Équipes et axes de recherche

L'Institut de la Vision fédère près de 300 chercheurs répartis en 18 unités de recherche spécialisées dans les pathologies ophtalmologiques. Ces unités, à la pointe de l'innovation scientifique, mènent des travaux de recherche translationnelle visant à développer des solutions technologiques de pointe et des innovations thérapeutiques pour la prévention, le diagnostic et la prise en charge de ces pathologies. Structurées en cinq axes de recherche stratégiques, les équipes de l'Institut de la Vision couvrent un large spectre de thématiques, allant de la physiologie moléculaire de la vision aux approches thérapeutiques innovantes.

Imagerie en direct chez les patients et les cellules

L’équipe de Kate Grieve développe des technologies d’imagerie innovantes pour découvrir la santé des cellules de la rétine vivante du patient ou en laboratoire. 

Kate Grieve Directrice de recherche INSERM
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Présentation

Les deux principales technologies que nous explorons sont l'ophtalmoscopie à optique adaptative et la tomographie par cohérence optique.

Nos outils d'imagerie développés en clinique sont utilisés pour le diagnostic et le suivi de cohortes de patients souffrant d'une maladie de la rétine. Les techniques avancées telles que l'imagerie par contraste de phase et l'optorétinographie pour la mesure de la fonction rétinienne sont actuellement le focus du groupe. Nous développons également la tomographie par cohérence optique plein champ pour fournir une résolution cellulaire dans la rétine dans un dispositif clinique compact.

En laboratoire, nous avons adapté la tomographie par cohérence optique plein champ dynamique pour permettre une imagerie non invasive et sans marquage de l'activité cellulaire dans les organoïdes rétiniens et les cultures cellulaires. Notre microscope d'imagerie dynamique permet une visualisation 3D en direct sur des périodes de la seconde au mois pour suivre les processus de développement ou de dégénérescence et ainsi aider à déchiffrer les origines de la maladie.
 

Analyse structurale des fibroblastes utilisant l'iSR D-FFOCT (sans marquages)
Imagerie des organoïdes rétiniens avec D-FFOCT.

Domaines de recherche

  • Optique adaptative
  • Tomographie par cohérence optique (OCT)
  • Imagerie rétinienne
  • Microscopie en direct
  • Imagerie fonctionnelle et structurelle
  • Résolution cellulaire

Les membres de l'équipe

Kate Grieve Directrice de recherche INSERM
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Elena Gofas Salas Chercheuse INSERM
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Tual Monfort Chargé de recherche
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Ayoub Lassoued Chercheur postdoctoral
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Salvatore Azzollini Doctorant
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Inès Loukili Doctorante
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Julia Granier Doctorante
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Nathaniel Norberg Doctorant
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Clémentine Callet Doctorante
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Rodrigo Melendez Garcia Ingénieur de recherche
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Kiyoko Gocho Chercheuse ophtalmologiste
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Camille Hourton Ingénieure d'étude
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Publications scientifiques

Vous trouverez ci-dessous les dernières publications scientifiques dans le domaine : Imagerie en direct chez les patients et les cellules.

Dynamic full-field optical coherence tomography module adapted to commercial microscopes allows longitudinal in vitro cell culture study

Monfort T, Azzollini S, Brogard J, Clémençon M, Slembrouck-Brec A, Forster V, Picaud S, Goureau O, Reichman S, Thouvenin O, Grieve K.
Communications Biology 6 (1), 992, 2023

Dynamic optical coherence tomography for cell analysis

Azzollini S, Monfort T, Thouvenin O, Grieve K.
Biomed Opt Express. 2023 Jun 14;14(7):3362-3379. doi: 10.1364/BOE.488929. PMID: 37497511; PMCID: PMC10368035

Twenty-five years of clinical applications using adaptive optics ophthalmoscopy

Morgan JIW, Chui TYP, Grieve K.
Biomed Opt Express. 2022 Dec 20;14(1):387-428. doi: 10.1364/BOE.472274. PMID: 36698659; PMCID: PMC9841996

Design of a radial multi-offset detection pattern for in vivo phase contrast imaging of the inner retina in humans

Gofas-Salas E, Rui Y, Mecê P, Zhang M, Snyder VC, Vienola KV, Lee DMW, Sahel JA, Grieve K, Rossi EA
Biomed Opt Express. 2021 Dec 6;13(1):117-132. doi: 10.1364/BOE.441808. PMID: 35154858; PMCID: PMC8803027

Dynamic full-field optical coherence tomography: 3D live-imaging of retinal organoids

Scholler J, Groux K, Goureau O, Sahel JA, Fink M, Reichman S, Boccara A, Grieve K.
Nature Light: Science & Applications 9 (1), 1-9, 2020

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