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:
- Jacques Marteau, Marina Rosas-Carbajal, Matias Tramontini, Fabio Zyserman, Jean de Bremond d'Ars, et al.. Muographic long-term monitoring of the Soufrière of Guadeloupe with a system of coupled muon detection systems. American Geophysical Union Fall Meeting 2019, Dec 2019, San Francisco, United States. , pp.NS43B-0832, 2019. ⟨insu-02402582⟩
- M. Rosas-Carbajal, M. Tramontini, C. Nussbaum, Dominique Gibert, J. Marteau. Middle-atmosphere Dynamics Studied with a Portable Muon Detector at the Mont Terri Underground Rock Laboratory, Switzerland.. American Geophysical Union, Dec 2019, San francisco, United States. pp.555-577. ⟨hal-03551044⟩
- Michele Gallinaro, Kenneth Long, Jurgen Reuter, Richard Ruiz, Dinos Bachas, et al.. Beyond the Standard Model in Vector Boson Scattering Signatures. International Workshop on BSM models in Vector Boson Scattering processes, Dec 2019, Lisbon, Portugal. ⟨hal-03143733⟩
- O. Allegrini, J. P. Cachemiche, C. Caplan, B. Carlus, X. Chen, et al.. Test and characterization of the CLaRyS camera's absorber with its final acquisition chain. Young Investigator's Workshop on Photon Detection in Medicine and Medical Physics - 2019, Dec 2019, Siegen, Germany. . ⟨hal-02408478⟩
- Victor Mukhamedovich Abazov, Braden Keim Abbott, Bannanje Sripath Acharya, Mark Raymond Adams, Todd Adams, et al.. Inclusive production of the
resonances in
collisions. 2019. ⟨hal-02382006⟩
- B. Liu, I. Laktineh, Q. Shen, G. Garillot, J. Guo, et al.. Particle identification using Boosted Decision Trees in the semi-digital hadronic calorimeter. 3rd Conference on Calorimetry for the High Energy Frontier, Nov 2019, Fukuoka, Japan. pp.C05022, ⟨10.1088/1748-0221/15/05/c05022⟩. ⟨hal-02981308⟩
- B. Li, R. Été, G. Grenier, I. Laktineh. APRIL : a novel Algorithm for Particle Reconstruction at ILC. 3rd Conference on Calorimetry for the High Energy Frontier, Nov 2019, Fukuoka, Japan. pp.C05016, ⟨10.1088/1748-0221/15/05/C05016⟩. ⟨hal-02504649⟩
- Clémentine Panetier. Étude des mécanismes de migration du césium dans le dioxyde d'uranium stoechiométrique et sur-stoechiométrique : influence du molybdène. Matériaux. Université de Lyon, 2019. Français. ⟨NNT : 2019LYSE1248⟩. ⟨tel-02454477⟩
- Yasmine Ali, Lucas Auzel, Caterina Monini, Jean Michel Létang, Etienne Testa, et al.. Simulations Monte Carlo de spectres microdosimétriques, nanodosimétriqes et d’espèces radiolytiques avec GEANT4-DNA et LPCHEM. Journées Mi2B/SFPM 2019, Nov 2019, Nantes, France. ⟨hal-02359553⟩
- R. Jiménez Estupiñán, P. Adzic, E. Auffray, D. Bailleux, D. Di Calafiori, et al.. The upgrade and re-validation of the Compact Muon Solenoid Electromagnetic Calorimeter Control and Safety Systems during the Second Long Shutdown of the Large Hadron Collider at CERN. 24th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics, Nov 2019, Adelaide, Australia. pp.01009, ⟨10.1051/epjconf/202024501009⟩. ⟨hal-03047593⟩