Les lentilles de contact microfluidiques apparaissent comme des outils de nouvelle génération pour les soins oculaires

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Le film lacrymal que l'œil jette ouvre une fenêtre sur la santé systémique et oculaire d'une personne et contient des biomarqueurs tels que le glucose, les électrolytes et les protéines. Cependant, les approches diagnostiques existantes, comme la tonométrie ou la palpation des larmes, sont souvent invasives, rares et peu pratiques pour une surveillance quotidienne. De même, les traitements standards par collyres souffrent d’une mauvaise rétention du médicament en raison du clignement des yeux et du drainage, limitant ainsi leurs effets thérapeutiques. Les lentilles de contact intelligentes sont devenues une alternative intéressante. En permettant une détection en temps réel et une libération contrôlée du médicament directement sur l’œil, ils promettent de révolutionner les soins ophtalmiques. Incorporer des caractéristiques microfluidiques sensibles dans la surface incurvée et flexible des lentilles souples sans affecter la vision ou...

Les lentilles de contact microfluidiques apparaissent comme des outils de nouvelle génération pour les soins oculaires

Le film lacrymal que l'œil jette ouvre une fenêtre sur la santé systémique et oculaire d'une personne et contient des biomarqueurs tels que le glucose, les électrolytes et les protéines. Cependant, les approches diagnostiques existantes, comme la tonométrie ou la palpation des larmes, sont souvent invasives, rares et peu pratiques pour une surveillance quotidienne. De même, les traitements standards par collyres souffrent d’une mauvaise rétention du médicament en raison du clignement des yeux et du drainage, limitant ainsi leurs effets thérapeutiques. Les lentilles de contact intelligentes sont devenues une alternative intéressante. En permettant une détection en temps réel et une libération contrôlée du médicament directement sur l’œil, ils promettent de révolutionner les soins ophtalmiques. L’intégration de caractéristiques microfluidiques délicates dans la surface incurvée et flexible des lentilles souples sans compromettre la vision ou le confort reste un formidable défi d’ingénierie. Pour surmonter ces obstacles, il faudra continuer à innover dans l’intégration des usines et des matériaux.

Dans une revue complète (doi : 10.1038/s41378-025-00909-3) publiée le 3 avril 2025 dansMicrosystèmes et nano-ingénierieDes chercheurs de l'Institut Manipal de physique appliquée et de l'Université Manipal de Jaipur démontrent le développement de lentilles de contact microfluidiques (MCL), du concept à la faisabilité clinique. L’article examine comment la fabrication a fait progresser la lithographie douce, la modélisation laser et la réplication de moules imprimés en 3D. Il permet aux objets de mesurer la pression interne, de détecter des marqueurs biochimiques et de délivrer des médicaments à la demande. Grâce à ces fonctionnalités, les lentilles de contact sont en passe de devenir une plateforme tout-en-un pour le diagnostic, la thérapie et le confort du patient.

L’aperçu met en évidence deux applications principales des MCL : la détection et le traitement. Pour le diagnostic, des microcanaux déformables intégrés dans la lentille répondent aux changements de pression via des fluides indicateurs de déplacement, classifiant ainsi les mesures précises de pression intraoculaire pour la gestion du glaucome. Certaines conceptions ont atteint des sensibilités allant jusqu'à 708 μm/mmHg, dépassant de loin les itérations précédentes. Les MCL suivent également les biomarqueurs lacrymaux tels que le pH, le glucose, le lactate et les protéines via des capteurs colorimétriques ou fluorescents lisibles par smartphone. Sur le plan thérapeutique, les microchambres chargées de médicaments distribuent les médicaments en réponse à des signaux externes tels que des aimants ou des signaux électriques, ou internes tels que des changements de pH ou une pression clignotante. Ces innovations permettent une livraison à la demande tout en conservant la clarté optique et la flexibilité de l'objectif. Les méthodes de fabrication soutiennent cette avancée : le thermoformage et la réplication PDMS assurent la précision ; L'impression 3D permet des conceptions personnalisées ; et les lasers femtoseconde proposent des graveurs à micro-canaux ultra-fins. Même si la production évolutive reste un défi, ces technologies continueront de converger vers des solutions pratiques et prêtes pour le patient.

Les MCL représentent une convergence entre les soins de la vue et les diagnostics avancés. Notre objectif est de créer un appareil portable unique qui combine de manière transparente la biodétection, l'administration thérapeutique et le confort de l'utilisateur. Beaucoup de ces technologies sont encore en développement, mais les progrès en matière de fabrication et de matériaux sont encourageants. Nous nous rapprochons de la traduction clinique. "

Professeur Sajan D. George, l'auteur correspondant de la revue

L’avenir des MCL s’étend bien au-delà du cabinet de l’ophtalmologiste. Dans le domaine des soins de santé, ils offrent un potentiel transformateur pour traiter les maladies oculaires chroniques telles que le glaucome et le syndrome de l’œil sec, tout en traitant également des maladies telles que la rétinopathie diabétique grâce à une administration localisée et soutenue de médicaments. Associés à des interfaces mobiles, ils permettent un diagnostic à distance et un traitement personnalisé. L'intégration de capteurs, de systèmes anti-drogues et même de technologies d'affichage s'étend aux applications dans les domaines sportif, militaire et technologique. Pour réaliser pleinement ces possibilités, des progrès continus en matière de fabrication évolutive, de conformité réglementaire et de sécurité à long terme seront essentiels. Mais une chose est sûre : les lentilles intelligentes passent rapidement du stade de prototypes de laboratoire à celui d’outils pratiques destinés aux soins de santé de précision.


Sources :

Journal reference:

Aravind, M.,et coll.(2025). Lentille de contact microfluidique : approches de fabrication et applications. Microsystèmes et nano-ingénierie. est ce que je.org/10.1038/s41378-025-00909-3.