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:
- V.M. Abazov, M.-C. Cousinou, A. Duperrin, W. Geng, E. Kajfasz, et al.. Search for the standard model Higgs boson in
+jets final states in 9.7~fb
of
collisions with the D0 detector. Physical Review D, 2013, 88, pp.052008. ⟨10.1103/PhysRevD.88.052008⟩. ⟨in2p3-00781593⟩
- V.M. Abazov, M.-C. Cousinou, A. Duperrin, W. Geng, E. Kajfasz, et al.. Search for anomalous quartic WW{\gamma}{\gamma} couplings in dielectron and missing energy final states in ppbar collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV. Physical Review D, 2013, 88, pp.012005. ⟨10.1103/PhysRevD.88.012005⟩. ⟨in2p3-00820935⟩
- C. Adloff, J.-J. Blaising, M. Chefdeville, C. Drancourt, R. Gaglione, et al.. Calorimetry for Lepton Collider Experiments - CALICE results and activities. 2012. ⟨in2p3-00768196⟩
- Benoît Marchand. Effets de la température et de l'irradiation sur la mobilité du xénon dans UO
: étude profilométrique et microstructurale. Matériaux. Université Claude Bernard - Lyon I, 2012. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00830100⟩
- G. Silbermann, N. Moncoffre, N. Toulhoat, N. Bérerd, A. Perrat-Mabilon, et al.. Effet de la température sur le comportement de l'azote et du
C dans le graphite nucléaire. Ion Beam Analysis Francophone (IBAF 2012), Dec 2012, Cadarache, France. ⟨in2p3-00981351⟩
- E. Testa, L. Balleyguier, J. Baudot, S. Brons, L. Caponetto, et al.. Real-time monitoring of the ion range by means of prompt-secondary radiation. Nouvelles méthodologies en imagerie du vivant, Dec 2012, Lyon, France. ⟨hal-00828866⟩
- M. Le Guillou, Y. Pipon, N. Toulhoat, N. Moncoffre. Migration thermique du deutérium implanté dans le graphite suivie par réaction nucléaire. Ion Beam Analysis Francophone (IBAF 2012), Dec 2012, Cadarache, France. ⟨in2p3-00979112⟩
- R. Chierici. Unveiling the top secret with CMS. Invited seminar Bad Honnef, Dec 2012, BAd Honnef, Germany. ⟨in2p3-00967595⟩
- C. Cheskhov. Recent p-Pb results from ALICE. Séminaire au CERN PH, Dec 2012, Genève, Switzerland. ⟨in2p3-01019716⟩
- M. Beuve. Toward the Nanox model. MMND and IPCT Workshop, Dec 2012, Wollongong, Australia. ⟨hal-00949676⟩