Louis Archambault est un chercheur spécialisé en physique médicale, en radio-oncologie, et en imagerie médicale. Il est chercheur Junior-2 du Fonds de recherche en santé du Québec (FRQ-S). Le Dr Archambault a rejoint le CHU de Québec comme physicien médical en 2010 après un stage postdoctoral au MD Anderson Cancer Center. Depuis 2013, il est aussi professeur au département de physique, de génie physique, et d’optique de la faculté des sciences et de génie de l’Université Laval. Ses recherches visent le développement de nouveaux outils et algorithmes pour accroître l’efficacité des traitements de radiothérapie. La qualité de ses travaux a été reconnue par la communauté scientifique à plusieurs occasions. À titre d’exemple, le Dr Archambault a reçu deux fois le prix Sylvia Fedoruk, depuis 2012. Ce prix, décerné par l’organisation canadienne des physiciens médicaux (OCPM) vise à récompenser la meilleure publication scientifique de physique médicale par des auteurs canadiens.

Accroître l’efficacité des traitements de radiothérapie

Le succès d’un traitement de radiothérapie dépend de notre habileté à concentrer une forte dose de radiation sur une cible tumorale, tout en épargnant les tissus sains avoisinants. Pour atteindre cet objectif, les traitements de radiothérapie se sont considérablement complexifiés au cours des dernières années. Afin de garantir que cette complexité n’entraîne pas de risque accru pour le patient, l’équipe du Dr Archambault développe de nouveaux instruments pour mesurer, rapidement et avec justesse, les doses de radiation en jeu dans les traitements de radiothérapie de pointe. En utilisant des matériaux capables d’émettre de la lumière visible, lorsqu’irradiés, il a été possible de concevoir l’un des premiers systèmes de mesure tridimensionnelle capable d’une mesure en temps réel. Ce genre d’outil innovant ouvre de nouvelles opportunités de mesure, telles que la caractérisation complète des patrons d’irradiation administrés en présence de forts champs magnétiques, et l’étude approfondie de l’impact des changements anatomiques sur la qualité d’un traitement de radiothérapie.

Les travaux du Dr Archambault visent aussi le développement d’algorithmes intelligents capables d’analyser automatiquement les grandes quantités de données produites lors de l’administration de la radiothérapie, afin de garantir la précision et l’exactitude de ce genre de traitement. Ces travaux permettront de déployer un filet de sécurité virtuel capable de suivre simultanément l’évolution d’un grand nombre de patients traités en radiothérapie, venant ainsi complémenter l’expertise des acteurs cliniques, afin de garantir que chaque patient traité en radio-oncologie le soit de façon optimale. En utilisant des développements récents dans le domaine de l’apprentissage-machine, il est possible de prédire le comportement d’un patient au cours de ses traitements, et ainsi de personnaliser ce dernier en agissant de façon précoce pour corriger le plan de traitement afin de prévenir les effets délétères causés par de possibles changements dans l’état du patient.

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Therriault-Proulx F, Beddar S, Briere TM, Archambault L, Beaulieu L

Technical note: removing the stem effect when performing Ir-192 HDR brachytherapy in vivo dosimetry using plastic scintillation detectors: a relevant and necessary step.

Article de revue

Med Phys, 38 (4), p. 2176-9, 2011, ISSN: 0094-2405.

Résumé | Liens:

Klein DM, Therriault-Proulx F, Archambault L, Briere TM, Beaulieu L, Beddar AS

Technical note: determining regions of interest for CCD camera-based fiber optic luminescence dosimetry by examining signal-to-noise ratio.

Article de revue

Med Phys, 38 (3), p. 1374-7, 2011, ISSN: 0094-2405.

Résumé | Liens:

Klein DM, Tailor RC, Archambault L, Wang L, Therriault-Proulx F, Beddar AS

Measuring output factors of small fields formed by collimator jaws and multileaf collimator using plastic scintillation detectors.

Article de revue

Med Phys, 37 (10), p. 5541-9, 2010, ISSN: 0094-2405.

Résumé | Liens:

Sawakuchi GO, Sahoo N, Gasparian PB, Rodriguez MG, Archambault L, Titt U, Yukihara EG

Determination of average LET of therapeutic proton beams using Al2O3:C optically stimulated luminescence (OSL) detectors.

Article de revue

Phys Med Biol, 55 (17), p. 4963-76, 2010, ISSN: 0031-9155.

Résumé | Liens:

Archambault L, Briere TM, Ponisch F, Beaulieu L, Kuban DA, Lee A, Beddar S

Toward a real-time in vivo dosimetry system using plastic scintillation detectors.

Article de revue

Int J Radiat Oncol Biol Phys, 78 (1), p. 280-7, 2010, ISSN: 0360-3016.

Résumé | Liens:

Lacroix F, Beaulieu L, Archambault L, Beddar AS

Simulation of the precision limits of plastic scintillation detectors using optimal component selection.

Article de revue

Med Phys, 37 (2), p. 412-8, 2010, ISSN: 0094-2405.

Résumé | Liens:

Peterson SW, Polf J, Bues M, Ciangaru G, Archambault L, Beddar S, Smith A

Experimental validation of a Monte Carlo proton therapy nozzle model incorporating magnetically steered protons.

Article de revue

Phys Med Biol, 54 (10), p. 3217-29, 2009, ISSN: 0031-9155.

Résumé | Liens:

Beddar S, Archambault L, Sahoo N, Poenisch F, Chen GT, Gillin MT, Mohan R

Exploration of the potential of liquid scintillators for real-time 3D dosimetry of intensity modulated proton beams.

Article de revue

Med Phys, 36 (5), p. 1736-43, 2009, ISSN: 0094-2405.

Résumé | Liens:

Ponisch F, Archambault L, Briere TM, Sahoo N, Mohan R, Beddar S, Gillin MT

Liquid scintillator for 2D dosimetry for high-energy photon beams.

Article de revue

Med Phys, 36 (5), p. 1478-85, 2009, ISSN: 0094-2405.

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Projets actifs

  • Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval, Subvention, Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval, Centres de recherche affiliés, du 2017-01-01 au 2099-12-31
  • Centre de recherche sur le cancer, Subvention, Institutionnel - BDR, BDR - Centres de recherche reconnus, du 1996-05-01 au 2023-04-30
  • Développement d'un système de dosimétrie à scintillation multipoints, Subvention, MITACS Inc., Mitacs Accélération grappe, du 2019-03-18 au 2020-05-31
  • Étalonnage autodidacte de dosimètres à scintillation multi-points, Partenariat, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation (PSO) - Volet 1 : Soutien au fonctionnement d'organisme (Ancien PSVT), du 2019-03-29 au 2020-01-31
  • New tools and method for monitoring ionizing radiation delivery in medical physics, Subvention, Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada, Subventions à la découverte SD (individuelles et d'équipe), du 2018-04-01 au 2023-03-31
  • NSERC CREATE in Responsible Health and Healthcare Data Science, Subvention, Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada, Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche (FONCER), du 2019-09-01 au 2025-08-31
  • Une radiothérapie plus efficace par un processus évolutif et adaptatif, Subvention, Fonds de recherche du Québec - Santé, Chercheur-boursier Juniors 1 et 2, Seniors, du 2016-07-01 au 2020-06-30

Projets terminés récemment

  • An infrastructure for the development of novel optic-based dose sensors and dose-based treatment guidance, Partenariat, Fondation Canadienne pour l'innovation (La), Fonds des leaders John-R.-Evans (FLJR), du 2016-10-01 au 2018-08-31
  • Development of a urine-based prostate cancer cell bioluminescence imaging nanotechnology for single cell transcriptional characterization, Subvention, Société de recherche sur le cancer, Subvention de fonctionnement, du 2016-09-01 au 2018-08-31
  • INNOV Phase 1 - Dosimètre multipoint à fibres scintillantes pour la radiothérapie, Subvention, Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada, De l'idée à l'innovation (INNOV), du 2016-12-20 au 2018-05-19
Information provenant du registre des projets de recherche de l'Université Laval