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.


539 documents

  • Jayde Livingstone, A. Etxebeste, Denis Dauvergne, Mattia Fontana, Marie-Laure Gallin-Martel, et al.. Fast-prompt gamma imaging for the online monitoring of the ion range in hadron therapy. PTCOG 58, Jun 2019, Manchester, United Kingdom. . ⟨hal-02355263⟩
  • V.B. Tessaro, F. Poignant, B. Gervais, M. Beuve, M.E. Galassi. Theoretical study of physical parameters of fundamental importance in reference dosimetry for hadron therapy. 58 th Annual Conference of the Particle Therapy Cooperative Group (PTCOG58), Jun 2019, Manchester, United Kingdom. pp.178, ⟨10.14338/IJPT.19-PTCOG-6.4⟩. ⟨in2p3-04937385⟩
  • Yasmine Ali, Caterina Monini, Jean Michel Létang, Etienne Testa, Lydia Maigne, et al.. Benchmarking micro- and nanodosimetry spectra and free radicals simulated with GEANT4DNA, LQD, PHYCHEML, CHEM for ion beams. PTCOG 58, Jun 2019, Manchester, United Kingdom. ⟨hal-02308735⟩
  • Yuemeng Feng, Mattia Fontana, Ane Etxebeste, Denis Dauvergne, Jean Michel Létang, et al.. A maximum-a-posteriori EM reconstruction method based on total variation regularization for Compton camera imaging. 58th Annual Conference of The Particle Therapy Co-Operative Group (PTCOG58), Jun 2019, Manchester, United Kingdom. ⟨hal-02359539⟩
  • Brent Huisman, Etienne Testa, David Sarrut. Analytical and Monte-Carlo modeling of Multi-Parallel Slit and Knife-Edge Slit Prompt Gamma Cameras. PTCOG 58, Jun 2019, Manchester, United Kingdom. ⟨hal-03128213⟩
  • Delphine Vernos, P. Rocchi, Marie-Thérèse Aloy, F. Lux, O. Tillement, et al.. Novel generation of ultrasmall high Z tailored nanoparticles for tumor cell radiosensitization. Nanohybrid XVI: Annual Conference of the Architects of Nanohybrid Compounds: Toward Material and Biological Applications, Jun 2019, Porquerolles island, France. ⟨hal-02355884⟩
  • Nils Krah, Simon Rit. Optimized conversion from CT numbers to proton relative stopping power based on proton radiography and scatter corrected cone-beam CT images. The Fifteenth International Meeting on Fully Three-Dimensional Image Reconstruction in Radiology and Nuclear Medicine, Jun 2019, Philadelphia, United States. pp.96, ⟨10.1117/12.2534898⟩. ⟨hal-02142832⟩
  • M. Garbacz, G. Battistoni, M. Durante, J. Gajewski, Nils Krah, et al.. Proton Therapy Treatment Plan Verification in CCB Krakow Using Fred Monte Carlo TPS Tool. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, pp.783-787, 2019, 978-981-10-9035-6. ⟨10.1007/978-981-10-9035-6_144⟩. ⟨hal-02056752⟩
  • Jessica Garcia, Anne‐sophie Wozny, Florence Geiguer, Aurélia Delherme, David Barthelemy, et al.. Profiling of circulating tumor DNA in plasma of non‐small cell lung cancer patients, monitoring of epidermal growth factor receptor p.T790M mutated allelic fraction using beads, emulsion, amplification, and magnetics companion assay and evaluation in future application in mimicking circulating tumor cells. Cancer Medicine, 2019, 8 (8), pp.3685-3697. ⟨10.1002/cam4.2244⟩. ⟨hal-02311075⟩
  • Marie-Thérèse Aloy, Jacqueline Sidi Boumedine, G. Ollier, Olivier Tillement, François Lux, et al.. Evaluation de l’effet sensibilisant des nanoparticules AGuIX® associées à une irradiation photonique dans un modèle de chondrosarcome. FORUM DE LA RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2019, Apr 2019, Lyon, France. ⟨hal-02114329⟩