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:
- E. Testa, M. Beuve, L. Chollier, D. Dauvergne, Djamel Dabli, et al.. Modélisation de la Dose Biologique: enjeux et défis. ETOILE-MELUSYN, Feb 2011, Lyon, France. ⟨in2p3-00772783⟩
- Djamel Dabli, Gerard Montarou, M. Beuve, C. Rodriguez-Lafrasse. RBE modelization: Present Status and Future Prospects. 2011, 22 p. ⟨in2p3-00659263⟩
- M. Beuve, L. Chollier, D. Dali, D. Dauvergne, Gerard Montarou, et al.. Evaluation of the biophysical Local Effect Model used in hadrontherapy for the treatment planning. Bulletin du Cancer, 2011, 98, pp.S103-S104. ⟨in2p3-00702733⟩
- M. Beuve, E. Testa. Hadronthérapie : vers une dosimétrie clinique. Journées de réflexion CNRS/IN2P3 des applications sociétales de la physique nucléaire : énergie et santé, Dec 2010, Saint-François, France. ⟨in2p3-00777491⟩
- A. Boivin, M. Hanot, M. Maalouf, G. Alphonse, C. Malesys, et al.. Implication of cellular redox buffering in HNSCC tumor escape after X-ray or Carbon ion therapy. 13th Workshop of Ion Beam in Biology and Medecine, Oct 2010, Berkeley, United States. ⟨in2p3-00777783⟩
- Mauro Testa. Charged particle therapy, ion range verification, prompt radiation. Other [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. English. ⟨NNT : 2010LYO10189⟩. ⟨tel-00566188⟩
- Fabrice Le Foulher. Simulations Monte Carlo et mesures de l'émission de gamma prompts appliquées au contrôle en ligne en hadronthérapie. Physique Nucléaire Théorique [nucl-th]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00573263⟩
- C. Ray, M. Gouanère, D. Dauvergne, M. Bajard, R. Chehab, et al.. RICCE: Research of Internal Clock by Channeling of Electrons. Preliminary results at the LNF-BTF. 4th International Conference on Charged and Neutral Particles Channeling Phenomena "Channeling 2010", Oct 2010, Ferrara, Italy. ⟨in2p3-00777480⟩
- S. Ferrandon, P. Saultier, P. Battiston-Montagne, C. Malesys, M. Beuve, et al.. Determination of the telomeric status as a radiotherapy response predictive in Glioma. 4th Berder Meeting Biology of ionizing radiation, Sep 2010, Berder, France. ⟨in2p3-00777770⟩
- Nabil Zahra. Mesure de la dose physique par lms radiochromiques et simulation Monte Carlo pour l'hadronthérapie. Autre [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. Français. ⟨NNT : 2010LYO10088⟩. ⟨tel-00520876v2⟩

