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Imagerie Sciences du Vivant (ISdV) - In vivo
Responsable : FAGRET Daniel • Responsable Tech. : Jean-Luc Coll (Optimal/Optic Clinic) 25% Olivier David (Neurophysiologie) : 10% Hélène Ellaume (SRRI) : 25% Catherine Ghezzi (GAIA) : 25% Emmanuel Barbier (IRM) : 30% Boudewijn van der Sanden (MIV) : 50%
Adresse : Laboratoire de Radiopharmaceutiques Biocliniques-LRB U1039
Faculté de Médecine, Batiment Jean Roget, 4ème Etage
Domaine de la Merci, La Tronche
38000 Grenoble

complements

Certifications

Pas de certification ISO

Site web

http://www.imagerie-grenoble.fr/

Presentation de la plate-forme

La plateforme ISdV in vivo propose un accès facilité à ses équipements ainsi qu’à une gamme de services intégrés:
• Accès facilité aux équipements d’imagerie (toutes modalités)
• Formations pratiques à l’utilisation d’équipements
• Prestations de services (de l’acquisition à l’étude complète / sur-mesure)
&
149; Collaborations de recherche (laboratoires académiques et industriels)
• Expertise et évaluation de nouveaux équipements

1. Plateforme IRM
Techniques
• IRM anatomique
• IRM de la microstructure tissulaire (diffusion, oedèmes, nécrose, densité cellulaire, tractographie)
• Angiographie
• IRM de la microvascularisation (volume et débit sanguins, calibre et perméabilité des vaisseaux)
• Imagerie de l’oxygénation
• Imagerie de l’activité cérébrale
• Imagerie cellulaire et moléculaire
• Spectroscopie RMN 1H, 31P et 19F

Domaines d’études
• Développements méthodologiques IRM et SRM (animal, homme)
• Phénotypage de souris transgénique
• Suivi de l'évolution de pathologies (animal, homme)
• Évaluation de l'efficacité de nouveaux traitements (animal, homme)
• Imagerie cellulaire et moléculaire (animal)
• Recherche cognitive (homme)
• Évaluation de la compatibilité RMN de matériaux
• Etude d’échantillons tissulaire à haute résolution
• Évaluation de nouveaux systèmes implantables


2. Plateforme SRRI - Imagerie et Radiothérapie par Rayonnement Synchrotron
• Accompagnement pour préparation et montage expérimentations précliniques et cliniques
• Développements méthodologiques imagerie et radiothérapie (animal, homme)
• Évaluation des méthodes de radiothérapies (animal, homme)
• Développement de l’imagerie en contraste de phase in vivo

3. Plateforme Optimal/Optic Clinic - Imagerie Optique du Petit Animal/ Optique Clinique
• Développements méthodologiques et mise au point de protocoles en imagerie optique in vivo
• Etude de biodistribution et pharmacocinétique in vivo de composés d’intérêt marqués par un fluorophore
• Suivi de la progression ou de la régression tumorale (Evaluation de l'efficacité thérapeutique anticancéreuse de principes actifs candidats)
• Evaluation de la vascularisation et de l'oxygénation/hypoxie tissulaire in vivo
• Evaluation de vecteur pour le transfert de gène ou d’acides nucléiques in vivo
• Suivi du devenir de cellules ou d'agents pathogènes in vivo
• Imagerie de fluorescence per opératoire en temps réel

4. Plateforme GAIA - Imagerie Nucléaire
• Radiomarquage de divers composés (molécules organiques, protéines, anticorps, sucres, peptides, bactéries, ADN, ARN, cellules…)
• Evaluation in vivo de la pharmacocinétique et de la biodistribution de molécules d’intérêt
• Imagerie cellulaire et moléculaire à l’aide de radiotraceurs ou radiopharmaceutiques validés
• Evaluation de l’efficacité thérapeutique de composés d’intérêt
• Validation de modèles animaux
• Recherche translationnelle et évaluation clinique

5. Plateforme Neurophysiologie
• Prestations sous la forme de la mise à disposition de plusieurs équipements d’EEG et d’une TMS robotisée et neuronaviguée pour la conduite de protocoles de recherche chez le sujet sain et le patient
• Prestations électrophysiologiques chez le primate non humain
• Le traitement des données se fait sous la forme de collaborations scientifiques entre laboratoires. Pour les contrats industriels, les résultats sont mis en forme sous forme de rapports (délivrables des contrats)

6. Plateforme MIV – Microscopie intravitale
• Validation in vivo des nanoparticules, micelles, gel
• Imagerie de l’angiogenèse et développement tumoral
• Evaluation efficacité thérapeutique
• Validation de modèles animaux transgéniques
• Analyse in vivo de biosenseurs
• Analyse in vivo et in vitro de la réparation tissulaire (neuronale)
• Recherche en microscopie photoacoustique

Moyens et equipements

1. Plateforme IRM
IRM petit animal
• Système horizontal 4,7 teslas (Bruker Biospec 47/40 USR AV III) (Acquisition en 2008)
o Aimant : diamètre interne 400 mm
o Fourreau de gradients : diamètre interne 120 mm, intensité maximale 600 mT/m
• Système horizontal 7,0 teslas (Bruker Biospec 70/20 USR AV III) (Acquisition en 2008)
o Aimant : diamètre interne 200 mm
o Fourreau de gradients : diamètre interne 120 mm, intensité maximale 600 mT/m
• Système horizontal 9,4 teslas (Bruker Biospec 70/20 USR AV III) (Acquisition en 2013)
o Aimant : diamètre interne 200 mm
o Fourreau de gradients : diamètre interne 120 mm, intensité maximale 600 mT/m
• Cryosonde souris pour le système 9,4T (acquisition en 2014)

IRM Homme - Recherche
• 2 Systèmes horizontaux 3,0 teslas (Philips Achieva) (Acquisition en 2010 et 2011)
o Aimant : diamètre tunnel 600mm
o Fourreau de gradients : intensité maximale 40 ou 80 mT/m
o Technologie MultiTransmit : 8 ou 32 canaux

2. Plateforme SRRI
• Plateforme informatique de planification du traitement en radiothérapie par rayonnement synchrotron (Acquisition en 2011)
• Accès à la ligne de lumière ID17 de l’ESRF (imagerie et radiothérapie précliniques et cliniques) Accès à un poste de radiothérapie conventionnelle petit animal

3. Plateforme Optimal/Optic Clinic
• Un système associant l’imagerie 2D de bioluminescence et de fluorescence proche infra rouge (IVIS Kinetic, Xenogen, Caliper) équipé d’un système d’anesthésie gazeuse. Cette technologie permet la séparation spectrale de 2 à 3 fluorophores au sein du même animal. Achat fin 2009.
• Un système associant l’imagerie 2D de bioluminescence et de fluorescence proche infra rouge (Aequoria & Luciflux, Hamamatsu) équipé d’un système d’anesthésie gazeuse.
• Un tomographe de fluorescence (co-développé par la plateforme d’imagerie optique UJF/INSERM U823 et le CEA LETI). Ce système est équipé d’un système d’anesthésie gazeuse et d’un thermo contrôle de l’animal. Achat en 2007.
• Un scanner rayons x (vivaCT40, ScancoMedical) dont les images 3D peuvent être associées aux images 3D de fluorescence. Achat fin 2009.
• Un parc de 4 Fluobeams (Fluoptics) pour la chirurgie guidée par l’imagerie optique avec anesthésie gazeuse Achat 2007, 2009, 2011 et 2013)
• Un Système Macro-Fluo Leica équipée d’une caméra EMCCD Hamamatsu pour l’imagerie ultra sensible à très haute vitesse (2009). Equipé d’une anesthésie gazeuse.
• Un système d’imagerie échographie et photoacoustique multispectrale (680 à 970 nm) à haute résolution (45 µm) (VevoLAZR, VisualSonics) équipé d’un système d’anesthésie gazeuse et d’un contrôle des paramètres physiologiques de l’animal (température corporelle, rythmes respiratoire et cardiaque) permettant la synchronisation des acquisitions d’images avec ces paramètres. Achat 2014.

4. Plateforme GAIA
• 1 caméra SPECT petit animal (2003)
• 1 beta imager biospace (2005)
• 1 caméra nanoscan SPECT-CT petit animal Mediso (2016)
• 1 caméra nanoscan PET-IRM petit animal Mediso (2017)
• 1 échographe petit animal Visual Sonic (2011)

5. Plateforme Neurophysiologie
• TMS robotisée et neuronaviguée (2013)

6. Plateforme MIV
• 1 microscope bi-photon : Trimscope II LaVisionBiotec
• 1 laser IR pulsé : InSight Deep Sea Spectra-Physics
• 1 microscope multizoom : AZ100 Nikon with spining disc for confocal microscopy
• 1 microendoscope confocaL : CellVizio488nm
• 1 microscope photoacoustique homebuilt

Galerie

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