À la recherche du chef d’orchestre des mouvements
Cette recherche sur le cerveau et potentiellement sur la moelle épinière concerne des personnes qui ont un handicap moteur exclusif acquis par un accident ou à la naissance. Des gens plutôt jeunes qui ont une fonction intellectuelle normale voire supérieure mais qui sont prisonniers de leur corps. On connait la cause de la maladie on ne sait pas encore exactement où intervenir sur le réseau pour maitriser cette surcharge de d’activité musculaire. Il n’y a pas de fonction perdues, tout est désorganisé jusqu’à la perte totale d’autonomie. Aujourd’hui le taux d’amélioration est trop faible et l’objectif de notre recherche est d’améliorer le traitement des dystonies.
Notre laboratoire est spécialisé dans l’étude approfondie des mouvements anormaux. Nous collaborons avec des institutions académiques, des organisations de santé, et des entreprises technologiques pour pousser les frontières de ce que nous savons sur ces troubles complexes.
Nos projets incluent des études de la génomique, des neurones, des interfaces homme-machine, de la stimulation cérébrale profonde et le développement d’outils de diagnostic innovants grâce à l’intelligence artificielle et des techniques d’imagerie avancées.
La dystonie est un trouble neurologique caractérisé par des contractions musculaires involontaires, provoquant des mouvements répétitifs ou de torsion, et des postures anormales.
Ces symptômes peuvent varier en sévérité et en étendue, affectant une partie du corps ou sa totalité.
Malgré les traitements existants, la dystonie reste un défi significatif, nécessitant une recherche approfondie pour mieux comprendre ses cause
Particulièrement complexe, la dystonie anoxique résulte d’une privation d’oxygène au cerveau, affectant principalement les ganglions de la base, essentiels au contrôle moteur.
Ce type de dystonie peut survenir à la suite de divers incidents, comme des noyades évitées de justesse ou des arrêts cardiaques. Les options de traitement sont limitées et le besoin de recherche est urgent pour offrir de meilleures stratégies de gestion et des traitements potentiellement curatifs.
Cette phase est consacrée à la mise au point de traitements innovants intégrant des technologies de pointe.
Nous lancerons des essais cliniques de phase 1 pour tester la sécurité et l’efficacité des nouvelles approches de stimulation. Nous développerons aussi des modèles de traitement intégrés, associant neurostimulation, pharmacologie et thérapies comportementales, adaptés aux profils individuels des patients.
Notre focus se porte sur le raffinement des outils diagnostiques. Nous intégrons l’intelligence artificielle pour développer des algorithmes capables d’évaluer et de diagnostiquer la dystonie, et d’améliorer les résultats des traitements.
De nouvelles techniques d’imagerie seront exploitées pour détecter des changements subtils dans le cerveau et la moelle épinière, spécifiques à la dystonie anoxique.
Au-delà de ces premières étapes, notre projet continuera d’élargir les essais cliniques et d’optimiser les stratégies de traitement.
Nous intégrerons les retours des patients pour ajuster nos modèles de soins et travaillerons à la commercialisation des technologies et produits thérapeutiques développés, afin de rendre ces innovations accessibles à une échelle mondiale.
Notre focus se porte sur le raffinement des outils diagnostiques. Nous intégrons l’intelligence artificielle pour développer des algorithmes capables d’évaluer et de diagnostiquer la dystonie, et d’améliorer les résultats des traitements.
De nouvelles techniques d’imagerie seront exploitées pour détecter des changements subtils dans le cerveau et la moelle épinière, spécifiques à la dystonie anoxique.