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:
- E. Testa, M. Beuve, L. Chollier, D. Dauvergne, Djamel Dabli, et al.. Modélisation de la Dose Biologique: enjeux et défis. ETOILE-MELUSYN, Feb 2011, Lyon, France. ⟨in2p3-00772783⟩
- D. Dauvergne. Contrôle en ligne de la dose en hadronthérapie. Rencontres MELUSYN-ETOILE, Feb 2011, Lyon, France. ⟨hal-00990860⟩
- M.-H. Richard, M. Chevallier, D. Dauvergne, N. Freud, P. Henriquet, et al.. Design Guidelines for a Double Scattering Compton Camera for Prompt-γ Imaging During Ion Beam Therapy: A Monte Carlo Simulation Study. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2011, 58 (1), pp.87 - 94. ⟨hal-01920978⟩
- T. Cajgfinger, E. Chabanat, A. Dominjon, Q.T. Doan, C. Guerin, et al.. Single-photon sensitive fast ebCMOS camera system for multiple-target tracking of single fluorures: application to nano-biophotonics. XII Conference on Sensors Cameras and Systems for Industrial Scientific and Consumer Applications, Jan 2011, San Franciso, CA, United States. ⟨10.1117/12.872396⟩. ⟨in2p3-00785200⟩
- N. Redon. Missing Links in the Series of the Superdeformed Lead Nuclei along Isospin Content. SPIRAL2 Week, Jan 2011, Caen, France. ⟨in2p3-00765355⟩
- C. Gaillard, N. Toulhoat, N. Moncoffre, D. Roudil, M. Pérez, et al.. Comportement thermique du césium dans un pyrocarbone. Journées Plénières du GnR MATINEX, Jan 2011, Limoges, France. ⟨in2p3-01018546⟩
- S. Gavarini, M. Gherrab, N. Millard-Pinard, C. Gaillard, C. Peaucelle, et al.. Synthèse, comportement thermique et sous irradiation de TiN et TiC synthétisés par HP et SPS. Journées Plénières du GnR MATINEX, Jan 2011, Limoges, France. ⟨in2p3-01018544⟩
- Luca Pattavina. Radon-induced surface contaminations in neutrinoless double beta decay and dark matter experiments. Galactic Astrophysics [astro-ph.GA]. Université Claude Bernard - Lyon I; Universita degli Studi di Milano - Bicocca, 2011. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00640789⟩
- O. Stézowski. Status Report from the GEANT4 simulation WG. Paris Week, Jan 2011, Strasbourg, France. ⟨in2p3-00765325⟩
- R. Tieulent. Heavy flavour and quarkonium at forward and central rapidity in p-p collisions with ALICE at LHC. Cracow Epiphany Conference on the First Year of the LHC, Jan 2011, Cracovie, Poland. pp.1655-1662, ⟨10.5506/APhysPolB.42.1655⟩. ⟨in2p3-00610805⟩