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:
- M Cunha, M Monini, E Testa, M Beuve. NANOX, A MULTI-SCALE MODEL TO PREDICT BIOLOGICAL EFFECTS AND HADRONTHERAPY. International Conference "Dynamics of Systems on the Nanoscale" (DySoN 2016), Oct 2016, Bad Ems, Germany. ⟨hal-01400164⟩
- D. Santos, D. Dauvergne, R. Delorme, V. Ghetta, J. Giraud, et al.. Accelerator Based Neutron Capture Therapies in France. 17th International Congress on Neutron Capture Therapy (ICNCT-17), Oct 2016, Columbia, United States. ⟨hal-01481954⟩
- R. Delorme, L. Miquel, D. Dauvergne, M. Beuve, C. Monini, et al.. Theoretical approach based on Monte-Carlo simulations to predict the cell survival following BNCT. 17th International Congress on Neutron Capture Therapy (ICNCT-17), Oct 2016, Columbia, United States. . ⟨in2p3-01376064⟩
- J-B Guy, B. Méry, C. Rancoule, A. Vallard, S. Espenel, et al.. HER Family Blockade in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: Couple Therapy Efficacy of Cetuximab and Pertuzumab Combined With Photon Irradiation. 58th Annual Meeting of the American Society for Radiation Oncology, Sep 2016, Boston, United States. pp.E577-E578, ⟨10.1016/j.ijrobp.2016.06.2074⟩. ⟨hal-01400227⟩
- Michael Beuve. Modeling of Tumor Control Probability for Hadrontherapy. Hadrontherapy school - CNAO, France Hadron, LabEx PRIMES, Sep 2016, Pavia, Italy. ⟨hal-01916495⟩
- Anne-Sophie Wozny, Alexandra Lauret, Yannick Saintigny, Priscillia Battiston-Montagne, Michael Beuve, et al.. A key role of HIF-1α in the radioresistance of Cancer Stem Cells in their hypoxic microenvironment. 42nd Conference on the European radiation research society (ERR 2016), Sep 2016, Amsterdam, Netherlands. ⟨hal-01400307⟩
- Claire Rodriguez-Lafrasse. Nanoparticules radiosensibilisantes : rêve d’hier, réalité de demain. Forum de la recherche en cancérologie Rhône-Alpes Auvergne, Mar 2016, Lyon, France. ⟨hal-01297925⟩
- Jean-Baptiste Guy, Benoîte Méry, Anne-Sophie Wozny, Priscillia Battiston-Montagne, Dominique Ardail, et al.. Ciblage de la famille HER dans les cancers ORL : inhibition de la prolifération cellulaire et de l’invasion-migration cellulaire en réponse à l’association cetuximab-pertuzumab combinée à l’irradiation photonique. Forum de la recherche en cancérologie Rhône-Alpes Auvergne, Mar 2016, Lyon, France. ⟨hal-01277945⟩
- D. Ardail, M. Gilormini, C. Maleysis, C. Rodriguez-Lafrasse. Preferential targeting of cancer stem cells in the radiosensitizing effect of ABT-737 on Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Forum de la recherche en cancérologie Rhône-Alpes Auvergne, Mar 2016, Lyon, France. ⟨hal-01277897⟩
- Floriane Poignant. Modélisation biophysique des effets radiosensibilisants des nanoparticules. Forum de la recherche en cancérologie Rhône-Alpes Auvergne, Mar 2016, Lyon, France. ⟨hal-01297474⟩

