0:00:00.843,0:00:02.888 Je voudrais vous montrer une vidéo avec quelques modèles 0:00:02.888,0:00:04.477 avec lesquels je travaille. 0:00:04.477,0:00:08.015 Toutes ont une taille parfaite car elles n'ont pas un gramme de graisse. 0:00:08.015,0:00:10.553 Ais-je dit qu'elles sont magnifiques? 0:00:10.553,0:00:13.683 Et qu'elles sont des modèles scientifiques? (Rires) 0:00:13.683,0:00:16.026 Peut-être vous avez déjà deviné, je suis ingénieur en tissus, 0:00:16.026,0:00:18.475 et celui-ci est une vidéo sur un coeur battant 0:00:18.475,0:00:20.691 que j'ai conçu au laboratoire. 0:00:20.691,0:00:22.573 Un jour nous espérons que ces tissus 0:00:22.573,0:00:25.517 serviront de pièces détachées pour le corps humain. 0:00:25.517,0:00:27.797 Mais ce dont je vous parlerai aujourd'hui, 0:00:27.797,0:00:32.244 c'est la manière dont ces tissus font des modèles géniaux. 0:00:32.244,0:00:34.971 Penchons-nous sur la procédure de développement d'un medicament. 0:00:34.971,0:00:37.949 Nous devons formuler le médicament, le tester en laboratoire, sur des animaux, 0:00:37.949,0:00:40.452 et puis faire les essais cliniques, que l'on pourrait appeler tests humains, 0:00:40.452,0:00:42.717 avant que le medicament soit commercialisé. 0:00:42.717,0:00:45.860 Cela coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps, 0:00:45.860,0:00:48.670 et parfois, même quand le médicament arrive sur le marché, 0:00:48.670,0:00:52.605 il agit de façon imprévisible et s'avère être nuisible. 0:00:52.605,0:00:56.692 Plus l'échec survient tard, pires sont les conséquences. 0:00:56.692,0:01:00.876 Tout se résume à deux problèmes. Le premier est que les humains ne sont pas des souris; 0:01:00.876,0:01:04.964 et le second est que malgré nos similitudes incroyables, 0:01:04.964,0:01:07.405 les petites différences entre vous et moi 0:01:07.405,0:01:09.914 ont un impact sur la façon dont nous métabolisons les medicaments 0:01:09.914,0:01:11.783 et la manière dont ceux-ci nous affectent. 0:01:11.783,0:01:14.615 Et si nous pouvions avoir de meilleurs modèles en laboratoire 0:01:14.615,0:01:17.885 qui pourraient non seulement nous imiter mieux que des souris 0:01:17.885,0:01:21.805 mais qui en plus reflèteraient notre diversité? 0:01:21.805,0:01:25.732 Voyons comment nous pouvons faire ceci avec l'ingénierie de tissus. 0:01:25.732,0:01:28.261 L'une des technologies clés, qui est vraiment importante, 0:01:28.261,0:01:31.453 est celle des cellules souches pluripotentes induites. 0:01:31.453,0:01:33.971 Elle a été récemment développée au Japon. 0:01:33.971,0:01:36.418 OK, cellules souches pluripotentes induites. 0:01:36.418,0:01:38.531 Elles ressemblent beaucoup aux cellules souches des embryons 0:01:38.531,0:01:40.748 à l'exception des controverses. 0:01:40.748,0:01:43.647 Nous induisons des cellules, par exemple celles de la peau, 0:01:43.647,0:01:46.154 en ajoutant quelques genes, en les cultivant, 0:01:46.154,0:01:47.775 puis en les récoltant. 0:01:47.775,0:01:50.482 Elles sont des cellules de peau qui peuvent être transformées, 0:01:50.482,0:01:53.266 avec une sorte d'amnésie cellulaire, dans un état embryonnaire. 0:01:53.266,0:01:55.978 Sans controverse, c'est l'élément "cool" numéro 1. 0:01:55.978,0:01:58.527 Élément cool numéro 2 : avec elles, vous pouvez cultiver n'importe quel type de tissu. 0:01:58.527,0:02:01.082 Cerveau, cœur, foie, vous développez la photo 0:02:01.082,0:02:03.605 à partir de vos cellules. 0:02:03.605,0:02:07.170 On peut donc créer un modèle de [br]votre cœur, de votre cerveau 0:02:07.170,0:02:09.802 sur une puce. 0:02:09.802,0:02:12.658 Générer des tissus avec une densité et un comportement prédecibles 0:02:12.658,0:02:15.490 est la deuxième partie, clé pour 0:02:15.490,0:02:18.162 adopter ces modèles à la recherche de nouveaux médicaments. 0:02:18.162,0:02:21.274 Celui-ci est le schéma d'un bioréacteur que nous développons dans notre laboratoire 0:02:21.274,0:02:24.722 pour créer des tissus d'une manière plus modulaire et plus évolutive. 0:02:24.722,0:02:28.121 Imaginez un version massivement parallèle de ceci 0:02:28.121,0:02:30.458 avec des milliers de morceaux de tissu humain. 0:02:30.458,0:02:34.506 Cela serait comme avoir un test clinique sur une puce. 0:02:34.506,0:02:38.301 Mais une autre chose sur ces cellules souches pluripotentes induites 0:02:38.301,0:02:40.850 c'est que si nous prenons quelques cellules de peau, disons, 0:02:40.850,0:02:43.026 de personnes avec une maladie génétique 0:02:43.026,0:02:45.282 et que nous développons des tissus à partir d'elles, 0:02:45.282,0:02:47.250 nous pouvons en fait utiliser des techniques de développement de tissus 0:02:47.250,0:02:50.651 pour générer des modèles de ces maladies au laboratoire. 0:02:50.651,0:02:54.235 Voici un exemple du laboratoire de Kevin Eggan à Harvard. 0:02:54.235,0:02:56.525 Ils ont géneré des neurones 0:02:56.525,0:02:59.240 à partir de ces cellules souches pluripotentes induites 0:02:59.240,0:03:01.869 pour des patients atteints de la Maladie de Lou Gehrig, 0:03:01.869,0:03:04.312 et les ont différenciées comme neurones, et ce qui est incroyable 0:03:04.312,0:03:07.464 c'est que ces neurones montrent elles aussi des symptômes de la maladie. 0:03:07.464,0:03:09.563 Alors, avec des modèles de maladie comme ceux-ci, nous pouvons contre-attaquer 0:03:09.563,0:03:12.145 plus rapidement que jamais, comprendre la maladie mieux 0:03:12.145,0:03:16.108 que jamais, et peut-être découvrir des médicaments encore plus rapidement. 0:03:16.108,0:03:19.488 Voici un autre exemple de cellules souche spécifiques à un patient 0:03:19.488,0:03:23.497 qui ont été conçues pour une personne atteinte de rétinite pigmentaire. 0:03:23.497,0:03:25.251 Il s'agit d'une dégénérescence de la rétine. 0:03:25.251,0:03:28.008 C'est une maladie qui affecte ma famille, et nous espérons 0:03:28.008,0:03:30.232 que des cellules comme celles-ci nous aideront à trouver un moyen de guérison. 0:03:30.232,0:03:33.040 Certaines personnes pensent que ces modèles semblent très bien 0:03:33.040,0:03:36.481 mais demandent : "Bon, sont-ils aussi bons que les souris?" 0:03:36.481,0:03:39.469 Après tout, la souris est un organisme complet. 0:03:39.469,0:03:41.175 avec des réseaux d'organes qui interagissent. 0:03:41.175,0:03:45.096 Un médicament pour le cœur peut être métabolisé au foie 0:03:45.096,0:03:47.936 et quelques sous-produits peuvent être stockés dans la graisse. 0:03:47.936,0:03:52.463 Ne perdez-vous pas tout ça, avec ces modèles de développement de tissus? 0:03:52.463,0:03:54.577 Ceci est une autre tendance dans le secteur. 0:03:54.577,0:03:57.444 En combinant l'ingénierie des tissus avec la microfluidique, 0:03:57.444,0:03:59.608 le secteur évolue vers 0:03:59.608,0:04:02.114 un modèle de l'écosystème du corps dans son intégralité, 0:04:02.114,0:04:04.514 avec des systèmes d'organes complets pour être capables de tester 0:04:04.514,0:04:06.117 la manière qu'a un médicament pour la tension d'affecter votre foie 0:04:06.117,0:04:09.384 ou, celle qu'a un antidépresseur d'affecter votre cœur. 0:04:09.384,0:04:13.456 Ces systèmes sont vraiment difficiles à construire, mais nous commençons à en être capables, 0:04:13.456,0:04:16.760 alors, soyez attentifs. 0:04:16.760,0:04:19.392 Mais ceci n'est pas tout, car une fois qu'un médicament est approuvé, 0:04:19.392,0:04:23.074 l'ingénierie de tissus peut en fait nous aider à développer des traitement plus personnalisés. 0:04:23.074,0:04:26.816 Ceci est un exemple qui pourrait vous toucher un jour, 0:04:26.816,0:04:28.936 même si j'espère que ce ne sera jamais le cas. 0:04:28.936,0:04:31.456 Imaginez que vous receviez un appel 0:04:31.456,0:04:34.664 pour annoncer la mauvaise nouvelle que vous pourriez être atteint d'un cancer. 0:04:34.664,0:04:37.200 Ne préféreriez-vous pas savoir si les medicaments que vous allez prendre 0:04:37.200,0:04:39.960 guériront votre maladie ? 0:04:39.960,0:04:42.382 Voici un exemple du laboratoire de Karen Burg, où ils sont en train 0:04:42.382,0:04:45.288 d'utiliser des technologies de jet d'encre pour imprimer des cellules de cancer du sein 0:04:45.288,0:04:47.759 et étudier leurs progressions et leurs traitements. 0:04:47.759,0:04:50.312 Et quelques collègues chez Tufts sont en train de mixer des modèles 0:04:50.312,0:04:53.400 comme ceux-ci, avec des os crées grâce à l'ingénierie de tissus, pour regarder comment le cancer 0:04:53.400,0:04:56.120 pourrait se propager d'une partie du corps à une autre, 0:04:56.120,0:04:58.504 et vous pouvez imaginer que ce type de puces multi-tissus 0:04:58.504,0:05:01.489 seront la prochaine génération de ce type d'étude. 0:05:01.489,0:05:03.911 Pensez aux modèles que nous venons d'aborder, 0:05:03.911,0:05:05.824 vous pouvez voir qu'à long terme l'ingénierie de tissus 0:05:05.824,0:05:08.280 est prête à révolutionner la création de médicaments 0:05:08.280,0:05:11.058 à chaque étape du processus : 0:05:11.058,0:05:13.632 la modélisation de maladies pour une meilleur formulation des médicaments, 0:05:13.632,0:05:17.503 des modèles parallèles avec des tissus humains qui aideront à révolutionner les tests de laboratoire, 0:05:17.503,0:05:21.728 réduire les tests sur les animaux et les êtres humains des essais cliniques, 0:05:21.728,0:05:23.420 et les thérapies individuelles qui perturberont 0:05:23.420,0:05:27.008 ce que nous avons même consideré comme un marché. 0:05:27.008,0:05:29.552 Essentiellement, nous accélérons le retour 0:05:29.552,0:05:31.875 entre le développement de molécules et la connaissance de 0:05:31.875,0:05:34.224 leurs effets dans le corps humain. 0:05:34.224,0:05:36.552 Notre processus pour ceci est la projection 0:05:36.552,0:05:41.413 de la biotechnologie et de la pharmacologie dans la technologie de l'information, 0:05:41.413,0:05:44.392 nous aidant à découvrir et évaluer des médicaments, plus rapidement, 0:05:44.392,0:05:47.608 à un coût inférieur et plus efficacement. 0:05:47.608,0:05:51.688 Ceci donne une nouvelle signification aux modèles contre les tests sur des animaux, n'est-ce pas? 0:05:51.688,0:05:58.503 Merci. [br](Applaudissements)