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. Courbon. Z->mmg. 7th France China Particle Physics Laboratory (FCPPL) Workshop, Apr 2014, Clermont-Ferrand, France. ⟨hal-02070554⟩
- A. Steen. Results of the CALICE SDHCAL technological prototype. 16th International Conference on Calorimetry in High Energy Physics (CALOR 2014), Apr 2014, Giessen, Germany. ⟨10.1088/1742-6596/587/1/012035⟩. ⟨in2p3-01142854⟩
- Q. Arnaud. The EDELWEISS-III Experiment status. XLIXth Rencontres de Moriond - Cosmology, Mar 2014, La Thuile, Italy. ⟨in2p3-01011147⟩
- D. Contardo. CMS Upgrades overview. Fourth Common ATLAS CMS Electronics Workshop for LHC Upgrades (ACES) Workshop, Mar 2014, Genève, Switzerland. ⟨hal-02064042⟩
- E. Bouvier. Study of the underlying event and exclusive b decays in top-pair events at CMS. LHCC: Student's Poster Session during LHCC meeting, Mar 2014, CERN Genève, Switzerland. ⟨in2p3-00967295⟩
- Julien Chasserat. Recherche de leptoquarks de troisième génération dans l’expérience CMS au LHC. Physique des Hautes Energies - Expérience [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2014. Français. ⟨NNT : 2014LYO10033⟩. ⟨tel-01101421⟩
- A. Uras. The ALICE Upgrade Project. France Japan Particle Physics Laboratory Workshop, Mar 2014, Tsukuba, Japan. ⟨in2p3-00994377⟩
- I. Billard, C. Gaillard, A. Ouadi. Metal extraction by use of ILs: Five ways to do it, one model to describe it. SESTEC-2014, Feb 2014, Mumbai, India. ⟨in2p3-01018457⟩
- Z. Belghobsi, X. Artru. Towards a Recursive Monte-Carlo generator of quark jets with spin. INT Workshop 14-55W Studies of 3D Structure of Nucleon, Feb 2014, Seattle, United States. ⟨in2p3-01019776⟩
- G. Grenier. A hadronic calorimeter with Glass RPC as sensitive medium. 2th Workshop on Resistive Plate Chambers and Related Detectors, Feb 2014, Beijing, China. pp.C09006, ⟨10.1088/1748-0221/9/09/C09006⟩. ⟨in2p3-01017704⟩