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:
- A. Uras. Low Mass Dimuons in ALICE:Results from pp and Pb-Pb. Rencontres QGP-France 2012, Sep 2012, Etretat, France. ⟨in2p3-01018972⟩
- Maxime Guilbaud. dN/delta en PbPb dans ALICE. Rencontres QGP-France 2012, Sep 2012, Etretat, France. ⟨in2p3-01018973⟩
- A. Uras. ALICE MFT Project: Motivations and Epxectations. Rencontres QGP-France 2012, Sep 2012, Etretat, France. ⟨in2p3-01018969⟩
- P. Jardin, O. Bajeat, C. Barué, C. Canet, P. Delahaye, et al.. ECRISs at GANIL today and tomorrow. 20th International Workshop on Electron Cyclotron Resonance Ion Sources (ECRIS-2012), Sep 2012, Sydney, Australia. pp.195-199. ⟨in2p3-00737301⟩
- X. Artru, C. Ray. Light induced by charged particles in optical fibers. The 5th International Conference "Channeling 2012", "Charged & Neutral Particles Channeling Phenomena", Sep 2012, Alghero, Italy. pp.162-166, ⟨10.1016/j.nimb.2013.01.061⟩. ⟨in2p3-00861228⟩
- A. Blondel, N. Moncoffre, N. Toulhoat, N. Bérerd. Radiolysis effects on the behavior of chlorine in nuclear graphite. 13th International Nuclear Graphite Specialist Meeting - INGSM 2012, Sep 2012, Augsburg, Germany. ⟨in2p3-00994944⟩
- M. Le Guillou, N. Moncoffre, N. Toulhoat, Y. Pipon. Temperature effect on the behavior of deuterium in nuclear graphite. 13th International Nuclear Graphite Specialist Meeting - INGSM 2012, Sep 2012, Augsburg, Germany. ⟨in2p3-00994938⟩
- G. Boudoul. CMS Strip Detector Upgrade. The 21st International Workshop on Vertex Detectors (Vertex 2012), Sep 2012, Jeju, South Korea. ⟨in2p3-00967289⟩
- Nicolas Beaupère. Étude du système électronique pour le projet du HL-LHC et recherche de nouvelle physique dans le spectre de masse invariante top anti-top au sein de l’expérience CMS du LHC. Physique [physics]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2012. Français. ⟨NNT : 2012LYO10162⟩. ⟨tel-00745211v2⟩
- M. Gouzevitch. Search for hadronic resonances in CMS. CERN LHC Seminar, Sep 2012, Genève, Switzerland. ⟨in2p3-00972022⟩