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:
- Nicolas Galy, N Moncoffre, N Toulhoat, N. Bérerd, Y Pipon, et al.. In situ Raman spectroscopy for characterization of irradiation induced defects in graphite. Nuclear Material conference (NuMat), Oct 2014, Clearwater Beach, United States. ⟨in2p3-02093969⟩
- Y Pipon, N. Bérerd, N. Moncoffre, Guillaume Victor, Benoit Marchand, et al.. UO
structural modifications under swift heavy ion irradiation: impact on fission gas release.. Nuclear Material conference (NuMat), Oct 2014, Clearwater Beach, United States. ⟨in2p3-02095998⟩
- J. Krimmer. Detection of Prompt Secondary Radiation for Ion Range Monitoring. Precision, Speed and Flexibility: New radiation detection methods for ion beam radiotherapy, DKFZ Heidelberg 2014, Oct 2014, Heidelberg, Germany. ⟨hal-01118834⟩
- M. Gouzevitch. Boosted Higgs as key to searches for new physics. Hamburg workshop on Higgs physics, Oct 2014, Hambourg, Germany. ⟨hal-02075678⟩
- Maël Le Guillou. Migration du deutérium dans le graphite nucléaire : conséquences sur le comportement du tritium en réacteur UNGG et sur la décontamination des graphites irradiés. Physique Nucléaire Expérimentale [nucl-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2014. Français. ⟨NNT : 2014LYO10227⟩. ⟨tel-01128210⟩
- D. Gorse-Pomonti, N. Dragoe, M-G Barthes-Labrousse, E Garcia-Caurel, N. Bérerd. Corrosion of titanium and zirconium under Ar irradiation in the low MeV range: an XPS and SE study. International Conference on Thin Film (ICTF16), Oct 2014, Dubrovnik, Croatia. ⟨in2p3-02094812⟩
- M. Le Guillou, N Moncoffre, N Toulhoat, Y Pipon, N. Bérerd, et al.. Migration du Deuterium dans le graphite nucleaire : conséquences sur le comportement du Tritium dans des réacteurs de type UNGG et sur la décontamination des graphites irradiés. BAF 2014 - Ion Beam Analysis Francophone - 5e Rencontre "analyse par faisceaux d'ions rapides", Oct 2014, Obernai, France. ⟨in2p3-02094814⟩
- G. Victor, Y. Pipon, N. Bérerd, N. Toulhoat, N. Moncoffre, et al.. Etude des évolutions élémentaires et structurales induites par l’irradiation et la température dans le carbure de Bore B
C. IBAF 2014 - Ion Beam Analysis Francophone - 5e Rencontre "analyse par faisceaux d'ions rapides", Société Française du Vide, Oct 2014, Obernai, France. ⟨hal-01104508⟩
- Dominique Gosset, Vianney Motte, Suzy Surblé, Nathalie Moncoffre. Analyse par NRA de la diffusion de l’helium dans le carbure de Bore B4C. Ion Beam Analysis Francophone (IBAF 2014), Oct 2014, Obernai, France. ⟨cea-02362658⟩
- N. Galy, N Toulhoat, N Moncoffre, N. Bérerd, Y Pipon, et al.. Effets de l’irradiation sur le comportement du
C et du
Cl implantés dans le graphite. BAF 2014 - Ion Beam Analysis Francophone - 5e Rencontre "analyse par faisceaux d'ions rapides", Oct 2014, Obernai, France. ⟨in2p3-02094816⟩