Présentation
EnglishRÉSUMÉ
Le secteur médical est l’un des principaux bénéficiaires du Newspace qui caractérise l'évolution du secteur commercial spatial. L'expérimentation en micropesanteur permet de résoudre les défis scientifiques dans de nombreux domaines médicaux ou en sciences de la vie tels que le diagnostic, la pharmacie, la découverte de médicaments, la biotechnologie et la médecine en général. Cet article offre une vue d’ensemble sur les bénéfices de la micropesanteur pour une meilleure compréhension des gènes et du métabolisme, l’augmentation de la croissance de certaines lignées cellulaires, facilitant la formation de microstructures ou de cristaux de haute qualité.
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Pascale LEFEBURE : Ingénieur en biotechnologie, Manageure de projet - SIGMA-VISION.COM (Targasonne, France)
INTRODUCTION
Qu’elle soit managériale, commerciale ou technologique, l’innovation est un moteur pour les entreprises. Bien sûr, il faut être visionnaire, sentir les tendances, mais il faut aussi avoir les capacités de mettre en œuvre cette innovation. Quotidiennement, les agences spatiales du monde entier donnent des ailes à des expérimentations créatives dans l’espace pour un large éventail de clients.
Les efforts consentis pour la conquête spatiale ont généré d’innombrables brevets et inspiré le développement de catégories entières de nouveaux produits. Entre 2001 et 2021, le Centre pour l’avancement des sciences dans l’espace (CASIS) a soutenu l’envoi au laboratoire national américain dans la Station spatiale internationale (ISS) de plus de 500 charges utiles dont 70 % étaient issues du secteur privé, y compris des projets de sociétés du classement Fortune 500, de start-up innovantes et de grandes organisations.
L’expérimentation en micropesanteur résout les défis scientifiques de nombreux domaines des sciences de la vie ou du secteur médical tels que le diagnostic, la pharmacie, la découverte de médicaments, la biotechnologie et la médecine en général.
Cette nouvelle génération d’activités spatiales contribue au NewSpace, évolution du secteur commercial spatial offrant un éventail de possibilités allant de la conception de thérapies plus efficaces au développement de nouvelles variétés végétales mieux adaptées aux conditions extrêmes. La micropesanteur offre un horizon de possibilités qui ne mènent pas seulement à de nouveaux produits, mais à des catégories entièrement nouvelles qui peuvent changer fondamentalement notre façon de vivre.
Cet article présentera les atouts de la recherche en micropesanteur pour la médecine et les sciences de la vie.
Domaine : Recherche spatiale
Degré de diffusion de la technologie : Maturité
Technologies impliquées : Station spatiale, lanceurs, satellites, charges utiles, bioréacteur
Domaines d’application : Médecine, sciences de la vie, chimie, cosmétique
Principaux acteurs français :
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Pôles de compétitivité : Aerospace Valley
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Centres nationaux : Centre national d’études spatiales (CNES)
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Industriels : Novespace, Sanofi
Autres acteurs dans le monde : Centre pour l’avancement des sciences dans l’espace (CASIS), Agence Spatiale Européenne (ASE), Administration Nationale de l’Espace et de l’Aéronautique (NASA), Tympanogen LLC, Angiex Inc, Space X, LambdaVision
Contact : [email protected]
MOTS-CLÉS
Station spatiale internationale SSI Microgravité Laboratoires spatiaux Incubateur Secteur médical
DOI (Digital Object Identifier)
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Présentation
5. Conclusion
Mieux comprendre comment l’une des forces fondamentales de la physique, la gravité, a façonné le vivant depuis son apparition est non seulement un enjeu pour répondre à des questions de sciences fondamentales mais c’est aussi l’opportunité de faire des avancées majeures en sciences appliquées. Les expériences dans l’espace ou en microgravité simulée ont été riches en découvertes sur l’impact de la gravité et de la micropesanteur. Cependant, beaucoup des changements observés en micropesanteur ne sont pas entièrement compris.
Il a été démontré que les atouts de l’environnement en micropesanteur peuvent être exploités au-delà du cadre de recherche mais pour atteindre des phases industrielles d’essais cliniques ou de production. Un certain nombre de produits pharmaceutiques et médicaux peuvent tirer parti des conditions en micropesanteur pour une production de meilleure qualité tout en gardant un avantage économique. De la recherche et du développement sont nécessaires pour identifier les meilleurs candidats et optimiser les méthodes de production mais ce processus déjà engagé sera l’avenir des leaders de demain. Au fils des années, un réseau de professionnels du spatial c’est constitué pour accompagner le secteur public et privé dans leurs démarches d’utilisation de l’espace.
Depuis le début, l’espace a conquis le cœur des plus jeunes. Les agences spatiales n’ont eu de cesse de les impliquer dans des programmes toujours plus ambitieux. La convergence des objectifs entre le secteur éducatif et la recherche tend-elle à une mutualisation des ressources et des expériences ? Une convergence est aussi observée avec le secteur du marketing spatial, qui au fil des années tend à vouloir aussi tirer parti à des fins de recherche des laboratoires sans égal en micropesanteur.
L’espace s’est construit autour de technologies tel que les lanceurs et les satellites. Cela fait un moment que les agences, soutenues par leurs réseaux industriels, mènent une voie complémentaire : les applications de l’espace et l’émergence de services aux citoyens, aux entreprises, aux collectivités et aux États.
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - SHIELDS (K.) - Looking Toward the Future: Our Next 20 Years in Space. - ISS National Lab (2020).
-
(2) - WILSON (J.W.), OTT (C.M.), HÖNER ZU BENTRUP (K.), RAMAMURTHY (R.), QUICK (L.), PORWOLLIK (S.) et al - Space flight alters bacterial gene expression and virulence and reveals a role for global regulator. - USA : Hfq, Proc. Natl. Acad. Sci., 104, 16299-16304 (2007).
-
(3) - LERA (M.), PADGEN (R.), MATTHEW (P.) - EcAMSat spaceflight measurements of the role of σs in antibiotic resistance of stationary phase Escherichia coli in microgravity. - Life Sciences in Space Research (2019).
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(4) - KIM (W.), TENGRA (F.K.), YOUNG (Z.), SHONG (J.), MARCHAND (N.), CHAN (H.K.) et al - Spaceflight Promotes Biofilm Formation by Pseudomonas aeruginosa. - PLoS ONE (2013).
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(5) - MA (X.), PIETSCH (J.), WEHLAND (M.), SCHULZ (H.), SAAR (K.), HÜBNER (N.) et al - Differential gene expression profile and altered cytokine secretion of thyroid cancer cells in space. - FASEB J, 28, 813-835 (2014).
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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NewSpace : fonctionnement et opportunités des laboratoires en microgravité.
-
NewSpace : enjeux et perspectives scientifiques et technologiques.
-
Analyse spatiale pour l’épidémiologie et la géographie de la santé.
-
Biomécanique du système ostéoarticulaire : de l'organe au tissu et à la cellule.
-
Un séjour dans l’espace modifie le cerveau !
-
Les ambitions françaises sur le marché spatial mondial.
European Cooperation for Space Standardization ECSS guidelines
HAUT DE PAGE2.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
Centre pour l'avancement des sciences dans l'espace (CASIS) https://www.issnationallab.org
Tympanogen LLC http://www.tympanogen.com
Organovo, Inc. https://www.organovo.com
Techshot Inc https://www.techshot.com
Cell Easy https://www.cell-easy.com
Mérieux Equity Partners https://www.merieux-partners.com
Clinique Mayo https://www.mayoclinic.org
Angiex Inc https://www.angiex.com
Space X (Space Exploration Technologies Corporation) https://www.spacex.com
Zaiput Flow Technologies https://www.zaiput.com
LambdaVision http://www.lambdavision.com
Sally Ride EarthKAM https://www.earthkam.org
ESA kids ...
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