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

  • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Identification of heavy, energetic, hadronically decaying particles using machine-learning techniques. JINST, 2020, 15 (06), pp.P06005. ⟨10.1088/1748-0221/15/06/P06005⟩. ⟨hal-02564603⟩
  • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Search for decays of the 125 GeV Higgs boson into a Z boson and a \rho or \phi meson. JHEP, 2020, 11, pp.039. ⟨10.1007/JHEP11(2020)039⟩. ⟨hal-02911926⟩
  • Christian Carrie, Nicolas Magné, Patricia Burban-Provost, Paul Sargos, Igor Latorzeff, et al.. Short-term androgen deprivation therapy combined with radiotherapy as salvage treatment after radical prostatectomy for prostate cancer (GETUG-AFU 16): a 112-month follow-up of a phase 3, randomised trial. Lancet Oncology, 2019, 20, pp.1740 - 1749. ⟨10.1016/S1470-2045(19)30486-3⟩. ⟨hal-03489049⟩
  • Alexandre Arbey, Jean-François Coupechoux. Black hole mergers, gravitational waves and scaling relations. 2019. ⟨hal-02423661⟩
  • Gaël Touquet. Search for an additional neutral MSSM Higgs boson decaying to tau leptons with the CMS experiment. Physics [physics]. Université de Lyon, 2019. English. ⟨NNT : 2019LYSE1343⟩. ⟨tel-02526393⟩
  • Halina Abramowicz, Tatjana Agatonovic Jovin, Oscar Alonso, Mohammad Sohail Amjad, Fenfen An, et al.. The ILD detector at the ILC. 2019. ⟨hal-02416917⟩
  • Vardan Khachatryan, Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Ece Asilar, et al.. Exclusive and semi-exclusive pi+pi- production in proton-proton collisions at sqrt(s) = 7 TeV. 2019. ⟨hal-02411002⟩
  • B. Abi, R. Acciarri, M.A. Acero, M. Adamowski, C. Adams, et al.. The Single-Phase ProtoDUNE Technical Design Report. 2019. ⟨hal-02410822⟩
  • Sylvain Pasquet, Marina Rosas-Carbajal, Jacques Marteau, Jean-Christophe Ianigro, Konstantinos Chalikakis, et al.. Combined Muon, Seismic and Electrical Resistivity Measurements to Characterize a Karstic Unsaturated Zone (LSBB, France). AGU Fall Meeting 2019, Dec 2019, San Francisco, United States. ⟨hal-02364484⟩
  • Matias Tramontini, Marina Rosas-Carbajal, Christophe Nussbaum, Dominique Gibert, Jacques Marteau. Middle-atmosphere Dynamics Studied with a Portable Muon Detector at the Mont Terri Underground Rock Laboratory, Switzerland. American Geophysical Union Fall Meeting 2019, Dec 2019, San Francisco, United States. , pp.NS43B-0834, 2019. ⟨insu-02402695⟩