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

  • Xavier Artru. Classical spectral sum rules and “half-naked” electron effects in radiation from relativistic electrons in external field. 13th Radiation from Relativistic Electrons in Periodic Structures, Sep 2019, Belgorod, Russia. pp.C04042, ⟨10.1088/1748-0221/15/04/C04042⟩. ⟨hal-02518092⟩
  • Xavier Artru. Quantum versus classical approach of dechanneling and incoherent electromagnetic processes in aligned crystals (draft). 13th Radiation from Relativistic Electrons in Periodic Structures, Sep 2019, Belgorod, Russia. pp.C04010, ⟨10.1088/1748-0221/15/04/C04010⟩. ⟨hal-02518091⟩
  • Robin Terrisse. Flux vacua and compactification on smooth compact toric varieties. Mathematical Physics [math-ph]. Université de Lyon, 2019. English. ⟨NNT : 2019LYSE1144⟩. ⟨tel-02406571⟩
  • W.R. Armstrong, C. Chang, K. Hafidi, M. Lisovenko, V. Novosad, et al.. CUPID pre-CDR. 2019. ⟨hal-02283520⟩
  • J. Gascon. Recent results from EDELWEISS Dark Matter searches. 16th International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics, Sep 2019, Toyama, Japan. pp.012018, ⟨10.1088/1742-6596/1468/1/012018⟩. ⟨hal-02564666⟩
  • Lara Mason, Alan S. Cornell, Aldo Deandrea, Benjamin Fuks. Bottom-Quark Contributions to Composite Pseudo--Scalar Couplings at LHC. Strong dynamics for physics within and beyond the Standard Model at LHC and Future Colliders, Sep 2019, Trento, Italy. pp.110-115. ⟨hal-02550156⟩
  • Farvah Mahmoudi. Reconstructing MSSM Parameters from Higgs Searches. Strong dynamics for physics within and beyond the Standard Model at LHC and Future Colliders, Sep 2019, Trento, Italy. pp.86-90. ⟨hal-02550045⟩
  • R. Caravita, M. Antonello, A. Belov, G. Bonomi, R.S. Brusa, et al.. Hybrid Imaging and Timing Ps Laser Excitation Diagnostics for Pulsed Antihydrogen Production. 15th International Workshop on Slow Positron Beam Techniques and Applications, Sep 2019, Prague, Czech Republic. pp.96-100, ⟨10.12693/APhysPolA.137.96⟩. ⟨hal-02564658⟩
  • Xiushan Chen, C. Combaret, C. Girerd, C. Guerin, I. Laktineh, et al.. Multi-channel time-tagging module for fast-timing Resistive Plate Chamber detectors. Topical Workshop on Electronics for Particle Physics, Sep 2019, Santiago de Compostela, Spain. pp.093, ⟨10.22323/1.370.0093⟩. ⟨hal-02572519⟩
  • H. Moriya, W. Horiuchi, J.-M. Richard. Three-body correlations in mesonic-atom-like systems. 24th European Conference on Few-Body Problems in Physics, Sep 2019, Surrey, United Kingdom. pp.051, ⟨10.21468/SciPostPhysProc.3.051⟩. ⟨hal-02423737⟩