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:
- Maxime Guilbaud. Etude de la densité de particules chargées et des mésons vecteurs de basses masses en collisions Pb-Pb à sqrt(s)NN = 2.76 TeV dans ALICE au LHC. Physique des Hautes Energies - Expérience [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2013. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00950018⟩
- G. Drieu La Rochelle. Light neutralino dark matter. New Perspectives in Dark matter, Oct 2013, Lyon, France. ⟨in2p3-01011157⟩
- J. Gascon. Direct Searches experiments and results. New Perspectives in Dark matter, Oct 2013, Lyon, France. ⟨in2p3-01011153⟩
- J. Constanzo, M. Fallavier, G. Alphonse, P. Battiston-Montagne, C. Bernard, et al.. RBE of two Human Head and Neck Squamous Carcinoma Cell lines irradiated by medium-energy protons of the Radiograaff platform. MICROS 2013, 16th International Symposium on Microdosimetry, Oct 2013, Trévise, Italy. ⟨hal-00906176⟩
- Michael Beuve, Jean-Michel Moreau, Claire Rodriguez-Lafrasse, Etienne Testa. Biological systems: from water radiolysis to carbon ion radiotherapy. CIRIL, 30 years of interdisciplinary research at GANIL, Oct 2013, Caen, France. pp.012004, ⟨10.1088/1742-6596/629/1/012004⟩. ⟨hal-01179496⟩
- D. Dauvergne. Crystal assisted experiments for multi-disciplinary physics with heavy ion beams at GANIL. CIRIL, 30 years of interdisciplinary research at GANIL, Oct 2013, Caen, France. pp.012010, ⟨10.1088/1742-6596/629/1/012010⟩. ⟨hal-01207241⟩
- Gwennaëlle Silbermann. Effets de la température et de l'irradiation sur le comportement du 14C et de son précurseur 14N dans le graphite nucléaire. Etude de la décontamination thermique du graphite en présence de vapeur d'eau.. Matériaux. Université Claude Bernard - Lyon I, 2013. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00954466⟩
- X. Artru, E. Redouane-Salah. Collins asymmetry in field ionisation of hydrogen. XV Advanced Research Workshop on High Energy Spin Physics, Oct 2013, Dubna, Russia. pp.41-44. ⟨in2p3-00953551⟩
- X. Artru, Z. Belghobsi. Theoretical considerations for a jet simulation with spin. XV Advanced Research Workshop on High Energy Spin Physics, Oct 2013, Dubna, Russia. pp.33-40. ⟨in2p3-00953539⟩
- P. Scampoli, L. Cabaret, D. Comparat, P. Nédélec. Development of nuclear emulsions operating in vacuum for the AEgIS experiment. 13th Topical Seminar on Innovative Particle and Radiation Detectors, Oct 2013, Sienne, Italy. ⟨10.1088/1748-0221/9/01/C01061⟩. ⟨in2p3-01007688⟩