L’équipe PRISME est formée de physiciens, biochimistes, biologistes et radiothérapeutes. Nous sommes spécialisés dans des recherches pluridisciplinaires visant à développer, optimiser et contrôler les radiothérapies innovantes, qu’il s’agisse de l’hadronthérapie ou de thérapies faisant usage d’éléments radioactifs émetteurs d’ions ou de nanoparticules. Ces radiothérapies ont pour objectif d’améliorer le traitement de certain cancer en augmentant l’effet des radiations ionisantes dans la tumeur tout en minimisant leurs effets néfastes sur les tissus sains.
Notre approche multidisciplinaire vise à quantifier, comprendre et prédire l’effet des rayonnements ionisants sur le vivant depuis des processus induits à des temps extrêmement courts (attoseconde) à de petites échelles (noyau atomique) jusqu’aux conséquences à long terme (années) à l’échelle du patient.
Nous concevons et réalisons donc des expériences d’irradiation sur des cibles allant de la molécule ou la cellule aux petits animaux, en passant par des prélèvements issus de patients (tumeur, sang). Ces expériences nourrissent une partie importante de nos activité qui consiste à modéliser les effets des rayonnements sur le vivant.
Une des techniques innovantes de radiothérapie est l’hadronthérapie, constitue à envoyer
un faisceau d’ions sur les tumeurs pour les détruire. Nous travaillons, notamment à l’aide de simulations, de traitement des données et de prédictions, à améliorer ces systèmes en ayant un contrôle en ligne sur l’irradiation grâce à des détecteurs dédiés. Ces outils ont également des applications en imagerie.
Les activités se décomposent en trois axes de recherche:
L’axe 1 vise à développer des simulations et des détecteurs pour contrôler l’irradiation du patient en détectant les particules émises lors d’un traitement par hadronthérapie. Ces développements offrent également des perspectives d’application dans le domaine de l’imagerie de diagnostic.
L’axe 2 ce concentre sur le développement des modèles et des simulations multi-échelles pour décrire et prédire les processus physiques, chimiques et biologiques induits par irradiation. Il élabore également des moyens d’irradiation et de contrôle dosimétrique pour la mesure des effets radiobiologiques.
L’axe 3 quantifie par l’expérience les effets induits par les irradiations avec des systèmes moléculaires, cellulaires, multicellulaires, in-vitro ou in-vivo. Il s’intéresse aux spécificités des radiothérapies innovantes et à la personnalisation des soins.
NON-PERMANENTS:
- DOCTORANTS / DOCTORAL STUDENTS:
- CHERCHEURS NON-PERMANENTS / NON-PERMANENT RESEARCHERS:
- M.L. Gallin-Martel, A. Bes, G. Bosson, J. Collot, D. Dauvergne, et al.. Large area polycrystalline diamond detectors for online hadron therapy beam tagging applications . 5th ADAMAS Workshop, Dec 2016, Darmstadt, Germany. ⟨in2p3-01417258⟩
- Nicolas Galy. Comportement du 14C dans le graphite nucléaire : effets de l'irradiation et décontamination par vaporéformage. Matériaux. Université de Lyon, 2016. Français. ⟨NNT : 2016LYSE1297⟩. ⟨tel-01493658⟩
- Guillaume Victor. Étude des modifications structurales induites dans le carbure de bore B4C par irradiation aux ions dans différents domaines d’énergie. Matériaux. Université de Lyon, 2016. Français. ⟨NNT : 2016LYSE1278⟩. ⟨tel-01487305⟩
- J. Gascon. Eureca: Perspectives, Challenges and Plans. 3rd Berkeley Workshop on the Direct Detection of Dark Matter, Dec 2016, Berkeley, United States. ⟨hal-02060124⟩
- O. Stézowski. AGATA Data Replay from Traces to Tracking. First AGATA-GRETINA tracking arrays collaboration meeting, Dec 2016, Argonne, United States. ⟨in2p3-02101714⟩
- Aldo Deandrea. Bounds for lighter Higgses in extensions of the Standard Model. Workshop on Discovery Physics at the LHC, Dec 2016, Kruger National Park, South Africa. pp.012019, ⟨10.1088/1742-6596/878/1/012019⟩. ⟨hal-01645864⟩
- Nicolas Deutschmann. Higgs production at NLO in the Standard Model Effective Field theory. Workshop on Discovery Physics at the LHC, Dec 2016, Kruger National Park, South Africa. pp.012020, ⟨10.1088/1742-6596/878/1/012020⟩. ⟨hal-01645865⟩
- Mohammed Omer Khojali, A.S. Cornell, Aldo Deandrea, Giacomo Cacciapaglia. Evolution of the gauge couplings and Weinberg angle in 5-dimensions for an SU(5) and flipped SU(5) gauge group. Workshop on Discovery Physics at the LHC, Dec 2016, Kruger National Park, South Africa. pp.012024, ⟨10.1088/1742-6596/878/1/012024⟩. ⟨hal-01645866⟩
- Julien Billard. Direct detection of Dark Matter with the EDELWEISS experiment. Journée Matière Sombre France, Dec 2016, Paris, France. ⟨hal-02060115⟩
- Joffrey Baillet. Comportement du xénon et de l'hélium dans le carbure de silicium : applications au domaine de l'énergie nucléaire (fission et fusion). Matériaux et structures en mécanique [physics.class-ph]. Université de Lyon, 2016. Français. ⟨NNT : 2016LYSE1230⟩. ⟨tel-01484791⟩