Un biopolymère indispensable en ophtalmologie
Présent naturellement dans l’œil et les tissus conjonctifs, l’HA contribue à la lubrification, au maintien de l’hydratation tissulaire et à la réparation cellulaire — des fonctions particulièrement essentielles dans l’environnement délicat des structures oculaires. Depuis sa première autorisation par la FDA en 1979 avec le produit Healon, l’HA est devenu un composant fondamental d’un large éventail de procédures et de thérapies ophtalmologiques.Applications établies de l’HA en ophtalmologie
- Chirurgie de la cataracte
- Greffe de cornée
- Chirurgie du glaucome
- Sécheresse oculaire
Faire progresser l’innovation : les usages de nouvelle génération de l’HA
À mesure que la recherche progresse, l’HA continue d’occuper une place centrale dans les solutions innovantes en soins oculaires.- Délivrance intravitréenne de médicaments
- Régénération cornéenne
- Systèmes intelligents de délivrance de médicaments
- Applications anti-cicatricielles
L’avenir de l’HA en ophtalmologie
Les recherches les plus avancées se concentrent désormais sur la personnalisation des molécules d’HA afin d’optimiser leurs propriétés thérapeutiques. Les scientifiques étudient également son intégration aux thérapies à base de cellules souches pour la régénération rétinienne, dans le but de créer des matrices de soutien favorisant la différenciation cellulaire et la réparation des tissus dans les maladies dégénératives de l’œil. Par ailleurs, l’HA est exploré comme substitut potentiel du vitré artificiel — une avancée majeure pour les patients subissant une vitrectomie dans le cadre de pathologies rétiniennes. De son rôle fondamental en chirurgie de la cataracte à son potentiel en médecine régénérative de nouvelle génération, l’acide hyaluronique continue de redéfinir les possibilités en ophtalmologie. Sa combinaison unique d’hydratation, de lubrification et de biocompatibilité en fait une molécule essentielle, tant pour les procédures établies que pour la recherche innovante.Références
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- Fallacara A, Baldini E, Manfredini S, Vertuani S. Hyaluronic Acid in the Third Millennium. Polymers. 2018;10:701. doi:10.3390/polym10070701
- Vasvani S, Kulkarni P, Rawtani D. Hyaluronic acid: A review on its biology, aspects of drug delivery, route of administrations and a special emphasis on its approved marketed products and recent clinical studies. Int J Biol Macromol. 2020;151:1012-1029. doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.11.066.
- Caruso C, D’Andrea L, Rinaldi M, Senese I, Piscopo R, Costagliola C. Modified Sodium hyaluronate conjugated to riboflavin (Har® 0.1%) as lubricant eyedrops in the treatment of dry eye: A prospective randomised study. Heliyon. 2024; 10(15): e35527. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e35527.
- Rafael D, Guerrero M, Marican A, Arango D, Sarmento B, Ferrer R, Durán-Lara EF, Clark SJ, Schwartz S Jr. Delivery Systems in Ocular Retinopathies: The Promising Future of Intravitreal Hydrogels as Sustained Release Scaffolds. Pharmaceutics. 2023;15(5):1484. doi:10.3390/ pharmaceutics15051484.
- Jiménez-Gómez Y, Alba-Molina D, Blanco-Blanco M, Pérez-Fajardo L, Reyes-Ortega F, Ortega-Llamas L, Villalba-González M, Fernández-Choquet de Isla I, Pugliese F, Stoikow I, González-Andrades M. Novel Treatments for Age-Related Macular Degeneration: A Review of Clinical Advances in Sustained Drug Delivery Systems.Pharmaceutics.2022;14(7):1473.doi:10.3390/pharmaceutics14071473
- Batur E, Özdemir S, Durgun ME, özsoy Y. Vesicular Drug Delivery Systems: Promising Approaches in Ocular Drug Delivery. Pharmaceuticals. 2024;17:511 doi:10.3390/ph17040511.
- Dong Q, Wu D, Li M, Dong W. Polysaccharides, as biological macromolecule-based scaffolding biomaterials in cornea tissue engineering: A review. Tissue Cell. 2022;76:101782. doi:10.1016/j.tice.2022.101782
- Bucolo C, Maugeri G, Giunta S, D’Agata V, Drago F, Romano GL. Corneal wound healing and nerve regeneration by novel ophthalmic formulations based on cross-linked sodium hyaluronate, taurine, vitamin B6, and vitamin B12. Front Pharmacol. 2023;14:1109291. doi:10.3389/fphar.2023.1109291.
- Biophta. Biophta’s mini-table [Internet]. Biophta. Available from: https://www.biophta.com/technology/#Insert (accessed 31 July 2024).
- Wang X, Dai WW, Dang YL, Hong Y, Zhang C. Five Years’ Outcomes of Trabeculectomy with Cross-linked Sodium Hyaluronate Gel Implantation for Chinese Glaucoma Patients. Chin Med J (Engl). 2018;131(13):1562–8. doi:10.4103/0366-6999.233655.
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juin 25, 2026Focus expert : la réticulation de l’acide hyaluronique, un déterminant clé de la performance des fillers
L’acide hyaluronique (HA) est devenu le biomatériau de référence pour l’augmentation des tissus mous âr injection, avec plusieurs millions de traitements réalisés chaque année à travers le monde. La Glycosaminoglycane naturellement présent dans l’organisme, il est constitué d’unités disaccharidiques répétées d’acide D-glucuronique et de N-acétyl-D-glucosamine. Sous sa forme native, l’HA possède une excellente biocompatibilité, une forte capacité de rétention d’eau ainsi que des propriétés viscoélastiques remarquables. Cependant, à l’état non modifié, il est rapidement dégradé in vivo par les hyaluronidases endogènes et les espèces réactives de l’oxygène, avec une demi-vie tissulaire se mesurant en heures ou en quelques jours. [1,2]
Pour pallier cette limitation et obtenir des matériaux adaptés à une correction durable des tissus mous, l’acide hyaluronique doit être chimiquement réticulé. Ce procédé transforme une solution fluide de polysaccharides en un hydrogel structuré dont les propriétés mécaniques et biologiques peuvent être ajustées. À bien des égards, la chimie de la réticulation constitue l’étape déterminante qui conditionne les performances cliniques d’un filler dermique, aussi bien dans les mains du praticien que dans les tissus du patient. [2,3]
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juin 9, 2026HTL Biotechnology à l’IMCAS World Congress 2026 : les biopolymères au service de l’esthétique régénérative
Le 29 janvier 2026, à l’occasion de l’IMCAS World Congress à Paris, HTL Biotechnology a organisé sa première session scientifique dédiée à l’avenir de la médecine régénérative et esthétique.
Réunissant des experts issus de l’industrie et de la pratique clinique, cette session a permis d’explorer comment les biopolymères de nouvelle génération contribuent à faire évoluer la médecine esthétique vers une approche plus régénérative, centrée sur la qualité de la peau, la réparation tissulaire et la fonction biologique à long terme. -
mai 15, 2026Dispositifs viscochirurgicaux ophtalmiques et acide hyaluronique en chirurgie de la cataracte