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:
- D. Autiero. ProtoDUNE−DP/1x1x3 m3 update. Long Baseline Neutrino Committee meeting, Oct 2016, Batavia, Chicago, United States. ⟨in2p3-02107250⟩
- G. Victor, Y. Pipon, N. Moncoffre, N. Bérerd, Claude Esnouf, et al.. TEM in situ observations of irradiation damage in boron carbide. Emirum meeting, Oct 2016, Orsay, France. ⟨in2p3-02096077⟩
- Benoit Courbon. Reconstruction des photons et recherche d’un second boson de Higgs dans le canal di-photon au sein de l’expérience CMS au LHC. Physique des accélérateurs [physics.acc-ph]. Université de Lyon, 2016. Français. ⟨NNT : 2016LYSE1187⟩. ⟨tel-01487297⟩
- N. Galy, N Toulhoat, N Moncoffre, Y Pipon, N. Bérerd, et al.. Ion irradiation to simulate neutron irradiation in model graphites: Consequences for nuclear graphite. CAST General Assembly Meeting, Oct 2016, Bucarest, Romania. ⟨in2p3-02094836⟩
- F. Prelz, S. Aghion, C. Amsler, T. Ariga, G. Bonomi, et al.. The DAQ system for the AE
IS experiment. 22nd International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics, Oct 2016, San Francisco, United States. pp.032014, ⟨10.1088/1742-6596/898/3/032014⟩. ⟨hal-01669589⟩
- Alexandre Biguet. Modèles Nambu--Jona-Lasinio pour l’étude des phases de la chromodynamique quantique : qualités des prédictions et phases hautes densités. Physique Nucléaire Théorique [nucl-th]. Université de Lyon, 2016. Français. ⟨NNT : 2016LYSE1179⟩. ⟨tel-01453184⟩
- J-B Guy, B. Méry, C. Rancoule, A. Vallard, S. Espenel, et al.. Ciblage de la famille HER dans les cancers ORL : efficacité biologique de l’association de cétuximab et de pertuzumab combinée à l’irradiation photonique. 27e Congrès national de la Société française de radiothérapie oncologique, Oct 2016, Paris, France. pp.742, ⟨10.1016/j.canrad.2016.08.078⟩. ⟨hal-01400259⟩
- A. Wozny, C. Rancoule, B. Méry, J-B Guy, A. Gaumier, et al.. Nrf2 et Keap1 : biomarqueurs prédictifs de radiorésistance des cancers de la tête et du cou ?. 27e Congrès national de la Société française de radiothérapie oncologique, Oct 2016, Paris, France. pp.741-742, ⟨10.1016/j.canrad.2016.08.077⟩. ⟨hal-01400288⟩
- T. Dupasquier. New reaction chamber for the NEDA+DIAMANT campaign. 17th AGATA Week, Oct 2016, Orsay, France. ⟨in2p3-02101709⟩
- M Cunha, M Monini, E Testa, M Beuve. NANOX, A MULTI-SCALE MODEL TO PREDICT BIOLOGICAL EFFECTS AND HADRONTHERAPY. International Conference "Dynamics of Systems on the Nanoscale" (DySoN 2016), Oct 2016, Bad Ems, Germany. ⟨hal-01400164⟩