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:
- I. Laktineh. Semi-Digital hadronic calorimeter Using GRPC for Future Linear Collider Experiments. 2009 NSS-MIC, Oct 2009, Orlando, United States. pp.100-102, ⟨10.1109/NSSMIC.2009.5401858⟩. ⟨in2p3-00968098⟩
- E. Gschwendtner, K. Cornelis, I. Efthymiopoulos, Anthony Ferrari, A. Pardons, et al.. Performance and Operational Experience of the CNGS Facility. Applications of High Intensity Proton Accelerators, Oct 2009, Chicago, United States. pp.132-136, ⟨10.1142/9789814317290_0016⟩. ⟨in2p3-00772439⟩
- J. Marteau. The OPERA experiment: a direct search of the
oscillations. 2009. ⟨in2p3-00424563⟩
- C. Peaucelle. Dispositif d'Irradiation d'Agrégats Moléculaires (DIAM). Journées Accélérateurs de la SFP, Oct 2009, Roscoff, France. ⟨in2p3-00424099⟩
- N. Toulhoat. Thermal behaviour and speciation of chlorine in nuclear graphite. EPRI International Decommissioning and Radioactive Waste and Carbowaste Workshop 2009, Oct 2009, Hambourg, Germany. ⟨in2p3-01018502⟩
- Bernard Borderie, Eric Bonnet, F. Gulminelli, N. Le Neindre, D. Mercier, et al.. Multifragmentation and phase transition for hot nuclei. 2009. ⟨hal-00461741⟩
- G. Ademard, J.P. Wieleczko, Eric Bonnet, A. Chbihi, J.D. Frankland, et al.. Influence Of The Neutron Richness On Binary Decays. Second International Workshop on Compound Nuclear Reactions and Related Topics, CNR*09, Oct 2009, Bordeaux, France. pp.14002, ⟨10.1051/epjconf/20100214002⟩. ⟨in2p3-00462459⟩
- D. Angus, A. Ariga, D. Autiero, A. Apostu, A. Badertscher, et al.. The LAGUNA design study- towards giant liquid based underground detectors for neutrino physics and astrophysics and proton decay searches. European Strategy for Future Neutrino Physics, Oct 2009, Geneva, Switzerland. pp.226-229. ⟨in2p3-00704721⟩
- R. Arnaldi, K. Banicz, K. Borer, J. Castor, B. Chaurand, et al.. phi production in In–In collisions at 158 A GeV. SQM2009 – International Conference on Strangeness in Quark Matter, Sep 2009, Rio de Janeiro, Brazil. pp.94030, ⟨10.1088/0954-3899/37/9/094030⟩. ⟨in2p3-00516583⟩
- Fabien Nendaz. Préparation à l'étude du plasma de quarks et de gluons dans ALICE : le détecteur V0 et les résonances de masses dans le spectromètre à muons. Autre [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2009. Français. ⟨NNT : 2009LYO10134⟩. ⟨tel-00452580v2⟩