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Backscattering coherent Stokes Raman scattering (sCiSsoRS) for real-time cancer diagnostics

Description du projet

Un diagnostic du cancer en temps réel durant l’intervention chirurgicale

Le succès et la précision de la chirurgie du cancer reposent souvent sur l’analyse histologique des tumeurs. L’examen, réalisé à l’aide d’une coloration spécifique du tissu réséqué, est ponctuel et peut retarder les décisions thérapeutiques. Financé par le Conseil européen de la recherche, le projet sCiSsoRS entend remédier à cette limitation en développant une méthode basée sur la diffusion Raman qui détecte l’énergie vibratoire des molécules. L’empreinte moléculaire générée peut être utilisée pour caractériser des biopsies épaisses de tumeurs en temps réel durant l’intervention chirurgicale, améliorant ainsi la précision et l’efficacité de la résection de la tumeur et le résultat clinique.

Objectif

The gold-standard for cancer diagnosis is the pathological examination of Hematoxylin & Eosin (HE) stained tissue. Though well adopted worldwide for the coloration of large numbers of cancer sections, the classical HE-staining procedure is unable to provide a fast-feedback to surgeons within less than 30min. This latency compromises the efficiency and accuracy of any tumor resection with numerous negative impacts for the success of the surgery and patients health prospect. Recently, the chemical-bond-specific image contrast provided by stimulated Raman scattering (SRS) was shown to be suitable for the generation of HE-like images. However, the SRS signal fundamentally propagates forward and is absorbed in thick biopsies rending a SRS-based diagnosis impossible. Furthermore, the SRS imaging speed is still too slow for the real-time determination of cancer borders in large specimen.
Here, I want to resolve these obstacles by combining the non-linear optical contrast Coherent Stokes Raman Scattering (CSRS) with high illumination angles. CSRS will permit for the HE-like image generation, but will direct the signal photons into the backward direction as a result of a unique momentum conservation law. Backward CSRS will allow for the investigation of thick cancer samples and will enable technical solutions to boost the imaging speed that were never an option before.
Thus, the development of CSRS is not only a scientific breakthrough that circumvents the fundamental dogma of always forward scattered light but will provide HE-like images of thick samples as a real-time feedback to improve the success rate and time-efficiency of cancer surgery.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Contribution nette de l'UE
€ 2 432 705,00
Coût total
€ 2 432 705,00

Bénéficiaires (1)