UMR1098 Interactions Hôte-Greffon-Tumeur/Ingénierie Cellulaire et Génique
Thérapeutique ImmunoMoléculaire des Cancers (TIM-C)
L’équipe étudie les interactions entre le système immunitaire et les tumeurs, de manière à identifer des biomarqueurs permettant d’évaluer la progression de la maladie ou la réponse aux traitements. L’étude de ces interactions permet aussi de développer des approches d’immunothérapies. L’équipe s’appuie sur des études cliniques et des cohortes de patients. Un groupe s’intérèsse à une leucémie rare, la leucémie dérivée des cellules dendritiques plasmacytoïdes afin d’améliorer son diagnostic et son traitement.
Au sein du LabEx LipSTIC, l’équipe étudie les lipoprotéines comme biomarqueurs dans le prognotic et la progession des cancers. Elle étudie aussi le rôle du métabolisme des lipides et des agonistes de LXR sur la réponse T anti-tumorale dans des modèles expérimentaux.
Sujet d'études au sein du labex Lipstic :
– Immunothérapie, identification de biomarqueurs, métabolisme des lymphocytes T
UMR1098 Interactions Hôte-Greffon-Tumeur/Ingénierie Cellulaire et Génique
Autoimmunité, Transplantation, Inflammation (ATI)
Cette équipe étudie les interactions hôte-greffon, ainsi que des maladies inflammatoires chroniques (rhumatismales, asthme, psoriasis, thrombopénies autoimmunes, artérites à cellules géantes,…). Nous cherchons à identifier des biomarqueurs dans ces pathologies, et développer de nouvelles approches thérapeutiques.
Au sein du LabEx LipSTIC, nous étudions le métabolisme des endotoxines (ou LPS) dans la maladie du greffon contre l’hôte, ou avant et après transplantation rénale. Un nouvel anti-inflammatoire, SuperMApo®, a été breveté par l’équipe, et est à l’origine de la création d’une startup en 2017. La voie LXR a été explorée dans les cellules dendritiques plasmacytoïdes, ainsi que dans leur homologue leucémique (en collaboration avec l’équipe TIM-C).
Carcinogenèse associée aux HPV : facteurs prédictifs et pronostiques
Le cancer du col de l’utérus est dû à une infection persistante par un HPV à haut risque, modulée par des cofacteurs viraux (génotype, variants), liés à l’hôte et environnementaux. Le cancer de la vessie, lui, n’est pas un cancer viro-induit. Les projets de l’EA3181 consistent :
à comprendre la carcinogenèse associée ou non à HPV
à analyser l’effet de ligands de PPAR (lipides) et le rôle des exosomes dans la TEM, évènement clé du processus métastatique
à identifier de nouveaux biomarqueurs théranostiques, cellulaires et exosomaux
à étudier l’impact de nouvelles stratégies de prévention primaire (vaccination) et secondaire (dépistage) sur l’incidence des lésions associées aux HPV qui devraient conduire à l’éradication du cancer du col de l’utérus.
Sujet d'études au sein du labex Lipstic :
– Mécanismes moléculaires de l’oncogenèse associée ou non aux HPV
– Rôle des exosomes dans la progression tumorale des carcinomes
– Rôle des PPAR dans la TEM : régulation des cadhérines
Unité de Recherche « Pathologies et Epithéliums: Prévention, Innovation, Traitements, Evaluation » (PEPITE), Université de Franche-Comté
Unité de Recherche « Pathologies et Epithéliums : Prévention, Innovation, Traitements, Évaluation » (PEPITE), Université de Franche-Comté
L’unité de recherche PEPITE s’intéresse aux cellules épithéliales (digestives, hépatiques et vasculaires) en tant que barrières qui influencent l’effet d’un médicament sur l’organisme, mais aussi en tant que cibles thérapeutiques lorsqu’une dysfonction épithéliale est impliquée dans une pathologie.
Notre objectif est de :
développer de formulations innovantes pour optimiser le passage transépithélial des médicaments
développer des outils pour prédire l’effet des barrières épithéliales, en conditions inflammatoires ou non ; sur la pharmacocinétique / toxicité des médicaments
identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques (pharmacologiques, activité physique) pour traiter les dysfonctions épithéliales associées aux maladies inflammatoires chroniques
Sujet d'études au sein du labex Lipstic :
– Systèmes nanoparticulaires pour l’amélioration du transport de substances actives à travers les barrières biologiques
– Nanomédicaments modulant l’immunité pour le traitement de l’inflammation et du cancer
– Nanovecteurs à base de lipides pour moduler le traffic intracellulaire