Équipes et axes de recherche

L'Institut de la Vision fédère près de 300 chercheurs répartis en 18 unités de recherche spécialisées dans les pathologies ophtalmologiques. Ces unités, à la pointe de l'innovation scientifique, mènent des travaux de recherche translationnelle visant à développer des solutions technologiques de pointe et des innovations thérapeutiques pour la prévention, le diagnostic et la prise en charge de ces pathologies. Structurées en cinq axes de recherche stratégiques, les équipes de l'Institut de la Vision couvrent un large spectre de thématiques, allant de la physiologie moléculaire de la vision aux approches thérapeutiques innovantes.

Imagerie en direct chez les patients et les cellules

L’équipe de Kate Grieve développe des technologies d’imagerie innovantes pour découvrir la santé des cellules de la rétine vivante du patient ou en laboratoire. 

Kate Grieve Directrice de recherche, Cheffe d'équipe
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Présentation

Les deux principales technologies que nous explorons sont l'ophtalmoscopie à optique adaptative et la tomographie par cohérence optique.

Nos outils d'imagerie développés en clinique sont utilisés pour le diagnostic et le suivi de cohortes de patients souffrant d'une maladie de la rétine. Les techniques avancées telles que l'imagerie par contraste de phase et l'optorétinographie pour la mesure de la fonction rétinienne sont actuellement le focus du groupe. Nous développons également la tomographie par cohérence optique plein champ pour fournir une résolution cellulaire dans la rétine dans un dispositif clinique compact.

En laboratoire, nous avons adapté la tomographie par cohérence optique plein champ dynamique pour permettre une imagerie non invasive et sans marquage de l'activité cellulaire dans les organoïdes rétiniens et les cultures cellulaires. Notre microscope d'imagerie dynamique permet une visualisation 3D en direct sur des périodes de la seconde au mois pour suivre les processus de développement ou de dégénérescence et ainsi aider à déchiffrer les origines de la maladie.
 

Analyse structurale des fibroblastes utilisant l'iSR D-FFOCT (sans marquages)
Imagerie des organoïdes rétiniens avec D-FFOCT.

Domaines de recherche

  • Optique adaptative
  • Tomographie par cohérence optique (OCT)
  • Imagerie rétinienne
  • Microscopie en direct
  • Imagerie fonctionnelle et structurelle
  • Résolution cellulaire

Les membres de l'équipe

Kate Grieve Directrice de recherche, Cheffe d'équipe
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Elena Gofas Salas Chargée de recherche
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Tual Monfort Chargé de recherche
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Rodrigo Melendez Garcia Ingénieur de recherche
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Camille Hourton Ingénieure d'études
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Marina Cunquero Post-doctorante
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Salvatore Azzollini Doctorant
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Inès Loukili Doctorante
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Julia Granier Doctorante
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Nathaniel Norberg Doctorant
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Clémentine Callet Doctorante
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Alexis Kedzia Doctorant
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Publications scientifiques

Vous trouverez ci-dessous les dernières publications scientifiques dans le domaine : Imagerie en direct chez les patients et les cellules.

Influence of retinal eccentricity, color blindness, and age on optoretinography measured with AOSLO

J Granier, E Gofas Salas & K Grieve
2025 | Biomed. Opt. Express | DOI: 10.1364/BOE.574449

In vivo characterization of a retinal cellular biomarker of inflammation in multiple sclerosis

E Gofas-Salas, M Mossad, Y Beigneux, N Norberg, D Castro Farias, C Vignal, M Paques, C Louapre & K Grieve
2025 | Brain Communications | https://doi.org/10.1093/braincomms/fcaf471

Dynamic full-field optical coherence tomography module adapted to commercial microscopes allows longitudinal in vitro cell culture study

Monfort T, Azzollini S, Brogard J, Clémençon M, Slembrouck-Brec A, Forster V, Picaud S, Goureau O, Reichman S, Thouvenin O, Grieve K.
2023 | Communications Biology | https://doi.org/10.1038/s42003-023-05378-w

Dynamic optical coherence tomography for cell analysis

Azzollini S, Monfort T, Thouvenin O & Grieve K.
2023 | Biomed Opt Express. | doi: 10.1364/BOE.488929

Twenty-five years of clinical applications using adaptive optics ophthalmoscopy

Morgan JIW, Chui TYP & Grieve K.
2022 | Biomed Opt Express | doi: 10.1364/BOE.472274

Design of a radial multi-offset detection pattern for in vivo phase contrast imaging of the inner retina in humans

Gofas-Salas E, Rui Y, Mecê P, Zhang M, Snyder VC, Vienola KV, Lee DMW, Sahel JA, Grieve K, Rossi EA
2021 | Biomed Opt Express. | doi: 10.1364/BOE.441808.

Dynamic full-field optical coherence tomography: 3D live-imaging of retinal organoids

Scholler J, Groux K, Goureau O, Sahel JA, Fink M, Reichman S, Boccara A, Grieve K.
2020 | Nature Light: Science & Applications | https://doi.org/10.1038/s41377-020-00375-8

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