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

  • X. Artru. Classical and quantum phenomenology in radiation by relativistic electrons in matter or in external fields. 6th International Conference - Channeling 2014 Charged & Neutral Particles Channeling Phenomena, Oct 2014, Capri, Italy. pp.11-16, ⟨10.1016/j.nimb.2015.03.082⟩. ⟨in2p3-01092699⟩
  • J. Remillieux, X. Artru, M. Bajard, R. Chehab, M. Chevallier, et al.. High energy channelling and the experimental search for the internal clock predicted by Louis de Broglie. 6th International Conference “Channeling 2014: Charged & Neutral Particles Channeling Phenomena”, Oct 2014, Capri, Italy. pp.193-197, ⟨10.1016/j.nimb.2015.02.005⟩. ⟨in2p3-01183086⟩
  • Catherine Matias, Katrin Tanzer, Linda Feketeová, Paul Scheier, Eugen Illenberger, et al.. Inelastic electron interaction (ionization/attachment) with nitroimidazole. Workshop on Translational Research Ion Beam Cancer Therapy (TRIBCT 2014), Sep 2014, Skejby, Denmark. ⟨in2p3-02082714⟩
  • C. Aufranc. Base de données de construction d'AGATA. Rencontre AGATA France, Sep 2014, Orsay, France. ⟨in2p3-02101699⟩
  • D. Dauvergne. Ion-range measurements using Time-of-Flight prompt gamma measurements. Workshop on Range Assessment and Dose Verification in Particle Therapy Dresden 2014, Sep 2014, Dresden, Germany. ⟨hal-01118648⟩
  • A. L. Pequegnot. Search for ttbar resonances in the semileptonic final state using pp collisions data recorded with the CMS detector. 7th International Workshop on Top Quark Physics (TOP2014), Sep 2014, Cannes, France. ⟨in2p3-02014499⟩
  • E. Testa, D. Dauvergne. Interaction vertex imaging for carbon ion therapy monitoring : measured and simulated vertex. Workshop on Range Assessment and Dose Verification in Particle Therapy Dresden 2014, Sep 2014, Dresden, Germany. ⟨hal-01118651⟩
  • Robin Jodon. Ajustements de fonctionnelles de Skyrme généralisées. Physique Nucléaire Expérimentale [nucl-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2014. Français. ⟨NNT : 2014LYO10170⟩. ⟨tel-01158085v2⟩
  • G. Consolati, P. Nédélec. Experiments with low-energy antimatter. Dark Matter, Hadron Physics and Fusion Physics, Sep 2014, Messina, Italy. pp.01007, ⟨10.1051/epjconf/20159601007⟩. ⟨in2p3-01170650⟩
  • D. Davesne, J. Meyer, A. Pastore, J. Navarro. Partial wave decomposition of the N3LO equation of state. XXI Nuclear Physics Workshop 'Marie & Pierre Curie' on Essential Problems in Nuclear Physics, Sep 2014, Kazimierz Dolny, Poland. pp.114002 ⟨10.1088/0031-8949/90/11/114002⟩. ⟨in2p3-01084757⟩