Des chercheurs de ÎŰÎ۲ÝÝ®ĘÓƵ travaillent Ă la prochaine gĂ©nĂ©ration de greffons aortiques
Dans une Ă©tude rĂ©cente, des chercheurs de l’UniversitĂ© ÎŰÎ۲ÝÝ®ĘÓƵ ont Ă©valuĂ© les propriĂ©tĂ©s physiques dynamiques de l’aorte humaine, ce qui pourrait conduire Ă la mise au point de greffons capables d’adopter le comportement de la plus grosse artère de l’organisme.
Marco Amabili, titulaire d’une chaire de recherche du Canada et professeur au DĂ©partement de gĂ©nie mĂ©canique de l’UniversitĂ© ÎŰÎ۲ÝÝ®ĘÓƵ, et son Ă©quipe ont utilisĂ© un dispositif expĂ©rimental pour comparer les greffons en Dacron – prothèses vasculaires utilisĂ©es en remplacement des aortes dĂ©fectueuses – Ă l’aorte humaine. Les greffons en polyester, ont-ils constatĂ©, sont extrĂŞmement rigides et n’augmentent pas de volume lorsqu’ils reçoivent le sang en provenance du cĹ“ur.
« Comme les greffons sont très rigides, ils provoquent plusieurs problèmes cardiovasculaires, explique le Pr Amabili. C’est un peu comme si on greffait au patient une aorte malade au lieu d’une aorte saine. »
Au moyen de lasers, les chercheurs ont mesuré le déplacement dynamique d’aortes humaines provenant de cœurs prélevés aux fins de transplantation; les aortes étaient reliées à un circuit fermé conçu pour reproduire le flux sanguin généré par les pulsations cardiaques.
Publiés récemment dans la revue , les résultats montrent que la capacité d’expansion de l’aorte varie grandement selon l’âge, l’augmentation du diamètre allant de 2 % seulement (donneur âgé) à environ 10 % (jeune donneur). Par ailleurs, il y a un léger retard entre le moment où s’exerce la pression de pulsation et l’expansion de l’aorte, ce qui a pour effet de régulariser le flux sanguin. Or, ce retard diminue avec l’âge.
« Nous en savions peu sur le comportement dynamique de l’aorte humaine. Les données dont nous disposions avaient été obtenues par des moyens effractifs, c’est-à -dire par l’insertion de cathéters pour l’exploration échographique des mouvements de l’aorte chez l’être humain pendant la prise de la tension artérielle. Il s’agissait donc de données au repos, précise le Pr Amabili, auteur en chef de l’étude. « Dans nos expériences, nous avons simulé les effets de la pression artérielle et du flux sanguin pour comprendre comment réagit l’aorte tant au repos que pendant un effort intense. »
Cette étude nous procurera de précieuses indications sur les matériaux à utiliser pour la conception d’une nouvelle génération de prothèses aortiques aux propriétés biomécaniques semblables à celles de l’aorte humaine.
« Notre étude a le potentiel de grandement améliorer la qualité de vie de jeunes patients chez qui l'on installe une prothèse aortique puisqu’aujourd’hui, ils doivent subir plusieurs chirurgies puisque les prothèses doivent à la longue être remplacées, explique Isabella Bozzo, une ancienne étudiante à la maîtrise sous la supervision du professeur Amabili. Ces chirurgies sont très invasives et le rétablissement très douloureux, donc on espère développer des prothèses synthétiques plus durables. »
En outre, en caractérisant la dynamique de l’aorte humaine, on comprendra sans doute mieux l’apparition et la progression de nombreuses maladies vasculaires, notamment l’athérosclérose, l’anévrisme de l’aorte et la dissection aortique.
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L’article « », par M. Amabili, P. Balasubramanian, I. Bozzo, I. D. Breslavsky, G. Ferrari, G. Franchini, F. Giovannniello et C. Pogue, a été publié dans la revue Physical Review X.
Les travaux ont été financés par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et la Fondation canadienne pour l’innovation.
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