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.


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8785 documents

  • Florence Charlieux, Hassan Abdoul‐carime. Processes Induced by Electrons at Sub‐Ionization Energies Studied by the Correlated Ions‐(Ions/Neutrals) Mass Spectrometry. ChemPhysChem, 2023, 24 (8), pp.e202200722. ⟨10.1002/cphc.202200722⟩. ⟨hal-03960242⟩
  • Mario Alcocer-Ávila, Caterina Monini, Micaela Cunha, Étienne Testa, Michaël Beuve. Formalism of the NanOx biophysical model for radiotherapy applications. Frontiers in Physics, 2023, 11, pp.1011062. ⟨10.3389/fphy.2023.1011062⟩. ⟨hal-04518897⟩
  • H Abdoul-Carime, F Mounier, F Charlieux, H André. Correlated ion-(ion/neutral) time of flight mass spectrometer. Review of Scientific Instruments, 2023, 94 (4), pp.045104. ⟨10.1063/5.0141540⟩. ⟨hal-04088616⟩
  • Oreste Allegrini. Caractérisation de détecteurs pour des systèmes de monitorage des faisceaux d'ions en hadronthérapie. Physique Médicale [physics.med-ph]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2022. Français. ⟨NNT : 2022LYO10110⟩. ⟨tel-04458930⟩
  • Feriel Khellaf, Nils Krah, Jean Michel Létang, Simon Rit. Projection deconvolution for proton CT using the spatially variant path uncertainty. IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences, 2022, 6 (8), pp.847-858. ⟨10.1109/TRPMS.2022.3167334⟩. ⟨hal-03656408⟩
  • Verónica Belén Tessaro. Energy deposition of ionizing radiation in biological systems of interest : study of hadron track structure and dosimetric application for hadrontherapy. Physics [physics]. Université Claude Bernard - Lyon I; Universidad nacional de Rosario (Argentine), 2022. Español. ⟨NNT : 2022LYO10017⟩. ⟨tel-04023636⟩
  • Delphine Brichart-Vernos. Nouvelles générations de nanoparticules métalliques permettant d’amplifier la réponse à la radiothérapie des cancers radiorésistants et invasifs. Ingénierie biomédicale. Université de Lyon, 2022. Français. ⟨NNT : 2022LYSE1139⟩. ⟨tel-04190168⟩
  • Yasmine Ali, Caterina Monini, Etienne Russeil, Jean Michel Létang, Etienne Testa, et al.. Estimate of the Biological Dose in Hadrontherapy Using GATE. Cancers, 2022, 14 (7), pp.1667. ⟨10.3390/cancers14071667⟩. ⟨hal-03622514⟩
  • Hassan Abdoul-Carime, Guillaume Thiam, Franck Rabilloud, Florence Charlieux, Janina Kopyra. Chemistry in Acetonitrile–Water Films Induced by Slow (<15 eV) Electrons: Application to the Earth and Space Chemistry. ACS Earth and Space Chemistry, 2022, 6 (4), pp.1126-1132. ⟨10.1021/acsearthspacechem.2c00024⟩. ⟨hal-03620854⟩
  • George Dedes, Jannis Dickmann, Valentina Giacometti, Simon Rit, Nils Krah, et al.. The role of Monte Carlo simulation in understanding the performance of proton computed tomography. Zeitschrift fur Medizinische Physik, 2022, 32, pp.23-38. ⟨10.1016/j.zemedi.2020.06.006⟩. ⟨hal-02920133⟩