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NEURO-IMAGERIE: Imagerie optique de l’activité cérébrale humaine

Notre laboratoire explore notamment le domaine de la Biophotonique, c'est-à-dire l’interaction des ondes électromagnétiques et des tissus biologiques. Ce champ de recherche pluridisciplinaire se situe aux frontières de la Physique, de la Médecine et de la Biologie. Nous cherchons à développer une méthode d’imagerie optique pour suivre l’activité cérébrale par des moyens in vivo, non invasifs et non ionisants. Le champ d’applications médicales et biomédicales est vaste : Neurosciences, Imagerie de pathologies cérébrales… CONTEXTE Le stage se déroulera à CREATIS, laboratoire de recherche appliquée à l’imagerie médicale associé au CNRS et à l’INSERM. Ce laboratoire de recherche multidisciplinaire constitue un environnement scientifique et technologique stimulant au cœur du domaine scientifique de la Doua à Villeurbanne qui regroupe notamment l’Université Lyon 1 et l’INSA de Lyon. Le stagiaire s’intégrera dans une équipe de recherche qui explore diverses modalités d’imagerie et de spectroscopie (RMN et optique) ainsi que leurs aspects multimodaux. Elle possède notamment 2 systèmes IRM pour le petit animal (4.7T et 2T) et 2 spectrographes optiques imageurs (ICCD et EMCCD). OBJECTIF du stage - PROFIL DU CANDIDAT Participer à la réalisation d’un système de neuro-imagerie optique hyperspectrale pour des applications in vivo chez l’homme. Le stage s’adresse à un candidat à la recherche d’un projet à forte connotation instrumentale et expérimentale. Une formation de base en Physique/Optique est requise. Le candidat interviendra sur des aspects instrumentaux (sources, fibres, capteurs), informatiques (acquisition et traitement des signaux hyperspectraux), mathématiques (modélisation) et biologiques (expériences in vivo sur l’homme). L’objectif dans un premier temps sera la mise en place d’un système d’imagerie optique hyperspectrale très sensible (ICCD et spectromètre imageur) et sa caractérisation sur fantômes, puis in vivo, en termes de sensibilité et de résolution temporelle ultimes. Ce système hyperspectral sera associé à la modélisation des différentes contributions neurophysiologiques dans le signal optique cérébral. L’objectif dans un second temps sera de séparer les aspects hémodynamiques des autres contributions. Les applications visées actuellement concernent les études cognitives et la cartographie fonctionnelle per-opératoire lors d’opérations neurochirurgicales d’exérèse des tumeurs cérébrales. Ce sujet de recherche débouchera sur une proposition de thèse en septembre 2012. CONTACT Bruno MONTCEL : bmontcel@univ-lyon1.fr

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