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Iris Desforges, directrice et co-fondatrice de Forimtech SA (GE)

Pouvez-vous décrire les produits que vous proposez ?
Forimtech développe et produit sur son site de Genève des « sondes peropératoires », les RadPointer.
Le RadPointer est un instrument chirurgical miniature qui permet au chirurgien de localiser et éliminer avec une grande précision les tumeurs cancéreuses et les ganglions lymphatiques préalablement marqués avec des radio-isotopes.
Pour quelle raison avez-vous choisi de vous lancer dans ce développement ?
Il y a trois raisons à cela :
- le cancer ne cessant pas d'être une menace pour la santé de l'humanité, un nombre croissant de mes amis et connaissances sont confrontés à ce problème dans leur famille, d'une manière ou d'une autre ;
- les méthodes de médecine nucléaire deviennent un moyen de plus en plus efficace de diagnostic et de traitement du cancer, en particulier lorsqu'il est aux premiers stades ;
- mon père, le professeur Eugène Grigoriev, qui a travaillé toute sa vie en tant que physicien au CERN, avait beaucoup d'expérience dans le domaine des dernières méthodes de détection de particules, qui auraient pu et auraient dû être utilisées en médecine nucléaire. C'est pourquoi je lui ai proposé de créer et développer cette entreprise ensemble.
Où se situe l'innovation dans vos produits ? Qu'apportent-ils de particulier ?
Le principal avantage de nos appareils RadPointer est leur haute sensibilité, qui est obtenue grâce à l'utilisation des dernières technologies de détection de particules utilisées au LHC (Grand collisionneur de hadrons) du CERN. Grâce à cela, notre appareil permet de localiser les plus petites tumeurs et de minimiser ainsi la quantité de radio-isotopes administrée au patient.
Quels sont vos axes de développement à moyen et long terme ?
Notre objectif stratégique est de développer la méthodologie dans son ensemble et d'étendre son application à tous les types de cancers. Les dernières méthodes de diagnostic nous permettent de détecter les tumeurs à un stade précoce de leur développement, lorsque leur taille ne dépasse pas quelques millimètres.
Une méthode plus efficace de traitement est l'ablation précise, qui ne nuit pas aux tissus sains et au corps dans son ensemble. Cependant, cela est difficile à faire, car dans la plupart des cas, les tumeurs ne sont pas palpables et visuellement impossibles à distinguer des tissus sains. Alors, pour aider le chirurgien, notre méthode prévoit de les marquer avec une petite quantité d'un radio-isotope, afin de pouvoir les détecter pendant l'opération à l'aide de notre appareil RadPointer.
Sur le long terme, les plans prévoient d'autres améliorations non seulement des détecteurs, mais aussi de la façon dont ils sont utilisés en combinaison avec des produits radio-pharmaceutiques administrés au patient. Tout ceci permettra d'améliorer considérablement la précision de l'intervention chirurgicale tout en réduisant la dose de rayonnement aux patients et au personnel médical.
Cela élargira considérablement la portée de cette technique non seulement en oncologie, mais aussi en chirurgie générale. L'atteinte de ces objectifs nécessite une étroite collaboration avec certains professionnels de la santé, des biologistes moléculaires et des radiochimistes, avec lesquels nous menons d'ores et déjà des projets internationaux.
De votre point de vue, quel rôle joue la numérisation de l'industrie dans votre domaine ?
Les techniques liées au numérique prennent de plus en plus d'importance dans notre entreprise. Dès le départ, nous avons choisi une technique de mesure numérique basée non pas sur « l'intégration » des signaux, mais sur le comptage des particules individuelles émises par le produit radio-pharmaceutique. Cela signifie que nos appareils ont une sensibilité au niveau moléculaire, car presque toutes les particules sont détectées.
De plus, notre technologie prévoit l'utilisation d'un ordinateur (tablette ou portable) connecté à la sonde via Bluetooth. Cela ouvre des possibilités d'analyse illimitées de l'ensemble des données diagnostiques préopératoires et peropératoires de chaque patient avec l'utilisation possible de l'intelligence artificielle.
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