L’Institut Thématique Multi-Organismes – Cancer organise son premier colloque d’imagerie les 3 et 4 septembre 2012 à l’Hopital Européen Georges Pompidou.
L’Institut Thématique Multi-Organismes – Cancer organise son premier colloque d’imagerie les 3 et 4 septembre 2012 à l’Hopital Européen Georges Pompidou.
Vous trouverez ci-joint un appel à communication joint pour le workshop MetaBio 2012 (METAheuristics to solve BIOmedical Engineering problems), organisé par le Laboratoire Images Signaux et Systèmes Intelligents (LISSI), qui aura lieu à du 27 au 31 Octobre 2012 à Sousseen Tunisie (deadline 30 Juin 2012).
Véronique Migonney (Présidente de la SFGBM – Dir. UMR CNRS 7244) et Joelle Amédée (Dir. U INSERM 1026) ont été primées lors du congrès mondial des Biomatériaux (1-5 juin 2012 à Chengdu, Chine).
Elles ont été promues “International Fellows in Biomaterials Science and Engineering”. Cette distinction est proposée tous les 4 ans à des personnalités qui ont marqué la communauté scientifique par leur parcours et par leur contribution majeure dans le domaine des Biomatériaux.
Le comité éditorial de la revue IRBM propose la publication d’un numéro thématique sur le thème de l’Evaluation de méthodes de segmentation en Imagerie Médicale faisant écho à la journée organisée par le GDR STIC–‐SANTE, le 9 juillet 2012.
La 4ème réunion annuelle de l’ITMO Technologies pour la Santé se tiendra à Lille, Grand Palais, les 8 et 9 octobre 2012. Le paysage de la recherche et les dernières avancées scientifiques et techniques pour ces cinq grands domaines d’activité de l’ITS feront l’objet de ces deux journées de rencontre.
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Bertrand Massot a obtenu son doctorat en 2011 à l’école doctorale EEA de l’Université de Lyon, au sein de l’équipe Capteurs Biomédicaux de l’Institut des Nanotechnologies de Lyon. Il est également ingénieur diplômé du département Génie Electrique de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.
Ses travaux de recherche portent sur la conception et la réalisation de capteurs non-invasifs et ambulatoires pour la détection de l’activité du système nerveux autonome. Cette thématique inclue le développement de réseaux de capteurs sans-fils embarqués et l’étude des phénomènes physiologiques pour le suivi de l’état de santé et de la réactivité émotionnelle. L’objectif est de permettre l’expérimentation en situations écologiques plutôt qu’en conditions de laboratoire, et la définition d’indicateurs pertinents dans un environnement complexe et non-contrôlé, qui est celui dans lequel évolue l’individu dans la vie de tous les jours. Les domaines d’application concernés sont notamment l’assistance à l’autonomie (personnes âgées, personnes handicapées), le monitoring du conducteur, ou encore l’étude de performances sportives.
Dans le cadre de ses travaux de thèse Bertrand Massot a conçu et réalisé l’instrumentation EmoSense pour le monitoring embarqué et temps réel du rythme cardiaque, de l’activité électrodermale et de la température cutanée. Cette instrumentation a permis, dans le cadre d’une étude sur la perception, la représentation et la gestion de l’espace urbain chez les personnes aveugles, de définir de nouveaux indicateurs pertinents pour la mesure objective du stress des personnes aveugles lors de leurs déplacements en milieu urbain. Les événements sources d’une augmentation du stress ont ainsi pu être identifiés et localisés sur le parcours suivi par les personnes aveugles pendant l’expérimentation.
Dans le cadre de ses travaux sur l’instrumentation EmoSense, Bertrand Massot a reçu la récompense Jeune Chercheur de la SFGBM lors des journées RITS à Lille en 2009.
Les objectifs de cette thèse ont été d’une part, de caractériser et d’évaluer le potentiel chondrogénique de cellules souches isolées à partir du tissu adipeux humain et d’autre part, de déterminer l’influence de paramètres environnementaux (dimensionnalité, tension en oxygène, agents pharmacologiques) dans l’engagement vers la différenciation chondrogénique de ces cellules afin d’optimiser leurs conditions de culture. Ces travaux ont donc permis de développer une nouvelle approche d’ingénierie tissulaire du cartilage combinant l’utilisation de ces cellules souche à un hydrogel d’HPMC-Si.
L’initiation de la cavitation dans les milieux biologiques se traduit par l’apparition d’une ou plusieurs inclusions gazeuses micrométriques. La formation de ces bulles est en général évitée en raison des effets néfastes potentiels sur les tissus, mais peut être recherchée pour des applications thérapeutiques. Les propriétés des tissus biologiques en termes de nucléation de bulles restent cependant peu connues ce qui rend difficile le contrôle, et l’utilisation de ce phénomène. Ce travail de thèse utilise l‘imagerie ultrasonore ultrarapide (acquisition simultanée à forte cadence sur un réseau de transducteurs) afin de détecter la nucléation de bulles, et étudier les évènements de cavitation. D‘une part, la nucléation de bulles isolées et leur détection passive à travers le crâne permettent, via le retournement temporel, d‘optimiser la focalisation adaptative pour une thérapie ultrasonore non invasive du cerveau. D‘autre part, la formation de bulles dans les tissus biologiques diffusants (muscle) et leur dissolution sont détectées avec une grande sensibilité en combinant détection passive et active. Des expérimentations in vivo sur encéphale de mouton, et in vitro sur sang animal montrent le caractère aléatoire de la nucléation dans les tissus biologiques, et le recourt à des pressions négatives fortes (< -12MPa) pour observer son occurrence in vivo.
Cette thèse s’intègre dans la problématique générale du traitement des lésions dégénératives de l’épaule reposant sur la réalisation d’une arthroplastie (mise en place d’une prothèse). Le volume total des arthroplasties d’épaule réalisées chaque année progresse de plus de 15% par an en raison d’une demande croissante des patients. Cependant, cette chirurgie est difficile et n’est pratiquée que par les centres experts. Les méthodes d’optimisation du guidage du geste sont aujourd’hui très limitées, ce qui n’est plus acceptable. Pour répondre à une demande forte, ce travail de thèse propose une solution innovante et originale pour une chirurgie augmentée de l’épaule. Cette solution est composée de : 1. Un système 3D de planification chirurgicale préopératoire et entièrement automatique. 2. Un système 3D de guidage peropératoire basée sur l’image. Le système peropératoire proposé permet de guider, lors de l’intervention, le chirurgien pour placer la PTE de façon optimale suivant les données de la planification chirurgicale préopératoires. Ce guidage est basé sur une technique de recalage assez robuste. Ce travail a été valorisé par la création d’une jeune entreprise innovante dans le domaine de la chirurgie augmentée de l’épaule.” www.imascap.com
Les Prix de thèse de doctorat en Ingénierie Biomédicale – année 2011 ont été remis à l’occasion des journées de l’AGBM et de l’assemblée générale de la SFGBM, le 24 mai 2012.