{"id":199679,"date":"2026-08-10T10:16:00","date_gmt":"2026-08-10T09:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cms-articles.softonic.io\/fr\/?p=199679"},"modified":"2026-08-10T10:16:14","modified_gmt":"2026-08-10T09:16:14","slug":"esa-teste-un-scanner-oculaire-miniature-proteger-la-vue-des-astronautes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cms-articles.softonic.io\/fr\/esa-teste-un-scanner-oculaire-miniature-proteger-la-vue-des-astronautes\/","title":{"rendered":"ESA teste un scanner oculaire miniature : prot\u00e9ger la vue des astronautes"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019Agence spatiale europ\u00e9enne (ESA) a charg\u00e9 la startup britannique Siloton de mettre au point un scanner de r\u00e9tine compact, destin\u00e9 \u00e0 surveiller la vision des astronautes pendant les futures missions vers la Lune et Mars.<\/p>\n<div class=\"sc-card-program\">\r\n  <div class=\"sc-card-program__body\">\r\n    <div class=\"sc-card-program__row clearfix\">\r\n      <div class=\"sc-card-program__col-logo\">\r\n        <img decoding=\"async\" class=\"sc-card-program__img\" src=\"https:\/\/images.sftcdn.net\/images\/t_app-icon-s\/p\/fda92988-9524-11e6-8b3f-00163ec9f5fa\/2244651563\/nasa-world-wind-logo.png\" alt=\"NASA\" width=\"100px\" height=\"100px\">\r\n      <\/div>\r\n      <div class=\"sc-card-program__col-title\">\r\n        <span class=\"sc-card-program__title\">NASA<\/span>\r\n        <a class=\"sc-card-program__button sc-card-program-internal\" href=\"https:\/\/nasa-world-wind.fr.softonic.com\/\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\">T\u00e9l\u00e9charger<\/a>\r\n      <\/div>\r\n      <div class=\"sc-card-program__col-rating\">\r\n        \r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"sc-card-program__row\">\r\n      <span class=\"sc-card-program__description\"><\/span>\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"sc-card-program__row\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"sc-card-program__bigpic\" src=\"\">\r\n    <\/div>\r\n    <a class=\"sc-card-program__link track-link sc-card-program-internal\" href=\"https:\/\/nasa-world-wind.fr.softonic.com\/\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\"><\/a>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019id\u00e9e est de mieux suivre un risque bien identifi\u00e9 des s\u00e9jours prolong\u00e9s dans l\u2019espace. On sait d\u00e9j\u00e0 que ces missions n\u2019affectent pas seulement les muscles et les os, elles peuvent aussi toucher la vue. Il faut donc un outil assez petit et assez simple pour prendre place \u00e0 bord des missions Artemis et d\u2019autres vols lointains.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D\u2019apr\u00e8s l\u2019ESA, Siloton travaille \u00e0 miniaturiser les principaux composants d\u2019un examen oculaire sur une puce photonique plus petite qu\u2019une pi\u00e8ce de monnaie. \u00c0 l\u2019heure actuelle, les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) utilisent d\u00e9j\u00e0 une version adapt\u00e9e de la tomographie par coh\u00e9rence optique (OCT), une technologie d\u2019imagerie qui permet notamment de mesurer l\u2019\u00e9paisseur des diff\u00e9rentes couches de la r\u00e9tine. Mais le mat\u00e9riel reste encombrant, et il d\u00e9pend encore beaucoup de sp\u00e9cialistes au sol, qui pilotent les examens \u00e0 distance.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce fonctionnement devient vite moins adapt\u00e9 d\u00e8s que les d\u00e9lais de communication s\u2019allongent au-del\u00e0 de l\u2019orbite terrestre. Le nouvel appareil, explique l\u2019ESA, devrait avoir la taille d\u2019une paire de jumelles et permettre des examens plus r\u00e9guliers, avec beaucoup plus d\u2019autonomie. Le but est simple : que les astronautes puissent faire l\u2019examen eux-m\u00eames, sans aide permanente, pour rep\u00e9rer les premiers signes avant qu\u2019une baisse de vision ne devienne vraiment perceptible.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le probl\u00e8me m\u00e9dical vis\u00e9 en priorit\u00e9 s\u2019appelle le syndrome neuro-oculaire associ\u00e9 aux vols spatiaux, ou SANS. L\u2019ESA le d\u00e9crit comme un ensemble de modifications de l\u2019\u0153il et du cerveau li\u00e9es \u00e0 une exposition prolong\u00e9e \u00e0 la <strong>microgravit\u00e9<\/strong>, parmi lesquelles le gonflement du nerf optique, l\u2019aplatissement de l\u2019arri\u00e8re du globe oculaire et des plis au niveau de la r\u00e9tine.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019explication la plus souvent retenue, toujours d\u2019apr\u00e8s l\u2019ESA, repose sur un d\u00e9placement des fluides corporels vers la t\u00eate en microgravit\u00e9, ce qui ferait augmenter la <strong>pression<\/strong> autour du cerveau et des yeux. Et on est loin d\u2019un ph\u00e9nom\u00e8ne anecdotique : environ 70 % des astronautes pass\u00e9s par l\u2019ISS pr\u00e9sentent certains signes de SANS, tandis que 15 \u00e0 20 % d\u00e9veloppent des sympt\u00f4mes cliniquement significatifs, comme une vision floue ou une tendance \u00e0 l\u2019hyperm\u00e9tropie.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les exemples pass\u00e9s donnent une id\u00e9e tr\u00e8s concr\u00e8te du risque. L\u2019ESA cite notamment le cas de l\u2019astronaute de la NASA John Phillips, dont la vision se serait fortement d\u00e9grad\u00e9e apr\u00e8s <strong>six mois<\/strong> sur l\u2019ISS en 2005, passant d\u2019une vision normale avant le d\u00e9part \u00e0 une acuit\u00e9 de 20\/100 au retour.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Certaines alt\u00e9rations peuvent s\u2019att\u00e9nuer une fois revenu sur Terre. D\u2019autres, en revanche, semblent durer pendant des ann\u00e9es, m\u00eame si aucune perte de vision permanente n\u2019a officiellement \u00e9t\u00e9 signal\u00e9e, pr\u00e9cise l\u2019ESA. Le vrai casse-t\u00eate ne tient d\u2019ailleurs pas seulement \u00e0 la miniaturisation de l\u2019appareil. Les ing\u00e9nieurs doivent aussi limiter les risques li\u00e9s aux <strong>batteries<\/strong> dans un vaisseau spatial, trouver une place pour l\u2019\u00e9quipement dans des cabines d\u00e9j\u00e0 satur\u00e9es, et imaginer un syst\u00e8me capable de stabiliser la t\u00eate de l\u2019astronaute pendant l\u2019examen malgr\u00e9 l\u2019absence de gravit\u00e9.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ESA indique aussi que la NASA d\u00e9veloppe de son c\u00f4t\u00e9 un Mini OCT autonome, avec une arriv\u00e9e pr\u00e9vue sur l\u2019ISS en <strong>2027<\/strong>. En parall\u00e8le, d\u2019autres pistes sont \u00e0 l\u2019\u00e9tude : la pression n\u00e9gative sur le bas du corps, des m\u00e9dicaments, des lentilles sp\u00e9cialis\u00e9es ou encore la gravit\u00e9 artificielle. Prot\u00e9ger la vue des astronautes est en train de devenir l\u2019un des sujets m\u00e9dicaux les plus s\u00e9rieux pour les vols spatiaux de longue dur\u00e9e.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Agence spatiale europ\u00e9enne (ESA) a charg\u00e9 la startup britannique Siloton de mettre au point un scanner de r\u00e9tine compact, destin\u00e9 \u00e0 surveiller la vision des astronautes pendant les futures missions vers la Lune et Mars. L\u2019id\u00e9e est de mieux suivre un risque bien identifi\u00e9 des s\u00e9jours prolong\u00e9s dans l\u2019espace. 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