1
(LMPV , kystes porencéphaliques, séquelles ischémiques, malforma- tion) des lésions tumorales ou ischémiques récentes. Mots clés: Encéphale, séquelles - IRM, anomalie DISCUSSION GENERALE: EN QUOI L'IMAGERIE PEUT-ELLE CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES THERAPEUTIQUES TOUT AU LONG DE LA VIE? ligand et de son site récepteur, une activité enzymatique ou l'expres- sion d'un gène, et ce quelque soit le tissu envisagé. Avec la maîtrise du modèle animal, des traceurs et agents de contraste, des différentes méthodes d'imagerie, des outils d'analyse d'image, il devient possible d'apporter au biologiste une exploration des rongeurs proche de celle réalisée chez l'Homme, permettant d'accélérer les études et d'opti- miser le nombre d'animaux utilisés. Mots clés: Modèles animaux, technique d'exploration 17 h 20 Durée: 10 minutes 16 h 20 Durée: 20 minutes Modérateurs: Chantal Rémy, Marc Janier Responsable: Chantal Rémy Durée: 20 minutes 16 h 40 IRM ET TEP DE MODELES ANIMAUX DE LA MALADIE D'ALZHEIMER M Dhenain, PHantraye Orsay - France Correspondance: MarcDhenain@cea,fr Objectifs: Connaître l'apport de l'échographie haute fréquence dans un essai thérapeutique tumoral. Connaître la technique d'imagerie fonctionnelle de contraste. Reconnaître en ultrasonographie de contraste les modifications fonc- tionnelles associées à l'angiogenèse. Points clés: Les mesures fonctionnelles peuvent permettre une détection plus précoce de la réponse anti-angiogénique que les mesu- res morphologiques conventionnelles. Ces techniques peuvent contribuer à la comparaison des associations thérapeutiques et à l'accélération des essais pré-cliniques. L'application clinique de l'imagerie ultrasonore fonctionnelle pour- rait contribuer à une meilleure optimisation thérapeutique en tenant compte de la réponse individuelle du patient. Résumé: L'échographie haute-résolution (24 MHz) a permis de sui- vre des tumeurs rénales chez la souris de diamètre> 5 mm pour l'ini- tiation du traitement (placebo/anti-angiogénique). L'échographie de contraste a été réalisée ensuite tous les 4 - 5 jours (système clinique). Dans le plan présentant la plus grande surface tumorale les évalua- tions morphologiques (dimensions) et fonctionnelle (l'intensité du contraste et la vitesse de remplissage suite à sa destruction acoustique - toujours dans la même zone de profondeur) ont été effectuées. L'échographie haute-résolution permet d'initier le traitement après détection. Des réponses thérapeutiques ont été détectées plus préco- cement sur les mesures fonctionnelles que sur les mesures morpho- logiques. Mots clés: Thérapeutique L'IMAGERIE ULTRASONORE MORPHOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE CHEZ LA SOURIS o Lucidarme, LTaillade, A GuibaL M Lamuraglia, SMule, EComperat. y Badachi, EJouannot. 0 Rixe, L Bridai Paris - France Correspondance: bridal@lip,bhdc.jussieu,fr Objectifs: Connaître les principaux modèles animaux de maladie d'Alzheimer (MA). Comprendre comment les marqueurs IRM et TEP de MA utilisés chez l'homme peuvent être évalués chez les animaux. Découvrir de nouveaux marqueurs de la MA qui sont en cours de développement chez l'animal. Points clés: Les souris transgéniques sont les modèles animaux les plus utilisés actuellement. Des modèles primates sont en cours de développement. L'atrophie cérébrale chez les souris est différente de celle décrite chez les patients humains. L'imagerie fonctionnelle (perfusion) permet de détecter des altéra- tions des modèles murins. Les plaques amyloïdes peuvent être détectées en IRM. Des altérations de la prise de glucose et les plaques séniles peuvent être détectées en TEP chez les modèles murins. Résumé: Les souris transgéniques avec une mutation de gènes humains développent des plaques amyloïdes et des dégénérescences neurofibrillaires (lésions de la MA). Les modèles d'amyloïdose ont Durée: 20 minutes 16 h 00 Imagerie du petit animal: son apport et ses plateformes ANIMAGE, UN EXEMPLE DE PLATEFORME MULTIMODALE M Janier Lyon - France Correspondance: marc.janier@univ-Iyonl ,fr Objectifs pédagogiques Présenter les spécificités de l'imagerie du petit animal par rapport à l'imagerie médicale. Recenser les plateformes d'imagerie du petit animal. Présenter des exemples d'applications de l'IRM, de la TEP, des ultrasons et du CT du petit animal. Objectifs: Connaître les modalités d'imagerie III VIVO utilisables pour l'exploration du petit animal. Pour chacune des modalités, connaître leurs principales indications. Points clés: Adaptation des rayons X, de l'échographie, de l'IRM, de la SPECT, du TEP et de l'imagerie optique (fluorescence ou bio- luminescence) au petit animal. Possibilité de prestations de service. Nécessité de développements méthodologiques instrumentaux, tra- ceurs et logiciels. Résumé: L'imagerie médicale est devenue incontournable dans la prise en charge des patients en raison des nombreux paramètres obser- vables. Avec l'intérêt croissant des modèles transgéniques comme modèles physiopathologiques, l'imagerie médicale, adaptée à cette échelle, peut aider à accélérer la caractérisation de ces modèles ani- maux et l'évaluation de stratégies thérapeutiques candidates. Actuel- lement, l'échographie (US), les rayons X (planaires ou scanner, CT), l'imagerie par résonance magnétique (lRM), la scintigraphie mono- photonique (TEMP), ainsi que la tomographie par émission de posi- tons (TEP) deviennent de plus en plus adaptées à l'exploration des rongeurs. L'imagerie optique (bioluminescence et de fluorescence) a aussi vu des développements importants dans ce domaine. Les infor- mations anatomiques, le plus souvent 3D, peuvent être obtenues en utilisant le CT, les US ou l'IRM. Classiquement la gamme de réso- lution spatiale s'échelonne de 30 à 100 microns, et les temps d'acqui- sition de quelques millisecondes à plusieurs dizaines de minutes. Des agents de contraste adaptés peuvent parfois être utilisés. Les informa- tions moléculaires reposent principalement sur l'imagerie isotopique (TEMP, TEP), optique, et on peut ajouter l'IRM et les US lorsqu'il s'agit d'exploration fonctionnelle. Ces études utilisent très souvent des molécules adaptées, dénommées« traceurs », et c'est la sensibilité des imageurs qui sera l'élément limitant pour ces études. Ainsi, en fonction des traceurs envisagés, il sera possible de quantifier la per- fusion tissulaire, le métabolisme énergétique, l'interaction d'un 1516

Imagerie du petit animal : son apport et ses plateformes

  • Upload
    chantal

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Imagerie du petit animal : son apport et ses plateformes

(LMPV , kystes porencéphaliques, séquelles ischémiques, malforma­tion) des lésions tumorales ou ischémiques récentes.

Mots clés: Encéphale, séquelles - IRM, anomalie

DISCUSSION GENERALE: EN QUOI L'IMAGERIEPEUT-ELLE CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENTDE NOUVELLES THERAPEUTIQUES TOUT AU LONGDE LA VIE?

ligand et de son site récepteur, une activité enzymatique ou l'expres­sion d'un gène, et ce quelque soit le tissu envisagé. Avec la maîtrisedu modèle animal, des traceurs et agents de contraste, des différentesméthodes d'imagerie, des outils d'analyse d'image, il devient possibled'apporter au biologiste une exploration des rongeurs proche de celleréalisée chez l'Homme, permettant d'accélérer les études et d'opti­miser le nombre d'animaux utilisés.

Mots clés: Modèles animaux, technique d'exploration

17 h 20 Durée: 10 minutes

16 h 20 Durée: 20 minutes

Modérateurs: Chantal Rémy, Marc Janier

Responsable: Chantal Rémy

Durée: 20 minutes16 h 40

IRM ET TEP DE MODELES ANIMAUX DE LA MALADIED'ALZHEIMERM Dhenain, P HantrayeOrsay - FranceCorrespondance: MarcDhenain@cea,fr

Objectifs: Connaître l'apport de l'échographie haute fréquence dansun essai thérapeutique tumoral.Connaître la technique d'imagerie fonctionnelle de contraste.Reconnaître en ultrasonographie de contraste les modifications fonc­tionnelles associées à l'angiogenèse.Points clés: Les mesures fonctionnelles peuvent permettre unedétection plus précoce de la réponse anti-angiogénique que les mesu­res morphologiques conventionnelles.Ces techniques peuvent contribuer à la comparaison des associationsthérapeutiques et à l'accélération des essais pré-cliniques.L'application clinique de l'imagerie ultrasonore fonctionnelle pour­rait contribuer à une meilleure optimisation thérapeutique en tenantcompte de la réponse individuelle du patient.Résumé: L'échographie haute-résolution (24 MHz) a permis de sui­vre des tumeurs rénales chez la souris de diamètre> 5 mm pour l'ini­tiation du traitement (placebo/anti-angiogénique). L'échographie decontraste a été réalisée ensuite tous les 4 - 5 jours (système clinique).Dans le plan présentant la plus grande surface tumorale les évalua­tions morphologiques (dimensions) et fonctionnelle (l'intensité ducontraste et la vitesse de remplissage suite à sa destruction acoustique- toujours dans la même zone de profondeur) ont été effectuées.L'échographie haute-résolution permet d'initier le traitement aprèsdétection. Des réponses thérapeutiques ont été détectées plus préco­cement sur les mesures fonctionnelles que sur les mesures morpho­logiques.

Mots clés: Thérapeutique

L'IMAGERIE ULTRASONORE MORPHOLOGIQUEET FONCTIONNELLE CHEZ LA SOURISo Lucidarme, LTaillade, A GuibaL M Lamuraglia, SMule,EComperat. y Badachi, EJouannot. 0 Rixe, LBridaiParis - FranceCorrespondance: bridal@lip,bhdc.jussieu,fr

Objectifs: Connaître les principaux modèles animaux de maladied'Alzheimer (MA).Comprendre comment les marqueurs IRM et TEP de MA utilisés chezl'homme peuvent être évalués chez les animaux.Découvrir de nouveaux marqueurs de la MA qui sont en cours dedéveloppement chez l'animal.Points clés: Les souris transgéniques sont les modèles animaux lesplus utilisés actuellement. Des modèles primates sont en cours dedéveloppement.L'atrophie cérébrale chez les souris est différente de celle décrite chezles patients humains.L'imagerie fonctionnelle (perfusion) permet de détecter des altéra­tions des modèles murins.Les plaques amyloïdes peuvent être détectées en IRM.Des altérations de la prise de glucose et les plaques séniles peuventêtre détectées en TEP chez les modèles murins.Résumé: Les souris transgéniques avec une mutation de gèneshumains développent des plaques amyloïdes et des dégénérescencesneurofibrillaires (lésions de la MA). Les modèles d'amyloïdose ont

Durée: 20 minutes16 h 00

Imagerie du petit animal: son apport et sesplateformes

ANIMAGE, UN EXEMPLE DE PLATEFORMEMULTIMODALEM JanierLyon - FranceCorrespondance: marc.janier@univ-Iyonl ,fr

Objectifs pédagogiquesPrésenter les spécificités de l'imagerie du petit animal par rapportà l'imagerie médicale.Recenser les plateformes d'imagerie du petit animal.Présenter des exemples d'applications de l'IRM, de la TEP, desultrasons et du CT du petit animal.

Objectifs: Connaître les modalités d'imagerie III VIVO utilisablespour l'exploration du petit animal.Pour chacune des modalités, connaître leurs principales indications.Points clés: Adaptation des rayons X, de l'échographie, de l'IRM,de la SPECT, du TEP et de l'imagerie optique (fluorescence ou bio­luminescence) au petit animal.Possibilité de prestations de service.Nécessité de développements méthodologiques instrumentaux, tra­ceurs et logiciels.Résumé: L'imagerie médicale est devenue incontournable dans laprise en charge des patients en raison des nombreux paramètres obser­vables. Avec l'intérêt croissant des modèles transgéniques commemodèles physiopathologiques, l'imagerie médicale, adaptée à cetteéchelle, peut aider à accélérer la caractérisation de ces modèles ani­maux et l'évaluation de stratégies thérapeutiques candidates. Actuel­lement, l'échographie (US), les rayons X (planaires ou scanner, CT),l'imagerie par résonance magnétique (lRM), la scintigraphie mono­photonique (TEMP), ainsi que la tomographie par émission de posi­tons (TEP) deviennent de plus en plus adaptées à l'exploration desrongeurs. L'imagerie optique (bioluminescence et de fluorescence) aaussi vu des développements importants dans ce domaine. Les infor­mations anatomiques, le plus souvent 3D, peuvent être obtenues enutilisant le CT, les US ou l'IRM. Classiquement la gamme de réso­lution spatiale s'échelonne de 30 à 100 microns, et les temps d'acqui­sition de quelques millisecondes à plusieurs dizaines de minutes. Desagents de contraste adaptés peuvent parfois être utilisés. Les informa­tions moléculaires reposent principalement sur l'imagerie isotopique(TEMP, TEP), optique, et on peut ajouter l'IRM et les US lorsqu'ils'agit d'exploration fonctionnelle. Ces études utilisent très souventdes molécules adaptées, dénommées« traceurs », et c'est la sensibilitédes imageurs qui sera l'élément limitant pour ces études. Ainsi, enfonction des traceurs envisagés, il sera possible de quantifier la per­fusion tissulaire, le métabolisme énergétique, l'interaction d'un

1516