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	<title>Impression 3D &#8211; Connected Doctors</title>
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	<description>Communication digitale et santé pour bâtir votre présence.</description>
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	<title>Impression 3D &#8211; Connected Doctors</title>
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		<title>La #3D S’invite dans le #Traitement de l’#Apnée du #Sommeil : Une #Révolution dans la #Médecine</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 16:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Apnées 3.0]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;apnée du sommeil est un trouble du sommeil grave qui affecte des millions de personnes dans le monde. Elle se caractérise par des pauses respiratoires répétées durant le sommeil, entraînant des interruptions du sommeil profond et un manque d&#8217;oxygène dans le sang. Si ce trouble n&#8217;est pas traité, il peut aboutir à des complications sévères telles que des maladies cardiovasculaires, des problèmes cognitifs et une diminution de la qualité de vie. Face à cette épidémie silencieuse, l&#8217;innovation technologique, notamment l&#8217;impression 3D, apporte des solutions prometteuses pour la gestion et le traitement de l&#8217;apnée du sommeil. Cet article explore comment la technologie 3D transforme le paysage des traitements de l&#8217;apnée du sommeil, en offrant des solutions personnalisées et efficaces. Comprendre l’Apnée du Sommeil Avant de plonger dans la façon dont l&#8217;impression 3D contribue à son traitement, il est essentiel de comprendre l&#8217;apnée du sommeil. Cette condition se décline principalement en deux types : Apnée obstructive du sommeil (AOS) : La plus courante, elle est causée par un blocage des voies respiratoires supérieures, généralement lorsque les tissus de la gorge s&#8217;effondrent et [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>#Chirurgie 3D  : Internes à #Poitiers formés à l&#8217;impression #3D</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 16:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Académie de Médecine]]></category>
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					<description><![CDATA[En janvier 2022, les premiers internes en chirurgie de Poitiers vont se former à la médecine de demain afin d’acquérir des compétences en impression 3D. Gadget ou défi pour l’avenir. Le Dr Antoine Julienne, chef de clinique en chirurgie plastique au CHU de Poitiers, porte le projet « Homemade 3D ». Celui qui a reconstruit le nez d’une habitante de Montmorillon à l’aide d’une imprimante 3D en avril 2021, essaime chez les « digital natives », ces jeunes gens « nés après 1980 qui ont le langage numérique pour langue maternelle ». « D’ici 20 ans, on pourra imprimer des organes »Dès janvier 2022, 16 étudiants en chirurgie vont acquérir les bases de l’impression 3D via une collaboration avec le FabLab (lieu de partage des compétences et des ressources) des Usines de Ligugé. « Cette nouvelle génération de médecins a un vrai intérêt pour ça. Selon la théorie de l’innovation, on est entre la cinquième et la sixième vague de révolution majeure avec l’intelligence artificielle puis la bio-impression. » Alors qu’est-ce que l’impression 3D peut apporter à la chirurgie de demain, me direz-vous ? Tout cela semble bien loin de l’humain et pourtant ! Le Dr Julienne explique : « Pour le moment, on fait de la microchirurgie avec [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>#Quand l’#Afrique s’empare de l’impression #3D</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 18:17:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[(Agence Ecofin) &#8211; Pour la première fois au monde, en juin dernier, une école a été imprimée en 3D au Malawi, un pays en manque « cruel » de salles de classe. En à peine 18h, l’entreprise danoise COBOD s’est servi de son imprimante 3D BOD2 pour construire sur un système de portique modulaire, cette infrastructure mesurant 56 m2. Si cette réalisation a suscité de l’émerveillement de par le monde, elle montre aussi que la fabrication additive gagne du terrain en Afrique. Depuis ses premiers pas, il y a quelques années, le continent a fait bien du chemin, et le futur ne peut qu’être reluisant. Un marché en pleine croissance L’impression 3D (ou fabrication additive) est une méthode de production consistant à créer des objets en trois dimensions en empilant des couches de matière à partir d’un modèle numérique. Si le procédé parait encore aujourd’hui relativement nouveau, il faut noter qu’il remonte aux années 80. Depuis les premières fois où cette technologie a été utilisée par le pionnier Charles Hull et son entreprise 3D Systems, elle a beaucoup évolué et les objets [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>#Cancérologie 3.0 : Des #Médecins #Israéliens impriment et étudient en 3D des #Tumeurs</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 07:48:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l’université de Tel Aviv ont réussi à imprimer en 3D une tumeur de glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. Bien qu’aux premiers abords cela puisse sembler étrange, l’équipe estime qu’il s’agit d’une nouvelle façon de traiter le cancer, car elle leur permettra de recréer la tumeur d’un patient et de peut-être trouver le meilleur traitement pour ce dernier. Cette innovation pourrait donc permettre de progresser dans le traitement des cancers, notamment ceux du cerveau, qui sont trop souvent agressifs et difficiles à enlever ou à traiter en raison de leur localisation. Si ce n’est pas la première fois que le secteur médical a recours à l’impression 3D, il s’agit d’une nouvelle façon d’utiliser la technologie. Auparavant, l’impression 3D était principalement utilisée pour fabriquer des prothèses et des orthèses, tandis que la bio-impression était elle consacrée à la reconstitution d’organes ou d’os mais non de tumeurs. Alors que d’autres se sont concentrés sur la fabrication de traitements entièrement personnalisés pour les patients, cette avancée permettra aux médecins d’apprendre à mieux traiter leurs patients en recréant parfaitement la tumeur [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>#Triankle : le #Sport et la #Bio-#Impression au service de la #Médecine</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 19:05:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L’impression 3D s’associe au monde du sport pour la recherche médicale. Le laboratoire de R&#38;D du club de football FC Barcelone a récemment rejoint le programme TRIANKLE. Un projet soutenu par l’Union Européenne destiné à concevoir des implants de cheville à restauration cellulaire bio-imprimés en 3D. Doté d’un budget de 5,9 millions d’euros, TRIANKLE débutera en janvier 2021 et se développera sur 4 ans. Composé de douze entreprises, dont la société de bio-impression Cellink, cette collaboration réunira des compagnies de divers secteurs : des laboratoires de recherche, des universités mais aussi le club du FC Barcelone, aussi surprenant que cela puisse paraître. Le consortium TRIANKLE a pour objectif de développer des thérapies sous forme d’implants permettant la régénération des tissus de l’articulation de la cheville. Une avancée pour pallier à des blessures fréquentes qui affectent un grand nombre de personnes, notamment les personnes âgées et les sportifs de haut niveau.  Les 12 parties prenantes du projet TRIANKLE La technologie 3D face à la tendinopathie Alors qu’aucun traitement efficace n’a encore été trouvé pour faire face aux problèmes d’arthrose et de tendinite, TRIANKLE pourrait [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>#3DBiotech, la fabrication additive pour de la #Médecine #Régénérative</title>
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		<pubDate>Sun, 24 May 2020 07:10:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La bio-impression 3D révolutionne le secteur médical en fournissant des traitements avancés qui améliorent la qualité des interventions chirurgicales mais aussi des solutions sur-mesure, adaptées à la condition de chaque patient. De nombreux acteurs du marché participent d’ailleurs à la croissance de ce secteur, convaincus des avantages que la fabrication additive peut offrir. C’est le cas de 3DBiotech, une entreprise espagnole basée à Cordoue : elle se consacre à la recherche et au développement de solutions pour plusieurs spécialités médicales. Elle a obtenu des résultats chirurgicaux prometteurs grâce aux technologies de fabrication additive en générant des modèles adaptés à l’anatomie des patients, ce qui permet de planifier avec succès les interventions chirurgicales. Nous étions curieux de savoir comment 3DBiotech utilise l’impression 3D pour le développement de ses solutions, et en particulier dans le domaine de la médecine régénérative qui consiste à remplacer des tissus et organes endommagés par d’autres tissus vivants. Nous avons donc interrogé l’un de ses experts, Eduardo Espinosa. 3DN : Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre lien avec les technologies d’impression 3D ? Je m’appelle Eduardo Espinosa et [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>#Skop : le  #Stéthoscope #Connecté pour les  #Téléconsultations</title>
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		<pubDate>Wed, 13 May 2020 15:36:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La crise sanitaire aura permis à Cyrille Lecroq, un ingénieur de Seine-Maritime, de développer, avec des médecins, un dispositif médical imprimé en 3D baptisé SKOP René Laennec avait inventé le stéthoscope en 1816 en observant des enfants jouer sur une poutre en chêne avec une aiguille. L&#8217;ingénieur Cyrille Lecroq de Tourville-les-Ifs, près de Fécamp, a, lui, participé à la bataille contre le Covid-19 pour le moderniser. « Je suis concerné personnellement, car mon épouse est infirmière aux urgences de l&#8217;hôpital. Avec son équipe, ils n&#8217;avaient pas assez de stock de matériel de protection pour tenir la crise. Alors, en spécialiste de l&#8217;impression 3D, j&#8217;ai mis mes machines à disposition », explique l&#8217;ingénieur en R &#38; D. « J&#8217;ai d&#8217;abord fabriqué des visières fermées et hermétiques validées par les médecins. J&#8217;ai poursuivi par des adaptateurs pour SAP (Seringue Auto Pousseuse) ». Avec un corps médical à l&#8217;écoute, Cyrille Lecroq s&#8217;est vite rendu compte que la crise sanitaire a changé les paradigmes médicaux et que l&#8217;impression 3D encadrée « est devenue un élément sauveur ! ». Connecter le symbole de la médecine [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le monde Post #Covid_19 : un #Monde en 3,4 ou #5D</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 10:52:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Lors des crises, le temps de la réflexion et des analyses devrait être limité et le temps de l’action optimisé. Nombre de responsables politiques à l’échelle internationale ont répété inlassablement…  « Nous devons nous débrouiller avec ce que l’on a pour résoudre les problèmes ». Le monde durant la crise du COVID-19 : un monde de la débrouille ! Le monde durant la crise du COVID-19 a été par excellence le monde de la débrouille…des sacs poubelles transformées en sur-blouses…des salles de sport transformées en hôpitaux…des ateliers de haute couture en ateliers de fabrication des masques, des ateliers de parfums transformés en ateliers de fabrication de gel hydro-alcooliques et des constructeurs de voitures transformés en constructeurs de respirateurs…La Chine, atelier du monde, était en panne…le monde est alors obligé de compter sur lui-même. Il a falluse débrouiller à court terme et compter sur son appareil productif. Face à un problème donné, on utilise ce que l’on a comme matériaux et comme technologies et on cherche une solution : une « maquette » qui soit la plus aboutie possible. Des erreurs des premières maquettes, permettent de raffiner le [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>#Humanlab : #Handicap , #Rennes et son #Atelier 3D pour « s’autoréparer »</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Angélique PINEAU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 21:33:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Handicap : un atelier pour « s’autoréparer » Au #Humanlab, les personnes en situation de handicap peuvent venir adapter leur fauteuil ou fabriquer une prothèse à partir d’imprimantes 3D. Ici et là, des prothèses de main, plus loin un fauteuil roulant « bricolé ». Quand on pousse la porte du Humanlab, à Rennes, on a d’abord l’impression d’un grand capharnaüm. Ouvert tous les jeudis depuis début 2017, ce fab lab dédié au handicap a été créé par l’association My Human Kit. « C’est un laboratoire de fabrication dans lequel on trouve des machines, comme des imprimantes 3D, des caisses à outils et des personnes qui utilisent tout ça pour fabriquer des trucs. Ces trucs, ce sont des aides techniques au handicap. Cela va du simple support de coupe-ongles jusqu’à la prothèse bionique en passant par un gant sonar pour personnes malvoyantes », raconte Nicolas Huchet, directeur du développement de My Human Kit. Autant d’équipements que l’on ne trouve pas dans le commerce ou à des prix trop élevés. Et que l’on peut ici personnaliser.  À lire aussi : Quèsaco « les fabs labs » ? Notre [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>#Hépatologie 3D : La #Bio-impression de tissus de foie progresse grâce à l’ISCO</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 18:55:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L’entreprise californienne de bio-technologie, International Stem Cell Corporation (ISCO) progresse significativement dans la bio-impression de tissus de foie grâce au développement d’une bio-imprimante 3D qui utilise des cellules souches hépatiques. L’ISCO est une entreprise spécialisée dans le développement de thérapies à base de cellules souches et de produits biomédicaux qui a pour but de faire avancer la médecine régénératrice. Elle a créé une bio-imprimante qui fonctionne grâce à des cellules souche du foie qui sont réparties en trois types cellulaires différents: les cholangiocytes, les hépatocytes et les cellules stellaires qui permettent de stocker la vitamine A. Selon l’association American Liver Foundation, il existe aujourd’hui 17 000 patients aux Etats-Unis qui seraient en attente d’une greffe de foie et seulement 6 000 seraient réalisées par an. Ils n’ont pas d’autres choix aujourd’hui que de s’inscrire sur cette list d’attente et espérer recevoir l’organe attendu le plus rapidement possible. Malheureusement, les délais d’attente engendrent 17% de morts. Les recherches de l’ISCO pourraient devenir une alternative à ce problème et ainsi rejoindre les travaux du laboratoire américain Organovo qui bio-imprime des tissus hépatiques pour allonger [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>#Orthopédie 3D : Une prothèse d’épaule émerge grâce aux technologies 3D</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 15:53:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il y a plus de deux ans, Nathalie Dufaut Danjon a été abattue par un homme avec un fusil de chasse. La balle est entrée dans l&#8217;articulation de son épaule par l&#8217;avant et a quitté son épaule. L&#8217;anatomie osseuse de son épaule a été détruite, bien que les nerfs n&#8217;aient pas été affectés. Déterminée à créer quelque chose de positif hors de cette expérience, et au lieu de se concentrer sur la misère, la haine et la douleur, Nathalie a choisi de se concentrer sur le bien. Elle voulait aider les autres. C&#8217;est l&#8217;histoire de la façon dont un implant d&#8217;épaule imprimé en 3D lui a donné le contrôle du dos de son épaule et de sa vie. Vous cherchez une solution Nathalie a passé plus de six mois à chercher un chirurgien qui prendrait son cas et l&#8217;aiderait à soulager la douleur dans son épaule. Sur les 12 ans, rien ne pouvait l&#8217;aider. Un implant traditionnel n&#8217;était pas une option parce qu&#8217;il y avait trop de dégâts sur l&#8217;épaule. Il n&#8217;y avait aucun moyen de le réparer à l&#8217;os. Après sa demande pour la [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>#SantéConnectée : Projet de prothèse de genou connectée à #Brest</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 15:26:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Un projet de prothèse de genou connectée porté par une équipe brestoise vient de décrocher une subvention nationale de 7,9 M€. Des capteurs signaleront une infection ou un défaut mécanique de la prothèse. « Le budget total de notre projet #FollowKnee est de 24 M€, il nous fallait trouver les deux tiers du financement, l&#8217;Agence nationale de recherche nous apporte 7,9 M€. L&#8217;originalité de cet appel à projets pour la recherche hospitalo-universitaire en santé est d&#8217;associer obligatoirement la recherche, la médecine et les entreprises. L&#8217;objectif est d&#8217;arriver, au bout de cinq ans, à un produit commercialisable avec une évaluation clinique des résultats », explique le Pr Eric Stindel, directeur du Laboratoire de traitement de l&#8217;information médicale (LaTIM *) unité Inserm 1101, porteur du projet. &#160; « Avant, on posait les prothèses plutôt vers 75 ans, aujourd&#8217;hui dès 60 ans. Les prothèses et les techniques de pose ont fait des progrès. Leur durée de vie est supérieure à 20 ans », dit le Pr Éric Stindel, directeur du LaTIM. #Explosion des besoins L&#8217;enjeu est d&#8217;importance, la pose de prothèse de genou a progressé de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>#Chirurgie : l&#8217;#Impression 3D offre un entraînement réaliste aux chirurgiens</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 17:38:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Les chirurgiens s’entraînent aux opérations complexes sur des organes artificiels qui saignent comme des vrais. La technologie d’impression 3D permet une véritable révolution dans de nombreux domaines. Parmi eux, la médecine et plus précisément la chirurgie où l’amélioration des modèles imprimés en 3D permet enfin un entraînement réaliste aux chirurgiens. Ceux qui sont chargés de modéliser et d’imprimer des organes en 3D cherchent constamment à améliorer les modèles qui ne présentent pas la texture et les réactions des « vrais » organes même s’ils ont une structure parfaite. Ces fabricants utilisent désormais des matériaux mous, visqueux et spongieux pour reproduire avec le plus de réalisme possible les organes afin de permettre aux chirurgiens débutants ou confirmés de s’entraîner aux opérations complexes de la manière la plus pertinente possible. C’est notamment le cas pour le projet Simulated Inanimate Model for a Physical Learning Experience (SIMPLE) de l’Université de Rochester qui utilise de l’hydrogel injecté dans un modèle 3D. Cela permet notamment d’obtenir un organe qui « saigne » lorsque l’on pratique une incision dessus, nous apprend Motherboard. « Jusqu’à aujourd’hui, aucune simulation d’opération chirurgicale ne permettait de s’entraîner en conditions réelles [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>#Obstétrique 3.0 :  Une vraie rencontre avec son bébé grâce à la #RéalitéVirtuelle</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 18:06:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Voir votre bébé en 3D pendant la grossesse, le concept est maintenant bien réel selon la revue The Telegraph ! Une toute nouvelle technique d’échographie existe à présent et fait le bonheur des futurs parents : prenez des images ultrasons traditionnelles, ajoutez-y l&#8217;imagerie par résonance magnétique (IRM) et vous obtiendrez un modèle 3D incroyablement détaillé du foetus ! Selon la revue The Telegraph, les parents peuvent même mettre un casque de réalité virtuelle afin d&#8217;interagir avec leur bébé ! Une première dans la médecine. Enfin, ils peuvent également repartir plus heureux que jamais avec une impression 3D du modèle de leur enfant à naître. Le Dr Heron Werner Jr., médecin au sein de la clinique de diagnostic d&#8217;image à Rio de Janeiro (Brésil), utilise déjà ce type d&#8217;échographie et affirme que « ces images apporteront une nouvelle expérience aux parents lorsqu&#8217;ils suivront le développement de leur enfant à naître ». De plus, « les modèles de foetus 3D combinés avec les technologies immersives de réalité virtuelles peuvent améliorer notre compréhension des caractéristiques anatomiques et peuvent être utilisés à des fins éducatives mais aussi comme [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>#Innovation : #Chirurgie des tumeurs projetées en 3D</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 17:05:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Pendant une intervention, certains chirurgiens sont équipés d’un dispositif leur permettant de visualiser en temps réel une tumeur en 3D. Appelée réalité augmentée, cette technique fait ses premiers pas en France. Une thématique abordée à l’occasion du 118e Congrès français de Chirurgie organisé du 28 au 30 septembre à Paris. Les précisions du Pr Patrick Pessaux, chirurgien hépato-bilio-pancréatique au CHU de Strasbourg. &#160; &#160; Depuis 3 ans, 150 patients opérés en chirurgie digestive ont pu bénéficier de la réalité augmentée en France. Au carrefour des nouvelles technologies et des sciences, cette technique permet d’intégrer des images virtuelles sur une vidéo réelle. Cette science-fiction devenue réalité se programme en plusieurs étapes : une IRM par scanner de la région à opérer (organe, tumeur…), l’impression de ce site en 3D avant l’opération puis la modélisation sur ordinateur. « A partir des images en 3D, le chirurgien peut observer tous les détails de la masse tumorale avant l’opération », explique le Pr Pessaux, premier chirurgien à avoir opéré une tumeur du foie et une vésicule biliaire en expérimentant la réalité augmentée. Ce principe donne l’occasion aux praticiens de [&#8230;]]]></description>
		
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