# Oncoelectronics

**Si nous** parvenons à utiliser des implants bioélectroniques précis et programmables pour lutter contre les cancers agressifs, **pouvons-nous** améliorer la durée et la qualité de vie des patients ?

Oncoelectronics

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Enjeu

Le principal défi d’Oncoelectronics ? **Le glioblastome**, une forme mortelle du cancer du cerveau qui cause le décès de plus de **250 000 personnes chaque année**. Malgré des traitements lourds comme la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, le cancer réapparaît presque systématiquement ; les chirurgiens ne parvenant pas à éliminer l’ensemble des cellules cancéreuses situées en périphérie de la tumeur.

De plus, le glioblastome est considéré **comme « immunologiquement froid »**, car il parvient à échapper à la surveillance du système immunitaire. **La barrière hémato-encéphalique** empêche la majorité des traitements et des cellules immunitaires d’atteindre les cellules tumorales résiduelles après chirurgie.

De plus, l'incidence de ce cancer **progresse d'environ 9 % par an**, en grande partie sous l’effet du vieillissement de la population.

Innovation de rupture

L'idée novatrice à l'origine du projet repose sur le développement du dispositif FloraVita, une technologie de rupture qui utilise des **électrodes bioélectroniques implantables, souples et flexibles** pour traiter le cancer.

Parmi ses principales caractéristiques figurent :

- **Électrothérapie ciblée** : des électrodes flexibles sont implantées dans la cavité résultant de la résection tumorale au cours de l'intervention chirurgicale afin de cibler et de détruire localement les cellules cancéreuses à l'aide d'une stimulation électrique contrôlée.
- **Mécanisme double** (électroporation et électrotaxie) : le dispositif repose sur l’utilisation de champs électriques pulsés pour altérer la membrane des cellules cancéreuses. Ce mécanisme est sélectif, car les cellules cancéreuses sont davantage sensibles à ces effets électriques que les cellules saines.
- **Activation du système immunitaire** : en altérant la membrane des cellules cancéreuses, le dispositif expose la tumeur au système immunitaire, la transformant ainsi efficacement en une tumeur dite « chaude », ce qui permet à l'organisme de la détecter et de l'éliminer.
- **Perturbation de la barrière hémato-encéphalique** : ce dispositif permet de perturber de façon transitoire la barrière hémato-encéphalique, ce qui facilite l’accès des agents chimiothérapiques et des cellules immunitaires à la tumeur.

Oncoelectronics - ODD

 [![Oncoelectronics - ODD](https://www.3ds.com/assets/invest/2026-06/odd-fr-3-9.jpg)](https://www.3ds.com/assets/invest/2026-06/odd-fr-3-9.jpg)

Impact

L'objectif d'Oncoelectronics est d'allonger de manière significative la survie des patients afin de dépasser les 36 mois, contre un taux de survie moyen actuel d'environ 15 mois.

Cette technologie vise également à améliorer la qualité de vie des patients en limitant les effets systémiques induits par la chimiothérapie.

Le projet soutient plusieurs objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies (ONU), tels que :

- **l’ODD n°3 (santé et bien-être),**
- **et l’ODD n°9 (industrie, innovation et infrastructures).**

Sur le plan économique, il pourrait également contribuer à réduire les coûts de santé mondiaux en proposant un modèle de traitement plus efficace de type « Device-as-a-Service ».

Usage de la plate-forme 3DEXPERIENCE

Le projet s'appuie sur plusieurs applications de la plate-forme **3D**EXPERIENCE pour accompagner toutes les étapes de son développement :

- **SOLIDWORKS** : pour la conception et le prototypage de dispositifs médicaux
- **SIMULIA** : pour les simulations avancées
- **ENOVIA** : pour la gestion du cycle de vie des produits (PLM)
- **MEDIDATA** : pour le développement clinique et la gestion des essais cliniques

Ces outils contribuent à accélérer les processus de développement, de validation et de mise en conformité réglementaire du dispositif médical

Intelligence collective et collaborative

Oncoelectronics s’appuie sur l'intelligence collaborative et collective :

- une **équipe** pluridisciplinaire, réunissant des experts en neurotechnologie, en bioélectronique, en oncologie, en ingénierie, en intelligence artificielle et en science des matériaux ;
- un **comité consultatif** scientifique, composé de spécialistes de renom tels que le Dr. Lluis Mir, pionnier de l'électrochimiothérapie, et le Dr DJ Cook, spécialiste en neurochirurgie, ainsi que Jean-Louis Divoux, Medical Device Engineer spécialisé dans les dispositifs médicaux implantables actifs ; le Dr Thiébaud Picart, neurochirurgien au CHU de Lyon ; le professeur Fabien Almairac, neurochirurgien au CHU de Nice ; et le professeur Denys Fontaine, neurochirurgien au CHU de Nice ;
- **des partenariats institutionnels** : avec des établissements de renom telles que l'Institut Gustave Roussy, l'École des Mines et l'Hôpital Marie Lannelongue ;
- **l’intégration de l'IA** : l'intelligence artificielle et des capteurs avancés (tels que des capteurs de lactate) permettent de soutenir la médecine de précision pour traiter le cancer, favorisant ainsi des stratégies de stimulation électrique plus intelligentes et fondées sur les données.

Oncoelectronics

Oncoelectronics développe une thérapie bioélectronique innovante afin de révolutionner le traitement des cancers agressifs comme le glioblastome. Ce système implantable utilise des électrodes souples et flexibles pour cibler directement la tumeur par stimulation électrique, ce qui permet de détruire les cellules cancéreuses et d'activer la réponse immunitaire. En combinant champs électriques pulsés, capteurs et médecine de précision basée sur l'intelligence artificielle, cette technologie vise à améliorer le taux de survie et la qualité de vie des patients, tout en favorisant une approche thérapeutique plus précise et plus efficace contre le cancer.

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L'équipe

Alanna Harlton

Présidente-directrice générale

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Rod O’Connor (PhD)

Directeur scientifique

 ![Rod O’Connor (PhD)](https://www.3ds.com/assets/invest/2026-03/rod-o-connor-phd.png)

Martin Bača (PhD)

Directeur technique

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