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Chirurgie otologique mini-invasive robotisée 
Unit-M 867 Inserm / Université Paris Diderot

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Présentation

Le projet de l'unité est de développer une chirurgie otologique mini-invasive robotisée dans le but de répondre à deux questions :

  1. Comment garantir les résultats auditifs au cours de la chirurgie fonctionnelle otologique et préserver l'audition résiduelle lors de la mise en place des implants cochléaires ?
  2. Peut on traiter médicalement, in situ, sans altérer l'audition résiduelle, les maladies de l'oreille interne qui est peu accessible aux thérapeutiques par voie générale ?

Les objectifs sont de développer des micro-outils robotisés pour la chirurgie otologique (otospongiose, implants auditifs), et un système de navigation (à partir de l'imagerie et d'acquisitions électrophysiologiques) guidant ces micro-instruments, afin de pouvoir traiter in situ les maladies de l'oreille interne (maladie de Menière, surdités brusques, acouphènes...).

Le développement d'une chirurgie mini-invasive doit permettre de réduire les risques opératoires auditifs et vestibulaires et d'améliorer la qualité des résultats fonctionnels. Des perspectives de traitement des symptômes invalidants tels que les vertiges et les acouphènes, sont ouvertes. Dans le cadre du vieillissement de la population et de la demande légitime d'une qualité de vie satisfaisante, la chirurgie fonctionnelle de la surdité et le traitement des maladies de l'oreille interne impliquent une standardisation et une reproductibilité de l'acte en tenant compte des variations anatomiques individuelles.

La constance de la qualité du geste chirurgical est un pré-requis nécessaire pour donner au patient la garantie du bénéfice fonctionnel auditif qu'il est en droit d'attendre.

Voir la présentation vidéo réalisée par l'INSERM : cliquez ici.

Axes de recherche

Développement de micro-outils robotisés pour la chirurgie otologique :

  • Chirurgie de l'otospongiose,
  • Mise en place des implants auditifs,
  • Administration in situ de médicaments.

Développement de navigation (à partir de l'imagerie et d'acquisitions électrophysiologiques) guidant ces micro-instruments, pour traiter in situ les maladies de l'oreille interne (maladie de Menière, surdités brusques, acouphènes...).

Dernières publications

  • Bozorg Grayeli A, Kalamarides M, Bouccara D, Ben Gamra L, Ambert-Dahan E, Sterkers O. Auditory brainstem implantation to rehabilitate profound hearing loss with totally ossified cochleae induced by pneumococcal meningitis. Audiol Neurotol. 2006, 12:27-30.
  • Pham BN, Rudic M, Bouccara D, Sterkers O, Belmatoug N, Bébéar JP, Couloigner V, Fraysse B, Gentine A, Ionescu E, Robier A, Sauvage JP, Truy T, Van Den Abbeele T, Ferrary E. Antibodies to Myelin Protein Zero (P0) protein as markers of autoimmune inner ear diseases. Autoimmunity, 2007, 40:202-207.
  • Coez A, Zilbovicius M, Ferrary E, Bouccara D, Mosnier I, Ambert-Dahan E, Bizaguet E, Syrota A, Samson Y, Sterkers O. Cochlear implant benefits in deafness rehabilitation : PET study of temporal voice activations. J Nuclear Med, 2008, 49:60-67.
  • Imauchi Y, Jeunemaître X, Boussion M, Ferrary E, Sterkers O, Bozorg Grayeli A. Relation between renin-angiotensin-aldosterone system and otosclerosis : A genetic association and in vitro study. Otol Neurotol, 2008, 29:295-301.
  • Nguyen Y, Bozorg Grayeli A, Belazzougui R, Rodriguez M, Bouccara D, Smail M, Sterkers O. Diode laser in otosclerosis surgery : First clinical results. Otol Neurotol, 2008, 29:441-446.

Membres de l'équipe

Chercheurs : Evelyne Ferrary

Enseignants-chercheurs : Olivier Sterkers, Alexis Bozorg Grayeli, Vincent Couloigner, Bernard Meyer, Diane Lazard, Jean-François Vellin

Hospitaliers : Jean-Loup Bensimon, Isabelle Bernat, Didier Bouccara, Isabelle Mosnier, Sébastien Pierrot

Ingénieurs et Techniciens : Stéphane Mazalaigue, Stéphanie Nelson, Karima Ait-Aissa

Etudiants et post-doctorants : Daniele Bernardeschi, Denis Feyes, Lydia Krouchi, Yann Nguyen, Milan Rudic, Stéphanie Quesnel

Créé Lundi, 13 Septembre 2010 Modifié Lundi, 13 Septembre 2010

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