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Ce gel peut stopper une hémorragie instantanément

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    Imaginez que vous êtes un soldat.
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    Vous courez sur le champ de bataille.
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    On vous tire une balle dans la jambe,
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    et ça vous sectionne l'artère fémorale.
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    Cette hémorragie
    est extrêmement traumatique
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    et peut vous tuer en moins de
    trois minutes.
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    Malheureusement, lorsqu'un toubib
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    vous a enfin rejoint,
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    ce qu'il a sur lui
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    peut mettre cinq minutes ou plus,
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    à arrêter ce type de saignement
    en exerçant une compression.
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    C'est non seulement
    un immense problème pour l'armée,
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    mais aussi
    un immense problème
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    qui touche l'ensemble
    du milieu médical.
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    Il s'agit de savoir comment
    on envisage les plaies
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    et comment on les soigne rapidement
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    en tenant compte des réactions du corps.
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    Ces quatre dernières années,
    j'ai travaillé
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    au développement de
    biomatériaux intelligents
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    qui sont en fait
    des matériaux
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    qui collaborent avec le corps,
    qui l'aident à guérir,
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    qui aident les plaies
    à guérir normalement.
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    Avant d'en parler,
    il nous faut examiner de plus près
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    le fonctionnement du corps.
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    Tout le monde ici sait
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    que le corps est composé de cellules.
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    La cellule est l'unité de vie
    la plus basique.
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    Mais peu de gens connaissent le reste.
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    En fait, il s'avère que vos cellules
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    se trouvent dans un maillage
    complexe de fibres,
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    de protéines et de sucres
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    qu'on appelle la matrice extracellulaire.
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    La matrice extracellulaire
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    est en fait ce maillage
    qui maintient les cellules en place,
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    fournit la structure de vos tissus,
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    mais offre aussi une place aux cellules.
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    Elle leur permet de sentir
    ce qu'elles font,
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    où elles sont,
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    et leur dit
    comment agir et se comporter.
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    Et il s'avère
    que la matrice extracellulaire (MEC)
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    est différente pour chacune
    des parties du corps.
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    La MEC de ma peau
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    est différente de celle de mon foie,
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    et la MEC varie
    dans les différentes parties
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    du même organe ;
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    il est donc très difficile
    de réussir à obtenir un produit
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    qui s'adaptera à la
    matrice cellulaire locale.
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    C'est ce que nous essayons de faire.
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    Prenez par exemple la forêt tropicale.
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    Vous avez la canopée,
    puis le sous-bois,
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    et le tapis forestier.
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    Eh bien, tous ces étages de la forêt
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    sont composés de diverses plantes,
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    et ils abritent différents animaux.
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    De la même façon,
    la matrice extracellulaire
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    est incroyablement diverse
    dans trois dimensions.
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    De plus, la matrice extracellulaire
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    est ce qui guérit
    toutes les blessures.
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    Imaginez que vous coupez un corps :
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    il vous faut en fait reconstituer
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    cette très complexe MEC
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    afin qu'elle se reforme.
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    Une cicatrice, en fait,
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    n'est qu'une matrice extracellulaire
    mal reformée.
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    Vous voyez derrière moi
    une animation
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    de la matrice extracellulaire.
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    Vous voyez que vos cellules
    sont situées dans ce maillage complexe
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    et au fur et à mesure
    qu'on progresse dans le tissu,
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    la matrice extracellulaire change.
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    La plupart des dispositifs techniques
    présents sur le marché
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    n'arrive à fournir qu'une approximation
    en deux dimensions
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    de la matrice extracellulaire,
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    ce qui signifie qu'ils ne s'adaptent pas
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    au tissu lui-même.
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    En première année
    à l'Université de New York,
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    j'ai découvert
    qu'on pouvait prendre
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    de petits fragments de polymères végétaux.
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    et les rassembler sur la plaie.
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    Si vous avez une plaie qui saigne
    comme celle derrière moi,
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    vous pouvez appliquer
    notre matériau dessus
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    et juste comme des briques de Lego,
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    il va s'intégrer au tissu local.
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    Si vous le placez sur le foie,
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    il prend l'apparence du foie ;
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    si vous le placez sur la peau,
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    il prend l'apparence de la peau.
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    Lorsque vous appliquez le gel,
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    il se transforme vraiment
    en tissu local.
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    Cela peut s'appliquer dans
    un grand nombre de domaines,
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    mais en gros,
    peu importe où vous mettez ce produit,
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    il s'intégrera immédiatement.
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    Voici une simulation
    de saignement artériel –
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    âmes sensibles s'abstenir –
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    au double de la pression
    artérielle humaine.
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    Ce type d'hémorragie
    est extrêmement traumatique,
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    et comme je l'ai dit,
    il faudrait en fait
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    cinq minutes ou plus,
    avec une compression,
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    pour pouvoir l'arrêter.
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    Dans le temps qu'il me faut
    pour décrire le saignement,
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    notre matériau peut stopper ce saignement,
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    et c'est en fait parce qu'il travaille
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    avec le corps pour le soigner,
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    qu'il se recompose en ce morceau de chair,
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    et que le sang se rend alors compte
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    de ce qui se passe
    et produit de la fibrine,
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    ce qui crée un caillot
    en moins de 10 secondes.
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    Cette technologie – Merci.
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    (Applaudissements)
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    Cette technologie, dès janvier,
    sera entre les mains de vétérinaires,
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    et nous travaillons assidûment pour
    la mettre entre les mains de docteurs,
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    on l'espère d'ici l'année prochaine.
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    Mais une fois encore,
    je veux que vous vous imaginiez
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    que vous êtes un soldat
    sur un champ de bataille.
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    On vous tire une balle dans la jambe,
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    et au lieu de saigner à mort
    en trois minutes,
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    vous sortez un petit
    pack de gel de votre poche,
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    et en appuyant
    sur un bouton
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    vous arrêtez votre saignement
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    et vous êtes sur la voie
    de la guérison.
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    Merci beaucoup.
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    (Applaudissements)
Title:
Ce gel peut stopper une hémorragie instantanément
Speaker:
Joe Landolina
Description:

Oubliez les points de suture, il y a une meilleure façon de refermer les plaies. Dans cette présentation, le TEDFellow Joe Landolina décrit son invention : un gel médical qui stoppe instantanément les hémorragies sans qu'il soit nécessaire d'exercer de compression. (Comporte des images médicales)

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

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