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:
- S. Deng, D. Dauvergne, G.-N. Lu, H. Mathez, Y. Zoccarato. Very fast front end ASIC associated with multi anode PMT for a scintillating-fibre beam hodoscope. TWEPP 2012 Topical Workshop on Electronics for Particle Physics, Sep 2012, Oxford, United Kingdom. p. 2013 JINST 8 C01047. ⟨hal-00842813⟩
- D. Poncet, S. Ferrandon, P. Saultier, J. Carras, P. Battiston-Montagne, et al.. Statut télomérique : vers un traitement personnalisé du glioblastome. Journées d'automne de l'ANPMCB, Sep 2012, Lyon, France. ⟨hal-00841305⟩
- Marie-Hélène Richard. Design study of a Compton camera for prompts-gamma imaging during ion beam therapy. Other [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2012. English. ⟨NNT : 2012LYO10124⟩. ⟨tel-00934715⟩
- G. Moretto, Jeff R. Kuhn, Phil R. Goode. Reviewing off-axis telescope concepts A quest for highest possible dynamic range for photometry and angular resolution. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering, 2012, 8444, pp.8444OY. ⟨10.1117/12.926780⟩. ⟨in2p3-00740920⟩
- G. Moretto, Nicolas Epchtein, Maud Langlois, Isabelle Vauglin. An Off-Axis Telescope Concept for Antarctic Astronomy. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering, 2012, 8444, pp.84445E. ⟨10.1117/12.927257⟩. ⟨in2p3-00740937⟩
- D. Krasnický, L. Cabaret, D. Comparat, P. Nédélec. AEgIS Experiment Commissioning at CERN. 10th International Workshop on Non-Neutral Plasmas, Aug 2012, Greifswald, Germany. pp.144-153, ⟨10.1063/1.4796070⟩. ⟨in2p3-01007693⟩
- D. Pomarede, H.M. Courtois, R. Brent Tully. Visualization of structures and cosmic flows in the Local Universe. Advancing the Physics of Cosmic Distances, Aug 2012, Beijing, China. pp.323-326. ⟨in2p3-00835758⟩
- J.-M. Richard. The Role of Flavor in Multiquark Spectroscopy. International Workshop on Strangeness Nuclear Physics (SNP12), Aug 2012, Osaka, Japan. ⟨in2p3-00768198⟩
- L. Abe, N. Epchtein, W. Ansorge, S. Argentini, I. Bryson, et al.. A European vision for a "Polar Large Telescope'' project. Astrophysics from Antarctica, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Aug 2012, Beijing, China. pp.243-250, ⟨10.1017/S174392131201695X⟩. ⟨in2p3-00866778⟩
- Maurice Robert Kibler, Mohammed Daoud. PHASE STATES AND COHERENT STATES FOR GENERALIZED WEYL-HEISENBERG ALGEBRAS. The XXIXth International Colloquium on Group-Theoretical Methods in Physics, Aug 2012, Tianjin, China. ⟨in2p3-00741945⟩