capteurs sont-ils alimentés ?

Les capteurs fonctionnent grâce à l’énergie fournie par les vibrations ultrasonores, converties en électricité.

Quelles sont les principales différences entre ces capteurs et les dispositifs portables actuels ?

Contrairement aux dispositifs portables qui se contentent de surveiller les signes vitaux de l’extérieur, ces capteurs peuvent s’intégrer à l’intérieur du corps pour un suivi en temps réel et une stimulation active.

À quelle vitesse ces technologies pourraient-elles être déployées pour un usage clinique ?

Bien que des étapes significatives aient été franchies dans la recherche, des essais cliniques supplémentaires et des réglementations devront être satisfaites avant qu’un déploiement généralisé ne soit envisageable.

Les implantations sont-elles sécuritaires ?

Des études préliminaires et des tests sont nécessaires pour assurer que ces nouvelles technologies sont sûres et efficaces avant leur utilisation sur des patients.

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