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:
- J. Marteau. Le Neutrino, pas si Elémentaire. Conférence du Département de Physique de l'ENS de Lyon, Nov 2011, Lyon, France. ⟨in2p3-00772510⟩
- Laure Massacrier. La physique des (di)muons dans ALICE au LHC : analyse en collisions pp (√s = 7 TeV) et Pb-Pb (√sNN = 2.76 TeV) des résonances de basses masses (ρ, ω, ф) et étude d’un trajectographe en pixels de Silicium dans l’ouverture du spectromètre. Autre [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. Français. ⟨NNT : 2011LYO10203⟩. ⟨tel-00800827v2⟩
- X. Artru, Z. Belghobsi. String model for spinning quark jets. 8th International Conference on Progress in Theoretical Physics, Oct 2011, Constantine, Algeria. pp.97-105, ⟨10.1063/1.4715403⟩. ⟨in2p3-00766469⟩
- B. Golosio, Z. Abou-Haidar, C. Agodi, M.A.G. Alvarez, T. Aumann, et al.. The FIRST experiment for nuclear fragmentation measurements at GSI. IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, NSS/MIC 2011, Oct 2011, Valencia, Spain. pp.2277-2280, ⟨10.1109/NSSMIC.2011.6153861⟩. ⟨in2p3-00691864⟩
- E. Redouane-Salah, X. Artru. Stark ionisation of hydrogen in the n=2 level. Asymmetry in the final transverse velocity. 8th International Workshop on Progress in Theoretical Physics (ICPTP 2011), Oct 2011, Constantine, Algeria. pp.157-161, ⟨10.1063/1.4715411⟩. ⟨in2p3-00672604⟩
- M.-H. Richard, D. Dauvergne, M. Dahoumane, N. Freud, J.M. Létang, et al.. Design of a Compton Camera for On-line Control in Ion Beam Therapy Using Geant4 design study of the absorber detector. 2011 IEEE Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference, Oct 2011, Valence, Spain. ⟨in2p3-00778028⟩
- D. Autiero. Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam. Conseil scientifique de l'IN2P3, Oct 2011, Paris, France. ⟨in2p3-01019689⟩
- H. Brun. Standard Model Higgs Boson Searches from CMS. Workshop on Searches for Supersymmetry at the LHC, Oct 2011, Berkeley, United States. ⟨in2p3-01018351⟩
- D. Benjamin, M. Herndon, E. James, T. Junk, N. Krumnack, et al.. Combined CDF and D0 Searches for the Standard Model Higgs Boson Decaying to Two Photons with up to 8.2 fb^-1. 2011. ⟨in2p3-00631106⟩
- D. Benjamin, M. Herndon, E. James, T. Junk, N. Krumnack, et al.. Combined CDF and D0 Upper Limits on Standard Model Higgs Boson Production with up to 8.6 fb-1 of Data. 2011. ⟨in2p3-00630575⟩