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.


8786 documents

  • G. Victor, Y. Pipon, N. Moncoffre, N. Bérerd, N Toulhoat, et al.. Comparaison de techniques d'analyse par faisceau d'ions ERDA, NRA et SIMS pour profiler le deutérium dans le carbure de bore B_4C. Ion Beam Analysis Francophone, Sep 2016, Annecy, France. ⟨in2p3-02096585⟩
  • J-B Guy, B. Méry, C. Rancoule, A. Vallard, S. Espenel, et al.. HER Family Blockade in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: Couple Therapy Efficacy of Cetuximab and Pertuzumab Combined With Photon Irradiation. 58th Annual Meeting of the American Society for Radiation Oncology, Sep 2016, Boston, United States. pp.E577-E578, ⟨10.1016/j.ijrobp.2016.06.2074⟩. ⟨hal-01400227⟩
  • A. Kerbizi, X. Artru, Z. Belghobsi, F. Bradamante, A. Martin, et al.. Recursive Monte Carlo code for transversely polarized quark jet. 22nd International Symposium on Spin Physics (SPIN 2016), Sep 2016, Urbana, IL, United States. ⟨in2p3-01468542⟩
  • X. Artru. Correlations in thermal vibrations of crystal atoms. Effect on dechanneling and bremsstrahlung. 7th International Conference on Charged & Neutral Particles Channeling Phenomena, Sep 2016, Sirmione, Italy. pp.21-23, ⟨10.1016/j.nimb.2017.03.115⟩. ⟨hal-02058518⟩
  • X. Artru. Spontaneous and stimulated radiations of a classical moving charge from energy conservation. 7th International Conference on Charged & Neutral Particles Channeling Phenomena, Sep 2016, Sirmione, Italy. pp.112-113, ⟨10.1016/j.nimb.2017.03.007⟩. ⟨hal-02058474⟩
  • C. Ray, D. Dauvergne. Proton and light ion deflection at medium energies with planar bent crystals. 7th International Conference “Charged & Neutral Particles Channeling Phenomena” (CHANNELING 2016), Sep 2016, Sirmione, Italy. pp.313-320. ⟨in2p3-01481925⟩
  • I. Chaikovska, R. Chehab, X. Artru, A.V. Shchagin. Characteristic, parametric, and diffracted transition X-ray radiation for observation of accelerated particle beam profile. 7th International Conference on Charged & Neutral Particles Channeling Phenomena, Sep 2016, Sirmione, Italy. pp.75-78, ⟨10.1016/j.nimb.2017.03.157⟩. ⟨hal-02058555⟩
  • I. Chaikovska, R. Chehab, H. Guler, P. Sievers, X. Artru, et al.. Optimization of an hybrid positron source using channeling. 7th International Conference on Charged & Neutral Particles Channeling Phenomena, Sep 2016, Sirmione, Italy. pp.58-62, ⟨10.1016/j.nimb.2017.03.012⟩. ⟨hal-02058498⟩
  • E. Testa. Detection of prompt radiations for hadrontherapy verification. Hadrontherapy school - CNAO, France Hadron, LabEx PRIMES, Sep 2016, Pavia, Italy. ⟨hal-01916636⟩
  • Francis Berthias. Thermalisation dans une nanogoutte d’eau. Mécanique des fluides [physics.class-ph]. Université de Lyon, 2016. Français. ⟨NNT : 2016LYSE1164⟩. ⟨tel-01430562⟩