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:
- M. Martini. Two particle-two hole excitations in charged current quasielastic neutrino-nucleus interactions. XIII International Workshop on Neutrino Factories, Super beams and Beta beams (NUFACT11), Aug 2011, Genève, Switzerland. pp.012041, ⟨10.1088/1742-6596/408/1/012041⟩. ⟨in2p3-00976842⟩
- Sacha Davidson, V. Sanz. Non standard neutrino interactions at LEP2 and the LHC. NUFACT 11 : XIIIth InternationalWorkshop on Neutrino Factories, Super Beams and Beta beams, Aug 2011, Genève, Switzerland. pp.012033, ⟨10.1088/1742-6596/408/1/012033⟩. ⟨in2p3-00630425⟩
- A. Juillard. Status and Prospects of the EDELWEISS Direct WIMP Search Experiment. 14th International Workshop on Low Temperature Detectors (LTD14), Aug 2011, Heidelberg, Germany. pp.1056-1062, ⟨10.1007/s10909-012-0512-z⟩. ⟨in2p3-00702704⟩
- N. Chotard. The reddening law of type Ia Supernovae. XXIst International Europhysics Conference on High Energy Physics - HEP2011, Jul 2011, Grenoble, France. pp.081. ⟨in2p3-00700826⟩
- J. Gascon. Status and prospects of the EDELWEISS direct WIMP search. XXIst International Europhysics Conference on High Energy Physics - HEP2011, Jul 2011, Grenoble, France. pp.057. ⟨in2p3-00700828⟩
- Pierre Henriquet. Etude de l'émission de particules chargées secondaires dans l'optique d'un monitorage faisceau et de la dosimétrie en ligne en hadronthérapie. Physique Médicale [physics.med-ph]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00712778⟩
- A. Dominjon, M. Ageron, R. Barbier, M. Billault, J. Brunner, et al.. An ebCMOS camera system for marine bioluminescence observation: The LuSEApher prototype. 6th International Conference on New Developements in Photodetection (NDIP 2011), Jul 2011, Lyon, France. pp.172-178, ⟨10.1016/j.nima.2011.11.048⟩. ⟨in2p3-00660470⟩
- S. Beauceron. The CMS High Level Trigger. 36th International Conference for High Energy Physics (ICHEP 2012), Jul 2011, Melbourne, Australia. pp.505. ⟨in2p3-00967135⟩
- C. Guérin, J. Mahroug, W. Tromeur, J. Houles, P. Calabria, et al.. An acquisition system for CMOS imagers with a genuine 10 Gbit/s bandwidth. 6th International Conference on New Developements in Photodetection (NDIP 2011), Jul 2011, Lyon, France. pp.420-424, ⟨10.1016/j.nima.2011.11.003⟩. ⟨in2p3-00745078⟩
- Jérémie Llodra-Perez. Effective Models of new physics at the Large Hadron Collider. Other [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. English. ⟨NNT : 2011LYO10127⟩. ⟨tel-00610216v2⟩