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:
- S. Bailey, G. Aldering, P. Antilogus, C. Aragon, C. Baltay, et al.. Initial Hubble Diagram Results from the Nearby Supernova Factory. 34th International Conference on High Energy Physics - ICHEP08, Jul 2008, Philadelphia, United States. ⟨in2p3-00347476⟩
- Y. Pipon, C. Raepsaet, D. Roudil, H. Khodj. The use of NRA to study thermal diffusion of helium in (U,Pu)O-2. 11th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications/3rd International Workshop on Proton Beam Writing, Jul 2008, Debrecen, Hungary. pp.2250-2254, ⟨10.1016/j.nimb.2009.03.025⟩. ⟨in2p3-00409563⟩
- Khalid Samraoui. Simulation de la dissociation d'agrégats d'hydrogène
Hn+ (5 ≤ n ≤ 39) induite par collision avec un atome d'hélium à haute vitesse (V > VBohr).. Physique [physics]. Faculté des Sciences Ben M'sick de Casablanca, 2008. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00392739v2⟩ - Y. Copin, G. Aldering, P. Antilogus, C. Aragon, S. Bailey, et al.. The Nearby Supernova Factory: First Results. Dark Energy and Dark Matter: Observations, Experiments and Theories - CRAL-IPNL Conference, Jul 2008, Lyon, France. pp.11-15, ⟨10.1051/eas/0936002⟩. ⟨in2p3-00408916⟩
- Véronique Sanglard. Status of the EDELWEISS-II experiment. Dark Energy and Dark Matter: Observations, Experiments and Theories, Jul 2008, Lyon, France. pp.237-242, ⟨10.1051/eas/0936033⟩. ⟨hal-00353101⟩
- Y. Copin. The Nearby Supernova Factory. Semaine de l'Astrophysique Française - Journées de la SF2A 2008, Jun 2008, Paris, France. ⟨in2p3-00325076⟩
- O. Stézowski, D. Guinet, Ph. Lautesse, M. Meyer, N. Redon, et al..
-ray Spectroscopy of Proton Drip-Line Nuclei in the A~130 Region using SPIRAL beams. Nuclear Physics and Astrophysics: From Stable Beams to Exotic Nuclei, Jun 2008, Cappadocia, Turkey. pp.166-171, ⟨10.1063/1.3039823⟩. ⟨in2p3-00358543⟩
- C. Cerna, M. H. Aumeunier, E. Prieto, A. Ealet, P. Karst, et al.. Setup and Performances of the SNAP Spectrograph Demonstrator. SPIE Conference Space Telescopes and Instrumentation 2008: Optical, Infrared, and Millimeter, Jun 2008, Marseille, France. pp.70101A, ⟨10.1117/12.789583⟩. ⟨in2p3-00467942⟩
- E. Bechetoille, H. Mathez. CMOS Charge amplifier for liquid argon Time Projection Chamber detectors. WOLTE 8, Workshop On Low Temperature Electronics, Jun 2008, Jena, Germany. ⟨in2p3-00339737v2⟩
- O. Stézowski. La spectroscopie
: des faisceaux stables aux faisceaux radioactifs. Physique Nucléaire Théorique [nucl-th]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2008. ⟨tel-00406394⟩