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	<title>medical &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>medical &#8211; Enerzine</title>
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	<item>
		<title>Un nouveau système d&#8217;imagerie 3D pourrait combler les lacunes de l&#8217;IRM, du scanner et de l&#8217;échographie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans une étude de preuve de concept financée par les National Institutes of Health, des chercheurs de la Keck School of Medicine de l&#8217;USC et du California Institute of Technology (Caltech) ont démontré qu&#8217;une technique innovante et non invasive peut être utilisée pour collecter rapidement des images 3D du corps humain, de la tête aux [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un capteur ultrasonore capable de mesurer la tension artérielle sans brassard et de manière non invasive</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
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		<category><![CDATA[ultrason]]></category>
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					<description><![CDATA[Une nouvelle technologie a été développée pour permettre la surveillance de la tension artérielle sans brassard et non invasive en utilisant des ultrasons pour suivre les changements en temps réel du diamètre vasculaire. Cette technologie devrait servir de composant clé dans les futurs dispositifs de santé portables et les plateformes de surveillance médicale intelligentes. Une [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des électrodes créées à l&#8217;aide de la lumière</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-electrodes-creees-a-laide-de-la-lumiere/179153-2025-12</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electrode]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[polymere]]></category>
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					<description><![CDATA[La lumière visible peut être utilisée pour créer des électrodes à partir de plastiques conducteurs, sans aucun produit chimique dangereux. C&#8217;est ce que démontre une nouvelle étude menée par des chercheurs des universités de Linköping et de Lund, en Suède. Les électrodes peuvent être créées sur différents types de surfaces, ce qui ouvre la voie [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L’UE modernise le permis de conduire : examens renforcés, permis numérique, contrôles médicaux accrus</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
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		<category><![CDATA[permis]]></category>
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					<description><![CDATA[Près de 20 000 personnes perdent la vie chaque année sur les routes européennes, rappelant l’urgence de mesures concrètes pour améliorer la sécurité routière. Le Parlement européen vient d’adopter une révision majeure des règles de conduite dans l’Union. De nouveaux contenus d’examen, un permis numérique optionnel, des contrôles médicaux renforcés et des sanctions transfrontalières constituent [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La puissance du diamant pourrait être le meilleur ami des implants médicaux</title>
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		<dc:creator><![CDATA[RMIT Université (AUS)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[diamant]]></category>
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					<description><![CDATA[Will Wright Les chercheurs du RMIT ont créé un dispositif expérimental en diamant et titane imprimé en 3D qui génère de l&#8217;électricité à partir d&#8217;un liquide en circulation et reçoit de l&#8217;énergie sans fil à travers les tissus, ce qui permet de détecter à distance les changements dans le flux. Cette innovation pourrait un jour [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>De meilleures piles pour les dispositifs médicaux implantables</title>
		<link>https://www.enerzine.com/de-meilleures-piles-pour-les-dispositifs-medicaux-implantables/165539-2025-06</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electron]]></category>
		<category><![CDATA[implant]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
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					<description><![CDATA[Greg Basky Avec les véhicules électriques, le défi pour les fabricants de batteries est simple : fabriquer des batteries qui peuvent contenir plus d&#8217;énergie, afin que les véhicules qu&#8217;elles alimentent puissent aller plus loin avec chaque charge. Toutefois, pour les entreprises qui fabriquent des batteries rechargeables pour les dispositifs médicaux implantables (stimulateurs cardiaques, défibrillateurs cardiaques), [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une imprimante accélère la production de biofilms piézoélectriques à Hong Kong</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 05:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[biofilms]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[piezoelectrique]]></category>
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					<description><![CDATA[La fabrication de dispositifs médicaux à partir de matériaux biocompatibles et biodégradables représente un domaine en pleine expansion. Cependant, les méthodes actuelles de production de biofilms piézoélectriques sont souvent lentes et coûteuses, limitant ainsi leur application à grande échelle. Comment pourrait-on accélérer ce processus pour répondre aux besoins croissants en matière de dispositifs médicaux innovants [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des rayons X plus sûrs : une avancée considérable dans l&#8217;imagerie médicale moderne</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
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		<category><![CDATA[rayons x]]></category>
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					<description><![CDATA[Les rayons X sont un élément courant des tests de diagnostic et de la surveillance industrielle. Ils sont utilisés pour tout, de l&#8217;examen des dents au scan de la valise à l&#8217;aéroport. Mais ces rayons à haute énergie produisent également des radiations ionisantes qui peuvent être dangereuses en cas d&#8217;exposition prolongée ou excessive. Aujourd&#8217;hui, des [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des chercheurs allemands trouvent une alternative aux substances PFAS en médecine</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fraunhofer Institut (GER)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
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		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
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					<description><![CDATA[Pratiquement aucune autre substance chimique ne peut rivaliser avec les PFAS, en raison de leurs propriétés uniques. C&#8217;est pourquoi il est si difficile de trouver un substitut à ces « produits chimiques à vie » toxiques, qui s&#8217;accumulent dans l&#8217;environnement et ne se décomposent pas au fil du temps. Une équipe de l&#8217;Institut Fraunhofer (Allemagne) [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La puissance du NVIDIA DGX B200 au service de la recherche médicale à Eindhoven</title>
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		<dc:creator><![CDATA[TUE Université technologie (NLD)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[DGXB200]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
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		<category><![CDATA[supercalculateur]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;Université technologique d&#8217;Eindhoven devrait être l&#8217;un des premiers clients européens à recevoir des systèmes NVIDIA DGX B200. Le supercalculateur, qui devrait être opérationnel au cours du premier semestre 2025, stimulera la recherche de la TU/e dans le domaine de l&#8217;IA et dans d&#8217;autres domaines. La TU/e utilise déjà plusieurs installations de supercalculateurs, mais le besoin [&#8230;]]]></description>
		
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