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This gel can make you stop bleeding instantly

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    Imaginez que vous
    êtes un soldat
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    courant dans un champ de bataille.
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    On vous tire dans la jambe,
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    ce qui sectionne votre artère fémorale.
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    Vous êtes en hémorragie sérieuse
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    et pourriez mourir d'ici 3 minutes.
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    Malheureusement, avant qu'un médecin
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    ne puisse vous rejoindre
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    avec le matériel dont il dispose,
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    cela pourrait prendre plus de 5 minutes
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    en appliquant de la pression pour stopper l'hémorragie.
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    Ce n'est pas seulement un problème majeur
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    pour l'armée, mais c'est
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    aussi un problème répandu dans le secteur
    médical en général.
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    Comment évaluer une plaie
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    et que faire pour arrêter le saignement rapidement
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    en harmonie avec le reste du corps?
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    C'est pourquoi, depuis 4 ans, je travaille
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    à développer des biomatériaux intelligents,
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    des matériaux qui travailleraient
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    avec le corps pour l'aider à guérir
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    et qui permettraient aux blessures de guérir normalement.
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    Avant de parler de ça,
    il faut comprendre davantage
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    le fonctionnement de notre corps.
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    Nous savons tous
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    que notre corps se compose de cellules.
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    Ça en fait les plus petites unités de vie.
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    Mais nous ne savons pas ce que
    je m'apprête à vous dévoiler.
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    Ces mêmes cellules
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    reposent dans un réseau
    de fibres compliquées,
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    de protéines et de glucides
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    que nous appelons
    la matrice extracellulaire (MEC).
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    La MEC
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    est en fait ce qui tient les cellules en place,
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    c'est la structure de nos tissus.
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    C'est aussi ce qui héberge la cellule.
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    Elle leur permet de comprendre
    ce qu'elles font,
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    où elles sont
    et leur dicte
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    leur façon d'agir et de réagir.
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    Il s'avère que la matrice extracellulaire
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    est différente dans chaque
    partie de notre corps.
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    Donc, la MEC de ma peau
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    est différente de celle dans mon foie.
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    Et même la MEC d'un même organe
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    varie. C'est donc difficile
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    d'avoir un produit
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    qui réagira à une
    matrice extracellulaire spécifique.
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    C'est exactement ce sur quoi nous travaillons.
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    Pensez, par exemple, à la forêt tropicale.
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    Il y a le couvert forestier,
    le sous-étage
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    et le tapis forestier.
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    Chacune de ces couches
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    se compose de plantes différentes
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    et abrite une faune différente.
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    De la même façon,
    la matrice extracellulaire
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    est vraiment variée et se décline
    en trois dimensions.
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    En plus, la matrice
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    s'occupe de la guérison des plaies.
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    Lorsque vous vous coupez,
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    il faut rebâtir
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    la MEC très complexe
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    pour qu'elle se regénère.
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    En fait, une cicatrice,
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    c'est une matrice extra-cellulaire
    malformée.
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    Derrière moi, vous voyez une animation
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    d'une matrice extra-celullaire.
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    Vous voyez que le réseau
    est complexe
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    et qu'en se déplaçant dans le tissu,
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    la matrice extracellulaire change.
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    La technologie actuellement
    offerte sur le marché
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    ne permet qu'une estimation 2D
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    de la matrice extracellulaire,
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    donc ne fonctionne pas
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    pour le tissu en tant que tel.
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    En première année à
    l'Université de New York,
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    j'ai découvert qu'il est possible
    de prendre
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    des petits morceaux de polymères
    d'origine végétale
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    et de les reconstituer sur la plaie.
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    Ainsi, si votre plaie ressemble
    à celle derrière moi,
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    vous pouvez utiliser notre matériel;
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    c'est comme des blocs Lego :
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    le matériel se reconstituera avec le tissu.
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    Cela veut dire que si
    vous le mettez sur un rein,
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    il se met à ressembler à un rein.
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    Si vous le mettez sur la peau,
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    il se met à ressembler à de la peau.
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    L'application du gel
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    permet en fait la reconstitution
    du matériel avec le tissu.
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    Nous pourrions l'utiliser avec
    plein d'autres choses,
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    mais l'idée est que,
    peu importe où vous appliquez le produit,
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    ce dernier se reconstituera
    immédiatement.
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    Voici une hémorragie artérielle simulée
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    — je vous avertis, il y a du sang—
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    où la pression est deux fois
    la pression artérielle humaine.
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    Ce type d'hémorragie est très dangereux
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    et, comme je l'ai dit,
    il faudrait
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    appliquer de la pression
    pendant 5 minutes ou plus
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    pour arriver à l'arrêter.
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    Le temps qu'il me faut pour
    vous parler de cette hémorragie,
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    c'est tout le temps dont a besoin notre matériel
    pour arrêter l'hémorragie.
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    Cela est possible parce qu'il
    travaille
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    avec le corps pour le guérir.
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    Il devient un morceau de « viande »,
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    puis le sang reconnaît
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    ce qui se passe et produit
    de la fibrine
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    et ainsi se forme un caillot
    en moins de 10 secondes.
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    Cette technologie — merci.
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    (applaudissements)
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    D'ici janvier, cette technologie sera
    entre les mains de vétérinaires
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    et nous travaillons avec diligence
    pour la rende disponible aux médecins.
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    — on l'espère, dans la prochaine année —
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    Encore une fois, j'aimerais
    que vous vous imaginiez
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    être ce soldat courant sur
    le champ de bataille.
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    On vous tire dans la jambe
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    et avant d'être exsangue
    en moins de trois minutes,
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    vous appliquez un peu de gel
    que vous gardez à votre ceinture,
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    et en n'appuyant que sur un bouton,
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    vous arrêtez votre propre hémorragie.
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    Prompt rétablissement!
  • 4:42 - 4:44
    Merci beaucoup.
  • 4:44 - 4:48
    (applaudissements)
Title:
This gel can make you stop bleeding instantly
Speaker:
Joe Landolina
Description:

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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
05:01

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