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<dc:title xml:lang="fr">Tomographie optique et élastique des tissus biologiques in-vivo</dc:title>
<dcterms:alternative xml:lang="en">In-vivo optical and elastic tomography of biological tissues</dcterms:alternative>
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<dcterms:abstract xml:lang="fr">L’objectif de cette thèse est le développement d’un nouveau système de tomographie en cohérence optique plein champ pour l’imagerie de tissus biologiques in-vivo. Ce système expérimental combine une approche de tomographie en cohérence optique plein champ (FF-OCT) avec une technique d’interférométrie hors axe. Grâce à cette méthode, il est désormais possible d’obtenir simultanément des images d’amplitude et de phase à partir d’une seule acquisition d’interférogramme. Les images d’amplitude permettent d’effectuer des tomographies de tissus biologiques in-vivo avec une résolution proche du micromètre. L’imagerie des échantillons in-vivo a été réalisée avec succès, démontrant la capacité du système à capturer des images d’amplitude dans des situations in-vivo. L’accès direct aux images de phase offre la possibilité d’intégrer des modalités de contraste supplémentaires, telles que l’élastographie. Au cours de cette thèse, l’élastographie a été intégrée dans le système expérimental, permettant l’acquisition de cartes de rigidité des échantillons. Cette approche a été validée avec succès sur des échantillons d’agarose, qui imitent les propriétés mécaniques des tissus biologiques.</dcterms:abstract>
<dcterms:abstract xml:lang="en">The aim of this thesis is to develop a new full-field optical coherence tomography system for imaging in-vivo biological tissues. This experimental system combines a full-field optical coherence tomography (FF-OCT) approach with an off-axis interferometry technique. Thanks to this method, it is now possible to simultaneously obtain amplitude and phase images from a single interferogram acquisition. Amplitude imaging has been successfully demonstrated to enable tomographic analysis of in-vivo biological tissues with near-micrometer resolution. The successful imaging of live samples has confirmed the system’s capability to capture high-resolution amplitude images. The direct access to phase images enables the addition of supplementary contrast modalities, such as elastography. During this thesis, elastography was integrated into the experimental system, allowing for the acquisition of stiffness maps of the samples. This approach was successfully validated on agarose samples, which mimic the mechanical properties of biological tissues.</dcterms:abstract>
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