Equipe de recherche REO

Simulation numérique d'écoulements biologiques

Présentation de l'équipe

L'équipe-projet REO travaille sur la simulation numérique d'écoulements biologiques. Elle a pour objectif :
  • la modélisation de l'écoulement du sang dans les gros vaisseaux et de l'air dans les voies respiratoires.
  • le développement et l'analyse de méthodes numériques efficaces et robustes pour la simulation de tels écoulements.
  • le développement de codes de calculs pour aider à la décision médicale et à l'amélioration de dispositifs médicaux.
L'équipe est bilocalisée entre le centre INRIA de Rocquencourt, près de Versailles, et le laboratoire Jacques-Louis Lions de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6). Elle comprend une vingtaine de personnes, dont 9 chercheurs permanents (5 INRIA, 1 CNRS, 3 enseignants-chercheurs de l'Université P. & M. Curie - Paris 6)

Axes de recherche

Modélisation directe et inverse et méthodes numériques en
  • interaction fluide-structure: interaction sang / artères ou valves cardiaques
  • électrophysiologie cardiaque et couplage électromécanique
  • écoulement d'aérosols dans le système respiratoire

Relations industrielles et internationales

  • Contrats actuels:
    • Projet européen FP7 ReVammad (modélisation de l'hémodynamique rétinienne)
    • Projet européen FP7-euHeart (modélisation personnalisée du coeur)
    • Projet ANR "M3RS" (respiration)
    • Projet ANR "ExiFSI" (interaction fluide-structure)
    • Projet transatlantique de la fondation Leducq (modélisation de malformations cardiaques)
    • Equipe associée "cardio" avec le CVBRL, Stanford (hémodynamique numérique)
  • Anciens contrats:
    • Projet ANR "Endocom" (dispositif médicaux pour des anévrismes)
    • Cardio3BioSciences
    • Cardiatis
    • ELA Medical
    • FP5-RTN Haemodel
    • Equipe associée ACE
    • Air Liquide (dans le cadre du réseau RNTS R-MOD).

Mots-clés : Calcul scientifique Analyse numérique Biomécanique numérique Système cardiovasculaire Électrophysiologie cardiaque Système respiratoire Interaction fluide-structure