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

  • N. Moncoffre. Les Matériaux du nucléaire. Journées de Réflexion CNRS/IN2P3 Energie-Santé, 2010, Saint-François, Guadeloupe. ⟨in2p3-01018534⟩
  • F. Gieres. Quantum mechanics on noncommutative space. International Conference "Non-commutative Structures and Nonrelativistic (Super)Symmetries", LMPT, 2010, Tours, France. ⟨in2p3-01020718⟩
  • H. Stoeck, D. Attie, M. Besancon, P. Colas, E. Delagnes, et al.. The International Large Detector: Letter of Intent. 2010, pp.1-163. ⟨in2p3-00612677⟩
  • V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Search for CP violation in Bs0→μ+Ds-X decays in pp̅ collisions at √s=1.96  TeV. Physical Review D, 2010, 82, pp.012003. ⟨10.1103/PhysRevD.82.012003⟩. ⟨in2p3-00378781⟩
  • J. Tabet, S. Eden, S. Feil, H. Abdoul-Carime, M. Farizon, et al.. Absolute molecular flux and angular distribution measurements to characterize DNA / RNA vapor jets. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2010, 268, pp.2458-2466. ⟨10.1016/j.nimb.2010.05.005⟩. ⟨in2p3-00462417⟩
  • G. Cacciapaglia. T-odd quarks. MC4BSM 2010 workshop, 2010, Copenhagen, Denmark. ⟨in2p3-01023938⟩
  • G. Cacciapaglia, S. Rai Choudhury, A. Deandrea, N. Gaur. T-parity odd heavy leptons at LHC. Physical Review D, 2010, 81, pp.075005. ⟨10.1103/PhysRevD.81.075005⟩. ⟨in2p3-00442049⟩
  • Claire Guipponi. Effets de la radiolyse de l'air humide et de l'eau sur la corrosion de la couche d'oxyde du Zircaloy-4 oxydé. Autre [q-bio.OT]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2009. Français. ⟨NNT : 2009LYO10298⟩. ⟨tel-00490984v2⟩
  • O. Stézowski. La spectroscopie gamma de EUROGAM à AGATA. 26ème Journées Thématiques de l'IPN Orsay, "L'impact des révolutions informatiques sur la physique et les techniques nucléaires", Dec 2009, Orsay, France. ⟨in2p3-00990101⟩
  • Clément Buton. Étalonnage spectro-photométrique du SuperNova Integral Field Spectrograph dans le cadre du projet the Nearby Supernova Factory. Autre. Université Claude Bernard - Lyon I, 2009. Français. ⟨NNT : 2009LYO10303⟩. ⟨tel-00465853v2⟩