Une recherche appliquée, indépendante et engagée

Notre équipe publie régulièrement dans des revues à comité de lecture, présente ses résultats en congrès scientifiques internationaux (ERS, CPLF, congrès Réanimation, SFRMS, ATS…), et participe à des collaborations de recherche avec des établissements hospitaliers, universitaires et industriels. Nous intervenons toujours avec une posture indépendante et exigeante, y compris sur des sujets sensibles comme les comparatifs de dispositifs.

Cette activité scientifique alimente directement notre travail de terrain : les protocoles que nous publions, les bancs que nous concevons, les modèles que nous développons sont les mêmes que ceux que nous utilisons au quotidien dans nos prestations.

Une seule ligne directrice : éclairer les décisions médicales, techniques ou industrielles avec des données solides, reproductibles et cliniquement pertinentes.

Améliorer la ventilation, à tous les âges et dans toutes les situations

Ventilation non invasive à domicile, ventilation pédiatrique, situations critiques, pathologies complexes… nos travaux couvrent un large éventail d’usages.

Tous ont en commun un objectif : améliorer la qualité, l’efficacité et la tolérance de la ventilation, en tenant compte des réalités cliniques.

Nous avons contribué à de nombreuses études visant à :

  • Comparer les performances de ventilateurs en conditions simulées (plus de 1000 profils testés sur banc d’essai),
  • Évaluer l’impact des fuites, réglages ou interfaces sur la synchronisation patient–ventilateur,
  • Identifier les facteurs prédictifs d'une VNI bien tolérée, dès l’initiation du traitement à domicile,
  • Optimiser les stratégies en pédiatrie, en testant la capacité des ventilateurs à détecter des volumes très faibles (≤20 mL),
  • Mieux comprendre certaines pathologies respiratoires, comme la fibrose pulmonaire, grâce à la simulation de profils réalistes et hétérogènes.

Ces recherches, menées en collaboration avec plusieurs CHU, centres de réhabilitation et industriels du secteur, visent à orienter les choix cliniques, soutenir les innovations technologiques, et surtout proposer des approches fondées sur des données objectives.

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Simuler pour mieux soigner : des modèles réalistes pour des dispositifs robustes

Mieux ventiler, c’est aussi mieux comprendre. Et pour cela, il faut pouvoir reproduire fidèlement la réalité.

Chez KerNel Biomedical, nous concevons des modèles et des bancs d’essai physiologiques capables de simuler finement les situations cliniques, y compris les plus critiques ou les plus variables. Ces environnements de simulation sont à la base de plusieurs de nos publications.

Parmi les projets menés :

  • La création d’un simulateur cardio-pulmonaire pour l’arrêt cardiaque, capable de reproduire les effets des massages thoraciques sur la ventilation, un outil précieux pour évaluer les dispositifs d’urgence (CPR).
  • L’étude du déséquilibre mécanique dans la fibrose pulmonaire, grâce à un banc d’essai modélisant l’hétérogénéité de compliance entre différentes zones pulmonaires.
  • L’utilisation du poumon artificiel ASL 5000, associé à des têtes instrumentées ou des profils complexes, pour étudier des cas précis : efforts faibles, asynchronismes, Pendelluft, etc.

Nos modèles ne sont pas de simples outils techniques : ils sont des moteurs de connaissance, permettant de comprendre des phénomènes subtils, de comparer des dispositifs dans des conditions équitables, et de guider le développement de solutions plus adaptées aux patients.

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Des résultats concrets pour guider les choix cliniques et industriels

Nos publications ne restent pas dans les tiroirs. Elles éclairent, elles comparent, elles orientent.

L’un des axes forts de la recherche menée chez KerNel Biomedical est sa capacité à produire des résultats directement exploitables, par les soignants, les ingénieurs, les acheteurs ou les industriels du secteur.

Quelques exemples d’applications concrètes :

  • Des études comparatives sur banc d’essai ont permis de cartographier les performances de ventilateurs dans des centaines de configurations, et ainsi guider leur sélection selon les profils patients.
  • Nos recherches sur les interfaces ont aidé à documenter les effets secondaires liés aux masques oronasaux et à proposer des critères de choix pour améliorer confort et efficacité.
  • Nous avons participé à la validation technique de dispositifs innovants, comme un système de CPAP à faible consommation d’oxygène (Bag-CPAP), ou des appareils d’assistance à la toux, en comparant leurs performances réelles aux données affichées.
  • Nos résultats sont également mobilisés dans des projets de télémédecine, de réhabilitation respiratoire ou de développement logiciel, en particulier via le traitement de données issues de la vie réelle.

Cette approche résolument pragmatique renforce le lien entre la recherche, la conception et l’usage. Elle nous permet d’intervenir aussi bien en amont (conception, stratégie) qu’en aval (aide au choix, publication, diffusion).

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