Concevoir le traitement du cancer du poumon à un stade précoce [SPONSORED]

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Ce podcast a été produit pour la Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson par Scientific American Custom Media, une division distincte du comité de rédaction du magazine.

Cet entretien avec Hannah McEwen, PhD, responsable des sciences de l’ingénieur pour la Lung Cancer Initiative chez Johnson & Johnson, discutera de nouvelles procédures qui offrent des solutions peu invasives pour faciliter l’identification, le diagnostic et le traitement des lésions pulmonaires à un stade précoce. Ceux-ci comprennent des bronchoscopes robotisés qui aident les oncologues à diagnostiquer les nodules pulmonaires difficiles à atteindre et des traitements qui peuvent un jour être utilisés pour administrer un traitement directement aux tumeurs à un stade précoce.

Transcription:

Salle Megan : Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer dans le monde. Pourquoi? Parce qu’il est difficile à détecter à ses débuts et difficile à traiter une fois qu’il est découvert. La Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson s’efforce d’inverser cette tendance. Et pour ce faire, elle a besoin non seulement de médecins et de chercheurs, mais aussi d’ingénieurs. Hannah McEwen est la responsable des sciences de l’ingénieur du groupe.

Elle s’est récemment entretenue avec Scientific American Custom Media pour expliquer le rôle que l’ingénierie peut jouer dans la transformation du diagnostic et du traitement du cancer du poumon.

Salle: Quand on entend parler du domaine de l’ingénierie, ce n’est pas toujours associé à la médecine. Lorsque Hannah McEwen a commencé sa carrière d’ingénieure, elle l’a fait en pensant aux possibilités d’appliquer les principes et les techniques de résolution de problèmes de l’ingénierie à la biologie et à la médecine pour améliorer les soins de santé.

Hannah Mc Ewen : Si je remonte à mes débuts, même à mon université, au premier cycle, j’ai vraiment commencé à tomber amoureux de cette idée que l’ingénierie peut vraiment être utilisée pour transformer la santé d’un patient.

Salle: Cet amour s’est épanoui lors de son premier stage, en travaillant sur des appareils électroniques pour donner un sens du son aux personnes profondément sourdes ou malentendantes. Elle dit que ces implants cochléaires sont un exemple frappant de la façon dont l’ingénierie peut améliorer la qualité de vie.

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McEwen : Nous appliquons la physique, la mécanique et l’ingénierie électrique, et cela peut transformer la vie de quelqu’un, d’un jour ne rien entendre à ensuite pouvoir entendre des voix, des gens et des sons et avoir vraiment un impact transformationnel.

Salle: Hannah a finalement rejoint Johnson and Johnson, où elle a passé plus d’une décennie à développer des implants orthopédiques conçus pour aider les gens à marcher et à bouger à nouveau. Au fil du temps, elle a commencé à collaborer avec des collègues de toute l’entreprise sur de nouveaux projets ambitieux.

McEwen : Nous ne pensons pas seulement à attendre qu’une personne soit atteinte d’une maladie et envisageons ensuite de la traiter. Mais que pouvons-nous faire pour intervenir plus tôt dans cette progression de la maladie ?

Salle: Le cancer du poumon est une maladie idéale pour cette ligne de pensée. C’est la forme de cancer la plus mortelle aujourd’hui parce que c’est une maladie très complexe. Dans le cadre de la Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson, Hannah a réuni une équipe d’ingénieurs pour relever ce défi.

McEwen : Ils viennent tous d’horizons assez divers, travaillant dans différentes parties des soins de santé, différentes procédures, pas tous avec une formation en oncologie, mais ils ont vraiment une passion et une innovation pour, comment commencer avec un problème, commencer avec un besoin non satisfait, et puis identifiez s’il existe des technologies, soit au sein de J&J, soit des personnes qui sont également très douées pour établir des partenariats en dehors de J&J.

Salle: Les ingénieurs aident à lutter contre le cancer du poumon ? Hannah dit, bien sûr, qu’il s’agit de concevoir de nouvelles technologies pour identifier et traiter la maladie, et c’est plus que cela.

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McEwen : Il s’agit également de savoir comment effectuer une intervention chirurgicale ou interventionnelle pour pouvoir diagnostiquer l’état de santé d’une personne, puis être en mesure de réparer ou de traiter l’état dont elle souffre. Ce sont les technologies et les solutions physiques et mécaniques qui sont utilisées pour traiter les choses qui se passent dans le corps humain.

Salle: Hannah et son équipe, par exemple, observent souvent les procédures du cancer du poumon et posent des questions.

McEwen : Nous examinerons souvent non seulement ce que fait l’appareil que le médecin essaie d’utiliser dans une procédure. Mais comment est-il géré ? Qui est la personne qui remet l’appareil au médecin ? Lorsque nous observons que d’autres choses se passent, nous pouvons voir qu’il y a beaucoup d’autres membres du personnel dans cette salle qui utilisent également différents outils dans cette procédure. Et nous pouvons observer de première main les différents défis auxquels ils sont confrontés.

Salle: Ces observations aident l’équipe d’Hannah non seulement à développer un outil spécifique, mais également à identifier la nécessité de développer des technologies supplémentaires ou de nouvelles façons d’utiliser des instruments qui existent déjà. Par exemple, un bronchoscope robotisé pourrait-il faire plus que simplement permettre au médecin de prélever un échantillon d’une lésion dans le poumon de quelqu’un ? Et si vous pouviez un jour avoir la capacité d’identifier un cancer sur-le-champ ?

McEwen : Cela, au moment de la procédure, m’aide à voir que mon aiguille de biopsie, la lésion dans laquelle elle se trouve, je peux la regarder, je peux dire Oh, c’est sous un microscope et voir que c’est définitivement un cancer que je devrais faire quelque chose à propos.

McEwen : Comment pouvons-nous décider sur-le-champ et puis oui, j’ai un bon échantillon et c’est un cancer, puis peut-être un jour aller de l’avant et le traiter avec la même procédure ?

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Salle: Dans cet état futur, une fois le cancer confirmé, le médecin pouvait en même temps injecter des médicaments ou appliquer de l’énergie pour commencer le traitement de la tumeur. Hannah dit que cette approche peut non seulement être plus efficace, mais elle espère également que les patients subiront moins d’effets indésirables couramment observés avec les thérapies systémiques.

Hannah dit également que ces nouvelles technologies et procédures pour traiter les patients sont en développement aujourd’hui. Certains sont même en essais cliniques. Ces outils seraient assez excitants en eux-mêmes, mais il y a plus dans l’Initiative contre le cancer du poumon…

McEwen : Nous construisons ensemble des solutions qui ont des dispositifs mécaniques, des solutions de technologie médicale et informatiques avec les modalités de traitement biologiques ou pharmaceutiques que nous pouvons utiliser pour pouvoir changer la santé de quelqu’un. C’est ce qui me motive à venir travailler tous les jours. C’est l’occasion de changer la maladie. Et c’est un privilège incroyable de travailler avec les diverses équipes pour y parvenir.

Salle: Hannah dit qu’elle est ravie de voir l’Initiative contre le cancer du poumon travailler pour aider un jour à transformer la vie de millions de patients. Elle travaille chaque jour avec son équipe, ses collaborateurs et l’ensemble de Johnson & Johnson pour que cet avenir se réalise le plus rapidement possible.

Hannah McEwen est responsable des sciences de l’ingénieur pour l’Initiative contre le cancer du poumon chez Johnson & Johnson.

La Lung Cancer Initiative a été créée en 2018 pour libérer tout le potentiel de la science et de la technologie afin de changer la trajectoire de cette maladie complexe.

Ce podcast a été produit par Scientific American Custom Media et rendu possible grâce au soutien de la Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson.

Fin de transcription

Découvrez comment Johnson & Johnson adopte une approche multidisciplinaire pour lutter contre le cancer du poumon.

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