Comment un bandage imprimé en 3D aide à traiter les ulcères du pied diabétique

Utilisés pour diverses applications dans le secteur de la santé, les échafaudages imprimés en 3D répondent aux besoins de traitements auxquels nous ne nous attendons pas toujours. La dernière expérience en date dans ce domaine est présentée par des chercheurs de l’université Queen’s de Belfast qui ont conçu un nouveau bandage imprimé en 3D qui pourrait servir à soigner les ulcères du pied diabétique (UPD).

Le diabète est une maladie qui dure toute la vie et qui entraîne un taux de sucre trop élevé dans le sang. Il figure parmi les dix premières causes de décès dans le monde. Les UPD sont une complication grave du diabète, qui touche environ 25 % des patients diabétiques. Lorsqu’elles sont identifiées, plus de 50 % d’entre elles sont déjà infectées et plus de 70 % des cas entraînent l’amputation d’un membre inférieur.

Dans le cadre de la stratégie de prise en charge des UDP, les substituts cutanés et les pansements sont des traitements efficaces car ils maintiennent l’environnement de la plaie « sous contrôle », tout en fournissant des composés bioactifs qui aident à gérer l’infection et l’inflammation et favorisent la réparation des tissus.

La conception du pansement imprimé en 3D

Il s’agit d’un processus complexe qui nécessite plusieurs approches thérapeutiques combinées. Par conséquent, le traitement de l’UDP représente un fardeau clinique et économique important. En outre, ces traitements sont souvent infructueux et aboutissent souvent à l’amputation d’un membre inférieur.

L’utilisation d’échafaudages chargés de médicaments pour traiter les UDP a déjà été démontrée avec succès par la même équipe. Pour créer ce nouvel échafaudage, l’équipe de recherche a utilisé une technique de bio-impression 3D qui combine, dans un seul filament, deux bioencres différentes.

 La nouvelle découverte combine des nanoparticules lipidiques et des hydrogels, qui sont utilisés pour créer des échafaudages personnalisés imprimés en 3D, semblables à de la peau. Ces échafaudages ont la capacité de libérer des molécules chargées d’antibiotiques en vrac et de manière prolongée pour traiter les ulcères diabétiques.

Cette combinaison a permis d’améliorer considérablement les résultats pour les patients et présente l’avantage supplémentaire d’être une méthode de traitement plus durable, plus efficace et plus rentable, car ces échafaudages pourront à l’avenir être produits « facilement » dans le cadre hospitalier.

Cette approche permettra également aux professionnels de la santé de gagner du temps et d’améliorer les soins prodigués aux patients, car le pansement pourra être surveillé et fournir le traitement nécessaire sans qu’il soit nécessaire de le mettre et de le retirer à plusieurs reprises pour que les professionnels de la santé puissent vérifier le processus de cicatrisation.

Le professeur Dimitrios Lamprou, responsable du projet et titulaire de la chaire de biofabrication et de fabrication avancée de l’école de pharmacie de l’université Queen’s de Belfast, a commenté l’importance de cette étude : « Cette approche innovante, personnalisée et durable assure la cicatrisation nécessaire des ulcères du pied diabétique, afin d’éviter toute complication, et permet aux médecins de surveiller la cicatrisation en permanence. Cela évite d’avoir à retirer constamment les pansements, ce qui peut provoquer des infections et retarder le processus de cicatrisation. Les professionnels de la santé n’ont pas non plus besoin de modifier le dosage du médicament, car cette double libération répond à ce besoin. »

Avec ces premiers résultats antibactériens prometteurs, le Dr Matthew Wylie, maître de conférences à l’école de pharmacie de l’université Queen’s de Belfast et responsable de l’évaluation de l’activité antibactérienne in vitro de ces nouveaux pansements, reste optimiste : « Une meilleure prise en charge des plaies améliorera non seulement la qualité de vie des patients, mais pourrait aussi réduire le besoin d’antibiothérapie traditionnelle, un objectif clé dans la lutte contre le développement de la résistance aux antimicrobiens. »

 

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