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:
- B. Kubik, R. Barbier, A. Castera, E. Chabanat, S. Ferriol, et al.. Predictive model of the temporal noise correlations in HgCdTe array. 7th International Conference on New Developments in Photodetection - NDIP14, Jun 2014, Tours, France. pp.315-318, ⟨10.1016/j.nima.2015.01.011⟩. ⟨in2p3-01160146⟩
- T. Cajgfinger, A. Dominjon, R. Barbier. Single photon detection and localization accuracy with an ebCMOS camera. 7th International Conference on New Developments in Photodetection - NDIP14, Jun 2014, Tours, France. pp.176-181, ⟨10.1016/j.nima.2014.11.090⟩. ⟨in2p3-01160134⟩
- T. Brugière, F. Mayer, P. Fereyre, C. Guérin, A. Dominjon, et al.. First measurement of the in-pixel electron multiplying with a standard imaging CMOS technology: Study of the EMCMOS concept. 7th International Conference on New Developments in Photodetection - NDIP14, Jun 2014, Tours, France. pp.336-339, ⟨10.1016/j.nima.2015.01.065⟩. ⟨in2p3-01160144⟩
- Sébastien Brochet. Recherche de physique au-delà du Modèle Standard dans le secteur du quark top et calibration de l’échelle en énergie des jets avec l’expérience CMS du LHC. Physique des Hautes Energies - Expérience [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2014. Français. ⟨NNT : 2014LYO10108⟩. ⟨tel-01089260v2⟩
- Sacha Davidson. Axions Bose and Classical Fields. 10th PATRAS Workshop on Axions, WIMPs and WISPs, Jun 2014, Genève, Switzerland. ⟨in2p3-00976010⟩
- Maria Yu Boltoeva, A. Aoudi, S. Georg, V. Mazan, A. Turanov, et al.. Solvent extraction of actinides, lanthanides and transition metals in the presence of ionic liquids. 2nd international conference on Ionic Liquids in SEparation and Purification Technology (ILSEPT), Jun 2014, Toronto, Canada. ⟨in2p3-02093824⟩
- L. Sarrasin, C. Gaillard, N. Bérerd, Maria Yu Boltoeva, S. Georg, et al.. Use of ionic liquids for uranium recovery: are they stable to irradiation?. 2nd international conference on Ionic Liquids in SEparation and Purification Technology (ILSEPT), Jun 2014, Toronto, Canada. ⟨in2p3-02094054⟩
- Sacha Davidson. The Pressure of Misalignment Axions: a Difference from WIMPs in Galaxy Formation?. 10th Patras Workshop on Axions, WIMPs and WISPs, Jun 2014, Genève, Switzerland. ⟨in2p3-01077213⟩
- M. Beuve. The track-structure :incidence on biologic effect. ITN SPRITE Training Event #5 Basics of Particle-Matter Interaction and Damage Processes and Radiation Protection Issues, Jun 2014, Caen, France. ⟨hal-01118694⟩
- Bogna Kubik, Remi Barbier, Alain Castera, Eric Chabanat, Sylvain Ferriol, et al.. Impact of noise covariance and nonlinearities in NIR H2RG detectors. SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2014, Jun 2014, Montreal, Canada. pp.91541Q, ⟨10.1117/12.2055318⟩. ⟨hal-02097425⟩