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.


8786 documents

  • Robert Kieffer. Caractérisation d'un calorimètre hadronique semi-digital pour le futur collisionneur ILC. Autre [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. Français. ⟨NNT : 2011LYO10187⟩. ⟨tel-00751999⟩
  • D. Autiero. Measurement of the Neutrino Velocity with the OPERA Detector in the CNGS Beam. Frontiers in Neutrino Physics, Oct 2011, Paris, France. ⟨in2p3-00772488⟩
  • A. Uras. Performance Study for a Muon Forward Tracker in the ALICE Experiment. 13th ICATPP Conference, Oct 2011, Como, Italy. pp.704-711. ⟨in2p3-00657374⟩
  • A. Uras. Performances study for a muon forward tracker in the ALICE experiment. 13th ICATPP Conference on Astroparticle, Particle, Space Physics and Detectors for Physics Applications, Oct 2011, Como, Italy. ⟨in2p3-01019682⟩
  • Nicolas Chotard. Étude de la variabilité des Supernovae de type Ia observées par la collaboration Nearby Supernova Factory. Autre. Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. Français. ⟨NNT : 2011LYO10180⟩. ⟨tel-00660289v2⟩
  • A. Variola, O. Dadoun, J. Brossard, Cécile Rimbault, P. Lepercq, et al.. La source de positrons pour le projet SuperB. Journées Accélérateurs de la SFP, Oct 2011, Roscoff, France. ⟨in2p3-00662925⟩
  • L. Chollier, Djamel Dabli, D. Dauvergne, Gerard Montarou, M. Beuve, et al.. Nanodosimetry as a tool to optimize ion beam therapy. Nano-IBCT (Nano-scale insights into Ion Beam Cancer Therapy) 2011: Radiation damage of biomolecular systems, Oct 2011, Caen, France. ⟨in2p3-00777831⟩
  • M. Beuve. O2 and glutathione effects on water radiolysis: a simulation study. Nano-IBCT (Nano-scale insights into Ion Beam Cancer Therapy) 2011: Radiation damage of biomolecular systems, Oct 2011, Caen, France. ⟨in2p3-00772876⟩
  • R. Laureijs, J. Amiaux, S. Arduini, J.-L. Auguères, J. Brinchmann, et al.. Euclid Definition Study Report. [Research Report] ESA/SRE(2011)12, -. 2011, 116 p. ⟨in2p3-00712239⟩
  • Emmanuel Gangler. The nearby SuperNova Factory : des CCD a la cosmologie.. Cosmologie et astrophysique extra-galactique [astro-ph.CO]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. ⟨tel-00854994⟩