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:
- C. Montano Garcia. Mise en phase gazeuse et caractérisation de système moléculaire pour l'étude de mécanisme d'irradiation à l'échelle du nanomètre. Journées de Rencontre Jeunes Chercheurs 2009 (JRJC 2009), Nov 2009, Barbaste, France. pp.29-32. ⟨in2p3-00579560⟩
- J.-M. Richard. Exotic hadrons and Steiner-tree confinement. XIII International Conference on Hadron Spectroscopy (HADRON 2009), Nov 2009, Tallahassee (FL), United States. pp.37-44, ⟨10.1063/1.3483353⟩. ⟨in2p3-00471338⟩
- Clément Bâty. Contribution à la calibration des photons par les désintégrations radiatives Z --> \nu\nu gamma , dans l'expérience CMS au LHC (CERN). Autre [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2009. Français. ⟨NNT : 2009LYO10239⟩. ⟨tel-00529743v2⟩
- Quang Tuyen Doan. Recherche de la symétrie tétraédrique dans le noyau 156Gd par spectroscopie γ. Autre [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2009. Français. ⟨NNT : 2009LYO10202⟩. ⟨tel-00561660⟩
- S. Gascon-Shotkin. Photon commissioning in CMS. XXth Hadron Collider Physics Symposium (HCP 2009), Nov 2009, Evian, France. ⟨in2p3-00967841⟩
- Siliva Scorza. EDELWEISS-II, direct Dark Matter search experiment, first data analysis and results. High Energy Physics - Experiment [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2009. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00490990⟩
- Silvia Scorza. EDELWEISS-II, direct Dark Matter search experiment : first data analysis and results. Other [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2009. English. ⟨NNT : 2009LYO10199⟩. ⟨tel-00561621⟩
- M. Beuve, D. Dauvergne, Gerard Montarou, C. Rodriguez-Lafrasse, E. Testa. Experimental and theoretical evaluation of the local effect model. MICROS 2009, 15th International Symposium on Microdosimetry, Oct 2009, Verone, Italy. ⟨in2p3-00533993⟩
- A. Dominjon, E. Chabanat, P. Depasse, R. Barbier, J. Baudot, et al.. LUSIPHER Large-Scale Ultra-fast Single PHoto-Electron trackeR. IEEE Nuclear Science Symposium Conference 2009, Oct 2009, Orlando, Floride, United States. pp.1527-4531, ⟨10.1109/NSSMIC.2009.5402291⟩. ⟨in2p3-00784938⟩
- Djamel Dabli, Gerard Montarou, M. Beuve, C. Rodriguez-Lafrasse. Application of the microdisimetric kinetic model to evaluate the dose-effect relation for head and neck squamous carcinoma cells exposed to high-lET ions. MICROS 2009 - 15th International Symposium on Microdosimetry, Oct 2009, Verone, Italy. ⟨in2p3-00429602⟩