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Ferda Canbaz montre la profondeur des coupes pouvant être réalisées au laser lorsque le profil énergétique du faisceau laser est ajusté. (Crédit : Université de Bâle, Catherine Weyer)

Ferda Canbaz montre la profondeur des coupes pouvant être réalisées au laser lorsque le profil énergétique du faisceau laser est ajusté. (Crédit : Université de Bâle, Catherine Weyer)

Nouveau record : le laser coupe l’os plus profondément que jamais

par La rédaction
9 mars 2026
en Laser, Technologie

Les lasers coupent avec précision et sans contact – idéal pour la chirurgie. Le problème est que, dans les tissus durs comme l’os, ils sont trop lents et ne coupent pas assez profondément. Des chercheurs de l’Université de Bâle ont démontré un moyen de couper beaucoup plus profondément et rapidement avec un laser chirurgical qu’avec les systèmes laser précédents.

La scie, le ciseau et la perceuse sont des outils éprouvés en chirurgie osseuse. À l’avenir, les lasers pourraient s’ajouter à cette boîte à outils, notamment pour les coupes très précises. Les lasers n’exercent aucune pression mécanique, ce qui signifie qu’ils peuvent réduire le risque de microfissures et permettre des coupes plus spécialisées. Cela faciliterait, par exemple, l’insertion d’implants articulaires, y compris des implants sur mesure imprimés en 3D.

Les lasers sont déjà utilisés pour les tissus mous. En revanche, dans le cas de l’os, les coupes n’étaient auparavant possibles que jusqu’à une profondeur de 2 à 3 centimètres, bien trop faible pour les implants articulaires, par exemple. L’une des raisons des performances de coupe insuffisantes est la forme du faisceau laser.

Des chercheurs dirigés par le Dr Ferda Canbaz du Département de génie biomédical de l’Université de Bâle ont rapporté une avancée majeure dans la revue Scientific Reports : ils ont réalisé des coupes jusqu’à une profondeur de 4,5 centimètres en utilisant un profil différent du faisceau laser, c’est-à-dire une distribution différente de l’énergie dans le faisceau. Cela leur a permis d’enlever le matériau osseux plus efficacement et plus rapidement.

Le Dr Ferda Canbaz dans le laboratoire laser du département d'ingénierie biomédicale de l'université de Bâle.
Le Dr Ferda Canbaz dans le laboratoire laser du département d’ingénierie biomédicale de l’université de Bâle.  (Crédit: University of Basel, Christian Flierl)

Une distribution d’énergie plus uniforme

« Augmenter l’énergie du faisceau laser ne serait pas une bonne solution. Cela pourrait carboniser l’os et avoir un impact négatif sur le processus de guérison », explique Ferda Canbaz. « C’est pourquoi nous avons changé la forme du laser, ou plutôt son profil. »

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Avec le profil habituel, le faisceau est le plus intense au centre et s’affaiblit vers les bords. C’est similaire au faisceau d’une lampe torche, qui est le plus brillant au centre. L’intensité ressemble à une courbe gaussienne avec un pic arrondi au milieu. Dans le nouveau profil, le pic est tronqué, permettant à l’énergie du faisceau laser d’être distribuée plus uniformément sur toute la surface avant de chuter brutalement au bord, d’où le nom de top hat (haut-de-forme). « Parce que l’énergie est transmise plus uniformément, le laser coupe plus efficacement et plus rapidement », déclare Mingyi Liu, doctorante et première auteure.

L’équipe a testé les deux profils laser sur des os de bovins. L’os était nettoyé et refroidi avec de l’air comprimé et de l’eau pour éviter les dommages thermiques et garder la coupe nette. Les essais ont montré que, tandis que le laser avec la distribution gaussienne habituelle ne coupait qu’à environ 2,6 centimètres de profondeur, celui avec le nouveau profil top hat atteignait 4,4 centimètres.

Efficacité même en grande profondeur

« Un facteur clé de l’efficacité de coupe est le fait qu’avec le profil laser conventionnel, les parois de la coupe absorbent une partie de l’énergie. À une certaine profondeur, l’énergie au fond de la coupe n’est plus suffisante pour couper plus profondément.

Le profil top hat surmonte ce problème parce que l’énergie dans le faisceau est distribuée différemment et n’est donc pas consommée par les parois de la coupe. »

Progrès majeur en profondeur de coupe

Les chercheurs travaillent maintenant à optimiser davantage la profondeur et la vitesse de coupe de leur laser. La lame laser est encore significativement plus lente qu’une lame métallique : en une seconde, elle peut enlever environ 0,4 millimètre cube, tandis qu’une scie mécanique peut en enlever 11 millimètres cubes, soit plus de 20 fois plus. Cela signifie que le laser est encore trop lent, mais il approche pour la première fois de la profondeur requise.

« Dans le cadre des prochaines étapes, nous devrons également étudier comment adapter le système à la situation plus complexe dans le corps. Là, il s’agit aussi de protéger les tissus environnants », explique Canbaz.

Les travaux de l’équipe de recherche font partie du projet « Miracle », qui développe des technologies innovantes pour la chirurgie osseuse et est financé par la Werner Siemens Foundation. Les développements sont impliqués dans la première étape du projet Innosuisse « Laser-Blade », une collaboration avec l’entreprise de technologie médicale Smith&Nephew.

Article : Influence of laser beam intensity profile on deep bone ablation in laser osteotomy – Journal : Scientific Reports – DOI : Lien vers l’étude

Source : Basel U.

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Tags: chirurgielaserOSprofondeur
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Lasers cut precisely and without contact – ideal for surgery. The problem is that, in hard tissues such as bone, they are too slow and do not cut deep enough. Researchers at the University of Basel have now demonstrated a way to cut much deeper and faster with a surgical laser than with previous laser systems.

The saw, chisel and drill are tried-and-true tools in bone surgery. In the future, lasers could be added to this toolbox, especially when it comes to very precise cuts. Lasers do not exert any mechanical pressure, meaning they can reduce the risk of microcracks and enable more specialized cuts. This would make it easier to insert joint implants, for example, including custom-made, 3D-printed implants.

Lasers are already used for soft tissue. In the case of bone, however, cuts were previously only possible up to a depth of 2 to 3 centimeters, far too shallow for joint implants, for example. One reason for the insufficient cutting performance is the shape of the laser beam.

Researchers led by Dr. Ferda Canbaz from the Department of Biomedical Engineering at the University of Basel have now reported a breakthrough in the journal Scientific Reports: They achieved cuts down to a depth of 4.5 centimeters by using a different profile of the laser beam, i.e. a different distribution of the energy in the beam. This enabled them to remove the bone material more efficiently and faster.

More even energy distribution

“Increasing the energy of the laser beam would not be a good solution. This could char the bone and have a negative impact on the healing process,” explains Ferda Canbaz. “That’s why we changed the shape of the laser, or rather its profile.”

With the usual profile, the beam is strongest in the center and becomes weaker toward the edge. This is similar to the beam of a flashlight, which is brightest in the center and runs outward. The intensity resembles a Gaussian curve with a rounded tip in the middle. In the new profile the tip is capped, enabling the energy of the laser beam to be distributed more evenly across the entire surface before dropping abruptly at the edge, hence the name “top hat”. “Because the energy is transmitted more evenly, the laser cuts more efficiently and faster,” says doctoral student and first author Mingyi Liu.

The team tested the two laser profiles on bovine bones. The bone was cleaned and cooled with compressed air and water to prevent heat damage and keep the cut clear. The trials showed that, while the laser with the usual Gaussian distribution cut only about 2.6 centimeters deep, the one with the new top hat profile reached 4.4 centimeters.

Efficiency even in greater depth

“A key factor for cutting efficiency is the fact that with the conventional laser profile, the walls of the cut absorb part of the energy. At a certain depth, the energy at the bottom of the cut is not sufficient to cut any deeper.

The top hat profile overcomes this problem because the energy in the beam is distributed differently and thus isn’t consumed by the walls of the cut.”

Major progress in cutting depth

The researchers are now working on further optimizing the cutting depth and speed of their laser. The laser-blade is still significantly slower than a metal one: in one second, it can remove around 0.4 cubic millimeters, while a mechanical saw can remove 11 cubic millimeters, more than 20 times as much. This means that the laser is still too slow, but it approaches the required depth for the first time.

“As part of the next steps, we will also need to investigate how we can adapt the system to the more complex situation in the body. There, it is also about protecting the surrounding tissue,” explains Canbaz.

The work of the research team is part of the “Miracle” project, which develops innovative technologies for bone surgery and is funded by the Werner Siemens Foundation. The developments are involved in the first step of the Innosuisse “Laser-Blade” project, a collaboration with medical technology company Smith&Nephew.

Journal

Scientific Reports

DOI

10.1038/s41598-026-37117-6

Article Title

Influence of laser beam intensity profile on deep bone ablation in laser osteotomy

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