LESIA - Observatoire de Paris https://lesia.obspm.fr/ De la conception des instruments d'astronomie à l'exploitation des résultats, les thématiques scientifiques développées au LESIA couvrent de nombreux domaines de l'astrophysique. Les activités sont organisées autour des projets (sol, espace ou modélisation) dont de nombreuses réalisations instrumentales font la réputation du laboratoire. Directeur : Vincent Coudé du Foresto fr SPIP - www.spip.net LESIA - Observatoire de Paris https://lesia.obspm.fr/IMG/logo/siteon0.gif?1236685906 https://lesia.obspm.fr/ 89 290 Les activités biomédicales au LESIA https://lesia.obspm.fr/-Applications-biomedicales-.html https://lesia.obspm.fr/Les-activites-biomedicales-au.html 2023-08-03T08:28:14Z text/html fr Marie Glanc <p>En quoi consistent les activités biomédicales au LESIA ? Les applications biomédicales au LESIA comportent deux activités principales : l'imagerie tridimensionnelle haute résolution de la rétine (in ou ex vivo), à l'échelle du micron, par optique adaptative et interférométrie, lancée au LESIA par Pierre Léna ; la mise au point d'un système d'optique adaptative dédié à la microscopie (2 photons, à terme) pour études fonctionnelles dans le cerveau de rongeur et viser l'étude des pathologies neurodégénératives. (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Applications-biomedicales-.html" rel="directory">Applications biomédicales</a> <div class='rss_texte'><h3 class="spip">En quoi consistent les activités biomédicales au LESIA ?</h3> <p>Les applications biomédicales au LESIA comportent deux activités principales :</p> <ul class="spip"><li> l'imagerie tridimensionnelle haute résolution de la rétine (<i>in</i> ou <i>ex vivo</i>), à l'échelle du micron, par optique adaptative et interférométrie, lancée au LESIA par Pierre Léna ;</li><li> la mise au point d'un système d'optique adaptative dédié à la microscopie (2 photons, à terme) pour études fonctionnelles dans le cerveau de rongeur et viser l'étude des pathologies neurodégénératives.</li></ul><h3 class="spip">Imagerie de la rétine</h3> <p>Cette première application a occupé l'équipe des années 2000 à 2020. Elle a vu la mise au point de deux instruments d'imagerie haute résolution de la rétine. Le premier était basé sur la technique d'optique adaptative (OA) seule et a été partie intégrante de séries d'examens définissant un protocole clinique validé par le Comité de protection des personnes (CPP) à l'hôpital des Quinze-Vingts. Cet instrument avait le défaut de ne pas fournir la résolution axiale nécessaire aux médecins, puisque l'optique adaptative est limitée de ce point de vue.</p> <p>Le couplage de cette technique avec une technique interférométrique, la tomographie à faible longueur de cohérence (OCT) plein champ (FF-OCT) a permis de lever cette lacune mais le second instrument ainsi développé au LESIA présentait des limitations vis-à-vis d'une utilisation <i>in vivo</i>. Il n'a donc jamais été transféré à l'hôpital des Quinze-Vingts. Il aurait fallu l'investissement (initialement prévu) de la start-up détentrice des licences des brevets de l'instrument pour franchir cette dernière étape. Malheureusement, pour des raisons économiques, cet investissement indispensable n'a pas eu lieu.</p> <p>L'instrument couplant OA et FF-OCT a tout de même permis diverses études, dont une collaboration avec le laboratoire de l'IMNC (Imagerie et Modélisation en Neurobiologie et Cancérologie) et plusieurs publications dont la dernière en date sur ces activités est la suivante : "<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33726421/" class='spip_out' rel='external'><i>Analysis of the impact of optical aberrations in en-face full-field OCT microscopy</i></a>"</p> <p>Une description plus détaillée de ces activités peut être trouvée en consultant la page du <a href='https://lesia.obspm.fr/Applications-biomedicales-604.html' class='spip_in'>projet ŒIL</a>.</p> <h3 class="spip">Optique Adaptative pour la microscopie dans le cerveau de rongeur</h3><h4 class="spip">Historique</h4> <p>Depuis 2021, l'imagerie pour l'ophtalmologie a laissé - au moins provisoirement - place aux activités instrumentales pour les neurosciences. Ces activités visant à terme la mise au point d'une optique adaptative dédiée à la microscopie dans le cerveau de rongeur constituent une collaboration avec deux équipes de l'ENS : l'équipe de L. Bourdieu (spécialiste de l'imagerie fonctionnelle <i>in vivo</i>) à l'Institut de Biologie de l'ENS et l'équipe de S. Gigan (spécialiste de l'imagerie en milieu diffusant) au Laboratoire Kastler Brossel de l'ENS. Nos équipes avaient déjà collaboré au projet MIVOA (Microscopie In Vivo par Optique Adaptative). Il visait à rapprocher des équipes au sein de PSL, par l'organisation, entre autres d'une conférence internationale : <a href="https://aomicro.sciencesconf.org/" class='spip_out' rel='external'>Adaptative Optics and Wavefront Control in Microscopy and Ophtalmology</a>. Elle a regroupé, en octobre 2015, plus d'une centaine de participants dont des spécialistes mondiaux dans le domaine de l'application de l'OA pour l'imagerie biologique.</p> <dl class='spip_document_3940 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:300px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/cortex_de_rat.jpg' rel="portfolio" title='Image cortex de rat' type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH415/cortex_de_rat-3adbf-221ff.jpg?1691056963' width='300' height='415' alt="Image cortex de rat" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Image cortex de rat</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>Reconstruction « grand champ » par corrélation de champs individuels d'une coupe sagittale de cortex de rat.</p> <p>Crédit photo : LESIA</p><small></small></dd> </dl> <h4 class="spip">Contexte </h4> <p>Les maladies neurodégénératives (Alzheimer, sclérose en plaque, …) souffrent encore d'un manque de traitements. Des travaux ont montré que la microscopie à 2 photons (TPEF) appliquée à des modèles animaux (le rat en particulier) aide à la compréhension des phénomènes en jeu. Malheureusement la profondeur d'imagerie est limitée aux premières couches du cortex à cause de la diffusion et des défauts optiques (aberrations) liés au fait que l'indice n'est pas uniforme dans les tissus cérébraux.</p> <p>Quelques équipes ont démontré que l'implémentation de techniques d'optique adaptative permet d'améliorer la qualité des images obtenues. La réalisation d'une OA adaptée à l'imagerie en microscopie est d'un enjeu différent de l'astronomie et de l'ophtalmologie. Dans ces domaines, les aberrations ont un spectre spatial qui décroît significativement, et les couches aberrantes sont localisées au voisinage de la pupille. Or, en microscopie, la présence de diffusion, d'une quantité conséquente d'aberrations hauts ordres et le fait qu'elles s'accroissent au fur et à mesure qu'on pénètre dans l'échantillon, nous placent dans une situation inédite.</p> <p>Petite précision sur ce dont il s'agit. Les aberrations sont les manifestations des propriétés d'un système optique qui font que l'image d'un point est étalée au lieu d'être ponctuelle. La nature de la distorsion de l'image qui en découle est liée aux caractéristiques de ces aberrations. Ainsi les aberrations hauts ordres provoquent des perturbations à haute fréquence spatiale sur les trajets des rayons lumineux.</p> <p>Les conséquences de ces phénomènes se manifestent visuellement dans la pupille qui présente des variations d'intensité notables, ainsi que sur les spots de l'analyseur de surface d'onde de type Shack-Hartmann. Le fonctionnement de l'analyseur Shack-Hartmann repose sur la focalisation des rayons lumineux issus de différents points de la pupille par l'intermédiaire de microlentilles qui forment une matrice, sur une caméra. Lorsque des aberrations sont présentes, les points de focalisation ou « spots » peuvent être décalés et/ou étalés, voire « éclatés » en plusieurs sous-parties) (spots « éclatés »). La conséquence est que cela impacte considérablement la capacité de correction par OA dans certaines circonstances, comme lorsque l'on travaille à des profondeurs trop importantes (au-delà de quelques centaines de microns).</p> <h4 class="spip">Travail actuel au LESIA </h4> <p>Les défauts optiques induits par la traversée de l'échantillon augmentent au fur et à mesure qu'on cherche à effectuer de l'imagerie en profondeur. En outre, pour ce qui concerne les images grand champ, elles dépendent de la position latérale dans le champ étudié. Ainsi, les distorsions de l'image augmentent au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'endroit même où l'on a fait la mesure pour calculer la correction à apporter sur le miroir déformable. C'est ce qui s'appelle l'anisoplanétisme.</p> <p>Des estimations du champ isoplanétique ont été publiées, par des approches qualifiées de sensorless, (c'est-à-dire sans l'utilisation directe d'un analyseur de surface d'onde) et surtout, sans une étude détaillée de la variation dans le champ (Wang et al., <i>Nature Com. 2015, DOI : 10.1038</i>). Nous sommes actuellement en train de mener à bien une telle étude détaillée de décorrélation et souhaitons comparer nos mesures avec celles affichées dans la littérature. Nos premiers résultats ne sont pas en accord avec les valeurs publiées. Ces études sont importantes pour la communauté dans le but de développer de nouvelles techniques d'OA pour la microscopie à 2 photons, et d'autres types de techniques microscopiques.</p> <dl class='spip_document_3941 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:400px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/pupille_et_shack_hartmann.png' rel="portfolio" title='Pupille et spots de Shack-Hartmann ' type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH209/pupille_et_shack_hartmann-74dd0-c8740.png?1691057889' width='400' height='209' alt="Pupille et spots de Shack-Hartmann" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Pupille et spots de Shack-Hartmann </strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>Exemple d'image de la pupille et des spots de Shack-Hartmann obtenus à partir de la formation d'une source ponctuelle à l'entrée de l'échantillon (cortex de 150 micromètres d'épaisseur)</p> <p>Crédit photo : LESIA</p><small></small></dd> </dl> </div> Applications biomédicales https://lesia.obspm.fr/-Applications-biomedicales-.html https://lesia.obspm.fr/Applications-biomedicales-604.html 2012-01-03T08:30:53Z text/html fr Marie Blavier, Marie Glanc <p>Depuis 1998, le LESIA s'est investi dans la mise en application dans le domaine biomédical des techniques haute résolution spatiale développées pour l'imagerie astronomique. Cet investissement concerne principalement le domaine de l'ophtalmologie, et plus précisément de l'imagerie du fond de l'oeil (rétine), dans le cadre du projet OEIL. Celui-ci constitue une collaboration unique entre physiciens du LESIA, médecins de l'hôpital des Quinze-Vingts et de l'Institut de la Vision et ingénieurs de l'Office (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Applications-biomedicales-.html" rel="directory">Applications biomédicales</a> <img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton604-ea556.jpg?1684221180' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>Depuis 1998, le LESIA s'est investi dans la mise en application dans le domaine biomédical des techniques haute résolution spatiale développées pour l'imagerie astronomique. Cet investissement concerne principalement le domaine de l'ophtalmologie, et plus précisément de l'imagerie du fond de l'oeil (rétine), dans le cadre du projet OEIL. Celui-ci constitue une collaboration unique entre physiciens du LESIA, médecins de l'hôpital des Quinze-Vingts et de l'Institut de la Vision et ingénieurs de l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA).</p></div> <div class='rss_texte'><h3 class="spip">Pourquoi le projet OEIL ?</h3> <p>L'atmosphère terrestre perturbe le trajet des rayons lumineux depuis les corps célestes jusqu'aux télescopes situés au sol. De manière comparable, le trajet des rayons lumineux provenant de la zone de rétine illuminée lors d'un examen ophtalmologique en direction de la caméra sur laquelle le médecin observe le fond d'oeil est perturbé par des défauts oculaires qui fluctuent temporellement (présence d'aberrations). Ce point est développé sur la page « <a href='https://lesia.obspm.fr/Contexte-du-projet.html' class='spip_in'>contexte du projet</a> ».</p> <dl class='spip_document_1652 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:150px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/jpg_aberrations_astro_petite-4-ed849-aafbb.jpg' rel="portfolio" title='La marche des rayons lumineux issus des objets célestes est perturbée par la traversée de l'atmosphère. ' type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH204/jpg_aberrations_astro_petite-4-ed849-aafbb-3f301-74c90.jpg?1684221180' width='150' height='204' alt="La marche des rayons lumineux issus des objets célestes est perturbée par la (...)" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>La marche des rayons lumineux issus des objets célestes est perturbée par la traversée de l'atmosphère. </strong></dt> </dl> <p></p> <dl class='spip_document_1651 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:150px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/jpg_aberrations_oeil-ebd12-8b65e.jpg' rel="portfolio" title='La marche des rayons lumineux rétrodiffusés par la rétine est perturbée par la traversée du segment antérieur. ' type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH203/jpg_aberrations_oeil-ebd12-8b65e-0fca8-b90b0.jpg?1684221180' width='150' height='203' alt="La marche des rayons lumineux rétrodiffusés par la rétine est perturbée par la (...)" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>La marche des rayons lumineux rétrodiffusés par la rétine est perturbée par la traversée du segment antérieur. </strong></dt> </dl> <h3 class="spip">Sur quels principes repose le projet OEIL ?</h3> <p>Les astronomes ont développé des techniques dites d'<strong>Optique Adaptative</strong> (OA) pour lutter contre les effets de la turbulence atmosphérique. Ces techniques peuvent être réutilisées en les aménageant pour minimiser l'effet délétère des aberrations oculaires sur les images de fond d'oeil obtenues par les médecins.</p> <p>Depuis le début du projet OEIL, 2 instruments ont vu le jour.</p> <ul class="spip"><li> Le premier instrument conçu était de type "caméra de fond d'oeil par optique adaptative" (retinal AO-corrected flood imager). Il a donné naissance en 2001 aux premières images de photorécepteurs (=pixels rétiniens) in vivo en Europe. Il a été installé à l'hôpital des Quinze-Vingts où les médecins ont pu visualiser les rétines de plusieurs sujets et patients avec une résolution inaccessible jusqu'alors. Un protocole d'essai clinique a été mené sur sujets sains et patients.</li><li> Le deuxième instrument conçu au LESIA couple la même technique d'Optique Adaptative avec la technique de Tomographie par Cohérence Optique (OCT) plein champ (mise au point à l'Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI)) dans une version adaptée au travail sur l'oeil vivant. Il pourra également être installé à l'hôpital des Quinze-Vingts lorsque les développements seront achevés.</li></ul> <p>Ces instruments doivent apporter de nouveaux moyens d'investigation non invasifs des tissus rétiniens ainsi que des outils de diagnostic précoce innovants pour différentes pathologies rétiniennes (telles que la DMLA ou le glaucome).</p> <h3 class="spip">Présentation de l'<a href='https://lesia.obspm.fr/Comment-ca-marche.html' class='spip_in'>instrument 2D</a>, basé sur la technique d'OA seule</h3> <p>L'OA permet la correction des défauts oculaires, y compris ceux dont nous n'avons pas conscience mais qui dégradent la qualité des images de fond d'oeil acquises par les ophtalmologistes. Elle augmente la résolution 2D latérale de ces images. Elle permet donc la visualisation précise de cellules telles que les photorécepteurs ou les très petits capillaires jusqu'alors uniquement connus par des coupes histologiques. Dans le cadre du travail sur cet instrument, des algorithmes de traitement d'images bas niveau innovants (déconvolution 3D) et haut niveau (comptage de cellules, mesure de diamètres ou de densité, etc...) ont été développés. Ces traitements, qui ont donné lieu à deux thèses (<a href="http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00412618/" class='spip_out' rel='external'>Chenegros 2008</a> et <a href="http://www.theses.fr/2013PA077197" class='spip_out' rel='external'>Blanco 2013</a>), sont en partie inspirés d'algorithmes développés pour l'astronomie et pourront peut-être, à leur tour, alimenter les recherches en traitements des images astronomiques.</p> <h3 class="spip">Présentation de l'instrument 3D, basé sur les techniques d'OA et d'OCT plein champ</h3> <p>L'OA permet de restaurer uniquement la résolution 2D : sur les images à une profondeur donnée, on constate la contribution des couches situées en amont et en aval. La résolution 3D sera donnée soit par traitement d'images (voir ci-dessus), soit par une technique interférométrique, l'OCT plein champ.</p> <dl class='spip_document_1680 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:150px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/srface_prof.png' rel="portfolio" title='Images corrigées par OA de vaisseaux (gauche) et photorécepteurs (droite). Sans OCT, on observe une contribution des vaisseaux sur l'image des photorécepteurs et vice-versa.' type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH144/srface_prof-4f34c-a8d74.png?1684221180' width='150' height='144' alt="Images corrigées par OA de vaisseaux (gauche) et photorécepteurs (droite). (...)" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Images corrigées par OA de vaisseaux (gauche) et photorécepteurs (droite). Sans OCT, on observe une contribution des vaisseaux sur l'image des photorécepteurs et vice-versa.</strong></dt> </dl> <p>Dans cet instrument couplant l'OA et l'OCT plein champ en cours de test au LESIA, la technique d'OA utilisée bénéficie des améliorations introduites en OA pour l'astronomie (<a href="http://www.lesia.obspm.fr/-Sesame-.html" class='spip_out' rel='external'>banc SESAME</a>, <a href="http://www.lesia.obspm.fr/CANARY.html" class='spip_out' rel='external'>projet CANARY</a>, <a href="http://www.lesia.obspm.fr/SPHERE-Spectro-Polarimetric-High.html" class='spip_out' rel='external'>projet SPHERE</a>, etc...) pour augmenter ses performances. Le principe de l'OCT plein champ est décrit dans l'article "<a href='https://lesia.obspm.fr/Banc-de-couplage-OA-OCT-developpe.html' class='spip_in'>Banc de couplage OA-OCT développé au LESIA</a>".</p> <h3 class="spip">Perspectives</h3> <p>A terme, l'instrument couplant l'OA et l'OCT pourrait être installé au Centre d'Investigations Cliniques de l'hôpital des Quinze-Vingts pour donner lieu à des essais cliniques. Quatre brevets ont été déposés au cours des dernières années et une industrialisation du prototype couplé serait souhaitée. Actuellement, d'autres projets collaboratifs sont menés dans le domaine du contrôle de front d'onde en microscopie.</p> <p>Personnel de l'équipe Applications Biomédicales :</p> <ul class="spip"><li> Marie Blavier (ingénieure opticienne)</li><li> Marie Glanc (ingénieure opticienne, responsable technique)</li><li> Gérard Rousset (professeur, responsable scientifique)</li></ul> <p>Pour le personnel du LESIA impliqué ponctuellement, voir la <a href="http://www.lesia.obspm.fr/Personnels-impliques-au-LESIA.html" class='spip_out' rel='external'>page dédiée du projet OEIL</a>.</p></div>