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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,
  • 1:15 - 1:16
    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,
  • 1:30 - 1:31
    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.
  • 1:52 - 1:54
    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.
  • 2:01 - 2:03
    Chacune de ces couches
  • 2:03 - 2:04
    se compose de plantes différentes
  • 2:04 - 2:07
    et abrite une faune différente.
  • 2:07 - 2:09
    De la même façon,
    la matrice extracellulaire
  • 2:09 - 2:12
    est vraiment variée et se décline
    en trois dimensions.
  • 2:12 - 2:15
    En plus, la matrice
  • 2:15 - 2:17
    s'occupe de la guérison des plaies.
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    Lorsque vous vous coupez,
  • 2:19 - 2:21
    il faut rebâtir
  • 2:21 - 2:23
    la MEC très complexe
  • 2:23 - 2:25
    pour qu'elle se regénère.
  • 2:25 - 2:27
    En fait, une cicatrice,
  • 2:27 - 2:30
    c'est une matrice extra-cellulaire
    malformée.
  • 2:30 - 2:32
    Derrière moi, vous voyez une animation
  • 2:32 - 2:34
    d'une matrice extra-celullaire.
  • 2:34 - 2:37
    Vous voyez que le réseau
    est complexe
  • 2:37 - 2:39
    et qu'en se déplaçant dans le tissu,
  • 2:39 - 2:41
    la matrice extracellulaire change.
  • 2:41 - 2:44
    La technologie actuellement
    offerte sur le marché
  • 2:44 - 2:47
    ne permet qu'une estimation 2D
  • 2:47 - 2:49
    de la matrice extracellulaire,
  • 2:49 - 2:51
    donc ne fonctionne pas
  • 2:51 - 2:52
    pour le tissu en tant que tel.
  • 2:52 - 2:54
    En première année à
    l'Université de New York,
  • 2:54 - 2:56
    j'ai découvert qu'il est possible
    de prendre
  • 2:56 - 2:59
    des petits morceaux de polymères
    d'origine végétale
  • 2:59 - 3:02
    et de les reconstituer sur la plaie.
  • 3:02 - 3:04
    Ainsi, si votre plaie ressemble
    à celle derrière moi,
  • 3:04 - 3:07
    vous pouvez utiliser notre matériel;
  • 3:07 - 3:09
    c'est comme des blocs Lego :
  • 3:09 - 3:11
    le matériel se reconstituera avec le tissu.
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    Cela veut dire que si
    vous le mettez sur un rein,
  • 3:13 - 3:15
    il se met à ressembler à un rein.
  • 3:15 - 3:16
    Si vous le mettez sur la peau,
  • 3:16 - 3:18
    il se met à ressembler à de la peau.
  • 3:18 - 3:20
    L'application du gel
  • 3:20 - 3:23
    permet en fait la reconstitution
    du matériel avec le tissu.
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    Nous pourrions l'utiliser avec
    plein d'autres choses,
  • 3:27 - 3:29
    mais l'idée est que,
    peu importe où vous appliquez le produit,
  • 3:29 - 3:32
    ce dernier se reconstituera
    immédiatement.
  • 3:32 - 3:35
    Voici une hémorragie artérielle simulée
  • 3:35 - 3:36
    — je vous avertis, il y a du sang—
  • 3:36 - 3:38
    où la pression est deux fois
    la pression artérielle humaine.
  • 3:38 - 3:40
    Ce type d'hémorragie est très dangereux
  • 3:40 - 3:42
    et, comme je l'ai dit,
    il faudrait
  • 3:42 - 3:44
    appliquer de la pression
    pendant 5 minutes ou plus
  • 3:44 - 3:46
    pour arriver à l'arrêter.
  • 3:46 - 3:49
    Le temps qu'il me faut pour
    vous parler de cette hémorragie,
  • 3:49 - 3:51
    c'est tout le temps dont a besoin notre matériel
    pour arrêter l'hémorragie.
  • 3:51 - 3:53
    Cela est possible parce qu'il
    travaille
  • 3:53 - 3:55
    avec le corps pour le guérir.
  • 3:55 - 3:57
    Il devient un morceau de « viande »,
  • 3:57 - 4:00
    puis le sang reconnaît
  • 4:00 - 4:03
    ce qui se passe et produit
    de la fibrine
  • 4:03 - 4:06
    et ainsi se forme un caillot
    en moins de 10 secondes.
  • 4:06 - 4:08
    Cette technologie — merci.
  • 4:08 - 4:13
    (applaudissements)
  • 4:17 - 4:20
    D'ici janvier, cette technologie sera
    entre les mains de vétérinaires
  • 4:20 - 4:24
    et nous travaillons avec diligence
    pour la rende disponible aux médecins.
  • 4:24 - 4:26
    — on l'espère, dans la prochaine année —
  • 4:26 - 4:28
    Encore une fois, j'aimerais
    que vous vous imaginiez
  • 4:28 - 4:30
    être ce soldat courant sur
    le champ de bataille.
  • 4:30 - 4:32
    On vous tire dans la jambe
  • 4:32 - 4:35
    et avant d'être exsangue
    en moins de trois minutes,
  • 4:35 - 4:37
    vous appliquez un peu de gel
    que vous gardez à votre ceinture,
  • 4:37 - 4:39
    et en n'appuyant que sur un bouton,
  • 4:39 - 4:40
    vous arrêtez votre propre hémorragie.
  • 4:40 - 4:42
    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

French (Canada) subtitles

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