Topic description
La tomodensitométrie (TDM) est une technique d'imagerie clinique majeure dont la performance diagnostique repose largement sur les agents de contraste. Les formulations iodées classiques restent efficaces mais présentent des limites, notamment en termes de spécificité spectrale et de détectabilité dans les nouvelles modalités d'imagerie.
Le Scanner Spectral à Comptage Photonique (SPCCT) apporte des améliorations significatives, notamment une résolution spatiale accrue, une réduction du bruit électronique et la capacité de distinguer les matériaux en fonction de leur atténuation dépendante de l'énergie. Ces capacités permettent la détection sélective d'agents de contraste incorporant des éléments présentant des énergies de seuil K spécifiques. Pour tirer parti de cette technologie, il existe un besoin croissant de nouveaux agents contraste conçus avec des propriétés physicochimiques et spectrales sur mesure.
Ce projet de doctorat se concentre sur le développement d'agents de contraste innovants adaptés à la fois à la TDM et à la SPCCT.
Dans le cadre de ce projet, les agents de contraste avancés seront évalués pour l'imagerie des maladies pulmonaires qui restent difficiles à diagnostiquer et à traiter, malgré les progrès réalisés. Nous mènerons des études précliniques afin d'évaluer la contribution de ces agents de contraste, en utilisant différentes voies d'administration (injection intraveineuse ou inhalation), dans des applications pulmonaires clés. Cela ouvrira la voie à l'imagerie concomitante de la ventilation et de la perfusion pulmonaires pour surveiller l'inflammation et l'administration d'agents pulmonaires dans des modèles animaux.
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X ray Computed Tomography (CT) is a central clinical imaging technique whose diagnostic performance relies heavily on contrast agents. Conventional iodinated formulations remain effective but have limitations, particularly regarding spectral specificity and detectability in emerging imaging modalities.
Spectral Photon-Counting CT (SPCCT) introduces major improvements, including enhanced spatial resolution, reduced electronic noise, and the ability to separate materials based on their energy-dependent attenuation. These capabilities enable selective detection of contrast agents incorporating elements with specific K edge energies. To leverage this technology, there is a growing need for new contrast formulations designed with tailored physicochemical and spectral properties.
This PhD project focuses on the development of innovative contrast agents suitable for both CT and SPCCT.
For this project, the advanced contrast agents will be evaluated for lung diseases imaging which are still challenging to diagnose and treat, despite advancements. We will carry out preclinical studies to evaluate the contribution in combination with the contrast agents using different routes of injection, either by intravenous injection or inhalation, on key lung applications. This will open to the concomitant imaging of lung ventilation and perfusion for monitoring the inflammation and pulmonary agent delivery in animal models.
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Début de la thèse : 01/10/
Funding category
Public funding alone (i.e. government, region, European, international organization research grant)
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