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.


393 documents

  • Pierre-Frédéric Villard, Michaël Beuve, Behzad Shariat, Vincent Baudet, Fabrice Jaillet. Lung Mesh Generation to Simulate Breathing Motion with a Finite Element Method. Information Visualisation, 2004, London, United Kingdom. pp.194--199. ⟨hal-00849206⟩
  • H. Hamrita, E. Rauly, Y. Blumenfeld, B. Borderie, M. Chabot, et al.. Pulse shape discrimination with silicon detectors using charge and current-sensitive preamplifiers. International Workshop on Multifragmentation and Related Topics (IWM2003), Nov 2003, Caen, France. pp.149-152. ⟨in2p3-00023393⟩
  • Pierre-Frédéric Villard, Michaël Beuve, Behzad Shariat, Vincent Baudet, Fabrice Jaillet, et al.. Continous Media Mechanics simulation of Lung Motion.. 9th workshop on Heavy Charged Particles in Biology and Medicine, 2003, Lyon, France. ⟨hal-00849210⟩
  • D. Dauvergne, A. Belkacem, F. Barrué, J.P. Bocquet, M. Chevallier, et al.. Measurement of vacuum-assisted photoionization at 1 GeV for Au and Ag targets. Physical Review Letters, 2003, 90, pp.153002. ⟨10.1103/PhysRevLett.90.153002⟩. ⟨in2p3-00013668⟩
  • D. Dauvergne, A. Bräuning-Demian, F. Bosch, H. Bräuning, M. Chevallier, et al.. Deceleration of highly charged heavy ions in a crystal. 2003, pp.108. ⟨in2p3-00024800⟩
  • Vincent Baudet, Pierre-Frédéric Villard, Fabrice Jaillet, Michaël Beuve, Behzad Shariat. Towards Accurate Tumour Tracking in Lungs. Information Visualisation, 2003, London, United Kingdom. pp.338--343. ⟨hal-00849207⟩
  • D. Dauvergne, A. Brauening-Demian, F. Bosch, H. Brauening, M. Chevallier, et al.. Impact parameter dependent electron capture by decelerated U^{91+} ions at 20 MeV/u using crystal channeling conditions. International Conference on Highly Charged Ions, Sep 2002, Caen, France. pp.773. ⟨in2p3-00013680⟩
  • J.-P. Gérard, J. Remillieux, J. Rochat, P. Jalade, M. Bajard, et al.. Projet ETOILE (Espace de Traitement Oncologique par Ions Légers dans le cadre Européen) - Vol. 1 : Aspects médicaux et économiques recherches associées. 2002, pp.74. ⟨in2p3-00012341⟩
  • J.-P. Gérard, J. Remillieux, J. Rochat, P. Jalade, M. Bajard, et al.. Projet ETOILE (Espace de Traitement Oncologique par Ions Légers dans le cadre Europeen) - Vol. 2 : Avant projet technique. 2002, pp.74. ⟨in2p3-00012342⟩
  • J. Remillieux. Le traitement des tumeurs par hadrontherapie. Journees d'Etudes Experimentateurs Theoriciens 5, Dec 2001, Clermont-Ferand, France. ⟨in2p3-00011676⟩