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:
- Claire-Émilie Vaudey. Effets de la température et de la corrosion radiolytique sur le comportement du chlore dans le graphite nucléaire : conséquences pour le stockage des graphites irradiés des réacteurs UNGG. Autre [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. Français. ⟨NNT : 2010LYO10177⟩. ⟨tel-00528691v2⟩
- N. Zahra, T. Frisson, L. Grevillot, P. Lautesse, D. Sarrut. Influence of Geant4 parameters on dose distribution and computation time for carbon ion therapy simulation.. Physica Medica European Journal of Medical Physics, 2010, 26 (4), pp.202-8. ⟨10.1016/j.ejmp.2009.12.001⟩. ⟨hal-00633360⟩
- Thomas Le Grand Le Grand. Physique du quark top dans l'expérience CMS au démarrage du LHC. Autre [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. Français. ⟨NNT : 2010LYO10165⟩. ⟨tel-00527815v2⟩
- G. Chanfray. QCD and symmetries related to nucleon structure and strongly interacting matter. École thématique. Ecole Joliot Curie 2010, Lacanau, 2010, pp.45. ⟨cel-00760885⟩
- M. Farizon. Water and Radioactivity, from Metrology to Innovation in Analytical Sciences. Semaine de l'eau, Pavillon Rhône Alpes, Exposition Universelle de Shanghaï, Sep 2010, Shanghaï, China. ⟨in2p3-00781053⟩
- H. Hansen, G. Goessens, P. Costa, M. Ruivo, C. da Sousa, et al.. In an e ffective model of QCD, the Nambu-Jona-Lasinio model with a Polyakov. Workshop of the European Network "Theory of Relativistic Heavy ion Collisions" TORIC 2010, Sep 2010, Villasimus, Italy. ⟨in2p3-00686536⟩
- S. Ferrandon, P. Saultier, P. Battiston-Montagne, C. Malesys, M. Beuve, et al.. Determination of the telomeric status as a radiotherapy response predictive in Glioma. 4th Berder Meeting Biology of ionizing radiation, Sep 2010, Berder, France. ⟨in2p3-00777770⟩
- L. Massacrier. Les basses masses dimuons dans Alice. Rencontres QGP-France 2010, Sep 2010, Etretat, France. ⟨in2p3-00524250⟩
- L. Massacrier. L'upgrade dimuons d'ALICE. Rencontres QGP-France 2010, Sep 2010, Etretat, France. ⟨in2p3-00524246⟩
- E. Bechetoille, H. Mathez, Y. Zoccarato. Charge Sensitive Amplifier (CSA) in cold gas of Liquid Argon (LAr) Time Projection Chamber (TPC). Topical Workshop on Electronics for Particle Physics 2010 (TWEPP-10), Sep 2010, Aachen, Germany. pp.C01005, ⟨10.1088/1748-0221/6/01/C01005⟩. ⟨in2p3-00684054⟩