Le Dr François Berthod est professeur titulaire au département de Chirurgie de la Faculté de Médecine de l’Université Laval et chercheur régulier au LOEX, Hôpital de l’Enfant-Jésus, Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.

L’objectif principal de son programme de recherche est d’utiliser les techniques de reconstruction d’organes par génie tissulaire pour modéliser in vitro différentes maladies qui peuvent être induites, ou modulées par le système nerveux, afin de mieux comprendre leur processus évolutif et trouver de nouvelles approches thérapeutiques. De plus, un de ses projets a pour objectif de réparer les transsections des nerfs périphériques grâce au développement d’un tube nerveux produit par génie tissulaire avec les propres cellules du patient.

Modéliser in vitro les maladies par génie tissulaire

De nombreuses maladies humaines ont des causes et des mécanismes évolutifs encore mal compris, qui rendent difficile la découverte de nouveaux médicaments pour mieux les traiter. En utilisant des cellules de patients, il est possible de reconstruire les organes touchés par ces maladies et de reproduire leurs effets in vitro afin de mieux comprendre leur mécanisme et utiliser ces modèles pour tester l’efficacité de nouveaux médicaments.

Dans le cas de la modélisation du psoriasis, l’équipe du Dr Berthod a émis l’hypothèse que l’innervation cutanée pouvait jouer un rôle majeur dans la formation des plaques, et développe en collaboration avec le Dr Roxane Pouliot un modèle de peau psoriasique innervée et immunocompétente pour étudier cette maladie.

Pour modéliser la sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative, l’équipe du Dr Berthod utilise les outils du génie tissulaire pour cultiver en trois dimensions des neurones moteurs avec des astrocytes, des microglies, des cellules de Schwann et des myotubes afin de reproduire le processus neurodégénératif.

Réparer les nerfs périphériques par génie tissulaire

La section d’un nerf périphérique entraîne une paralysie du membre affecté, et les options chirurgicales actuelles pour réparer des déficits importants sont inefficaces. Le Dr Berthod a développé en collaboration avec le Dr Hélène Khuong, neurochirurgienne, un projet de production d’un tube nerveux constitué par les propres cellules du patient, et fait sur mesure pour combler le déficit. La production d’un tube vivant autologue est une innovation majeure qui devrait permettre de grandement stimuler la migration axonale dans le greffon et la régénération du nerf lésé, et permettre une récupération motrice et sensitive du membre.

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Gingras M, Bergeron J, Déry J, Durham HD, Berthod F

In vitro development of a tissue-engineered model of peripheral nerve regeneration to study neurite growth

Article de revue

FASEB J, 17 (14), 2003.

Résumé | Liens:

Germain L, Berthod F, Moulin V, Goulet F, Auger FA

Principles of Living Organs Reconstruction by Tissue Engineering

Chapitre de livre

Yaszemski MJ, Trantolo DJ, Lewandrowski KU, Hasirci V, Altobelli DE, Wise DL (Ed.): Tissue Engineering and Novel Delivery Systems, p. 246-286, Boca Raton, FL, CRC Press, 2003, ISBN: 0824747860.

Moulin V, Goulet F, Berthod F, Germain L, Auger FA

[Tissue engineering: a tool to understand the physiological mechanisms]

Article de revue

Med Sci (Paris), 19 (10), 2003.

Résumé | Liens:

Hudon V, Berthod F, Black AF, Damour O, Germain L, Auger FA

A tissue-engineered endothelialized dermis to study the modulation of angiogenic and angiostatic molecules on capillary-like tube formation in vitro

Article de revue

Br J Dermatol, 148 (6), 2003.

Résumé | Liens:

Germain L, Goulet F, Moulin V, Berthod F, Auger FA

Engineering human tissues for in vivo applications

Article de revue

Ann N Y Acad Sci, 961 , 2002.

| Liens:

Germain L, Moulin V, Berthod F, Carlos A, López Valle CA, Goulet F, Auger FA

Multiple applications of tissue-engineered human skin

Chapitre de livre

Horch RE, Munster AM, Achauer BM (Ed.): Cultured human keratinocytes and tissue engineered skin substitutes, p. 91-, Stutgart, Georg Thieme, 2001, ISBN: 9783131301611.

Berthod F, Germain L, Li H, Xu W, Damour O, Auger FA

Collagen fibril network and elastic system remodeling in a reconstructed skin transplanted on nude mice

Article de revue

Matrix Biol, 20 (7), 2001.

Résumé | Liens:

Auger FA, Berthod F, Goulet F, Germain L

What is new in mechanical properties of tissue-engineered organs

Article de revue

Curr Top Pathol, 93 , 1999.

| Liens:

Auger FA, Rouabhia M, Goulet F, Berthod F, Moulin V, Germain L

Tissue-engineered human skin substitutes developed from collagen-populated hydrated gels: clinical and fundamental applications

Article de revue

Med Biol Eng Comput, 36 (6), 1998.

Résumé | Liens:

Black AF, Berthod F, L'heureux N, Germain L, Auger FA

In vitro reconstruction of a human capillary-like network in a tissue-engineered skin equivalent

Article de revue

FASEB J, 12 (13), 1998.

Résumé | Liens:

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Projets actifs

  • Depicting disease heterogeneity in neurofibromatosis type 1 and the role of microenvironment in NF1-associated skin tumor formation through personalized tissue-engineered 3D models, du 2023-03-01 au 2024-02-29
  • Modélisation par génie tissulaire de la modulation de l'angiogenèse par l'innervation sensorielle, du 2018-04-01 au 2024-03-31
  • Réparation des lésions des nerfs périphériques par génie tissulaire, du 2021-04-01 au 2026-03-31
  • Un environnement sécuritaire pour des animaux immunosupprimés, du 2023-01-01 au 2024-05-24

Projets terminés récemment

  • Conversion directe de fibroblastes en cellules de Schwann pour stimuler la réparation des nerfs périphériques, du 2022-04-01 au 2023-03-31
  • Étude de l'impact de l'innervation cutanée dans le Psoriasis, du 2018-04-01 au 2023-03-31
  • Pathogenic Pathways and in-vitro modelization of Intracranial Aneurysms in populations of Inuit and French Canadian descent, du 2017-04-01 au 2022-03-31
  • Rôle du système nerveux sensitif sur la régénération de tissus vascularisés, du 2021-04-01 au 2022-03-31
Information provenant du registre des projets de recherche de l'Université Laval