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

  • 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⟩
  • Sébastien Brochet. Searches for New Physics with Top Quarks in CMS. Lake Louise Institute, Feb 2014, Lake Louise, Canada. ⟨hal-02019038⟩
  • D. Dauvergne. Detectors for online monitoring of ion therapy and imaging. CERN workshop on Biomedical applications, Feb 2014, Divonne les Bains, France. ⟨hal-00990866⟩
  • R. Rescigno, J. Baudot, S. Brons, D. Dauvergne, C. Finck, et al.. Proton Interaction Vertex Imaging for carbon therapy quality control. ICTR-PHE 2014, Feb 2014, Genève, Switzerland. pp.S81. ⟨hal-01052753⟩
  • P. Manescu, Joseph Azencot, M. Beuve, H. Ladjal, B. Shariat. 4D dose calculations and 4D PET image reconstruction using deformable tetrahedral models of moving organs. ICTR-PHE 2014, Feb 2014, Genève, Switzerland. pp.S62. ⟨hal-01052873⟩
  • C. Abellan, J.-P. Cachemiche, D. Dauvergne, C. Morel, F. Réthoré, et al.. A μTCA Data Acquisition System and its application for Hadrontherapy Monitoring using a Compton Camera. ICTR-PHE 2014, Feb 2014, Genève, Switzerland. pp.S1. ⟨hal-01052729⟩
  • J. Krimmer, L. Caponetto, X. Chen, M. Chevallier, D. Dauvergne, et al.. Real-time monitoring of the ion range during hadrontherapy: An update on the beam tagging hodoscope. ICTR-PHE 2014, Feb 2014, Genève, Switzerland. ⟨hal-00990844⟩
  • J. Balosso, J.L. Habrand, Gerard Montarou, R. Ferrand, D. Dauvergne. France HADRON: national infrastructure for hadrontherapy research including ETOILE, ARCHADE and protontherapy centers. ICTR-PHE 2014, Feb 2014, Genève, Switzerland. ⟨hal-01052734⟩
  • G. Dedes, M. Pinto, D. Dauvergne, N. Freud, J. Krimmer, et al.. Assessment and improvements of Geant4 models in the context of prompt-gamma hadrontherapy monitoring. ICTR-PHE 2014, Feb 2014, Genève, Switzerland. pp.S26. ⟨hal-01052743⟩
  • D. Dauvergne, J. Constanzo, M. Fallavier, G. Alphonse, P. Battiston-Montagne, et al.. Radiograaff: a medium energy proton irradiation platform for radiobiological studies. Presentation and first results. ICTR-PHE 2014, Feb 2014, Genève, Switzerland. pp.S25. ⟨hal-01052737⟩