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

  • Michael Beuve, A. Colliaux, Djamel Dabli, D. Dauvergne, B. Gervais, et al.. Statistical effects of dose deposition in track-structure modeling of radiobiology efficiency. The Seventh International Symposium on Swift Heavy Ions in Matter, Jun 2008, Lyon, France. pp.983-988, ⟨10.1016/j.nimb.2009.02.016⟩. ⟨hal-00275539⟩
  • C. Viaud, S. Maillard, G. Carlot, C. Valot, E. Gilabert, et al.. Behaviour of helium after implantation in molybdenum. E-MRS 2008 Spring Meeting: Third Symposium N on Nuclear Materials, May 2008, Strasbourg, France. pp.294-298, ⟨10.1016/j.jnucmat.2008.12.005⟩. ⟨in2p3-00379660⟩
  • I. Laktineh. Semi-Digital hadronic calorimeter for future high energy physics experiments. XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON CALORIMETRY IN HIGH ENERGY PHYSICS (CALOR 2008), May 2008, Pavia, Italy. pp.012030, ⟨10.1088/1742-6596/160/1/012030⟩. ⟨in2p3-00415903⟩
  • Jan Blaha. Calibration and performance test of the Very-Front-End electronics for the CMS electromagnetic calorimeter. High Energy Physics - Experiment [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2008. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00387489⟩
  • R. Chierici. Monte Carlo for top physics in CMS and ATLAS. International Workshop on Top Quark Physics (TOP 2008), May 2008, La Biodola, Isola d'Elba, Italy. pp.1173-1180, ⟨10.1393/ncb/i2008-10683-6⟩. ⟨in2p3-00375567⟩
  • Eric Bonnet, J.P. Wieleczko, J. Gomez del Campo, M. La Commara, S. Barlini, et al.. Influence of neutron enrichment on disintegration modes of compound nuclei. First Workshop on State of the Art in Nuclear Cluster, May 2008, Strasbourg, France. pp.2359 - 2362, ⟨10.1142/S0218301308011616⟩. ⟨in2p3-00311312⟩
  • E. Testa, C. Ray, N. Freud. PROCEDE ET DISPOSITIF DE MESURE EN TEMPS REEL D'UNE DOSE LOCALE LORS DU BOMBARDEMENT D'UNE CIBLE PAR DES HADRONS AU MOYEN DES GAMMA PROMPTS. France, Patent n° : FR085308. 2008. ⟨in2p3-00408435⟩
  • Ferréol Soulez, Éric Thiébaut, Sébastien Bongard. Deconvolution of (x ,y, wavelength) images. Astronomical Data Analysis V, May 2008, Heraklion, Greece. pp.14. ⟨ujm-00285742⟩
  • R. Barbier. Visible Photon Imaging and 3D IT. International Workshop on Vertical Integration Technologies for HEP and Imaging Sensors, Apr 2008, Ringberg Castle, Germany. ⟨in2p3-00407677⟩
  • S. Scorza. The EDELWEISS-II experiment. 43rd Rencontres de Moriond - Electroweak Interactions and Unified Theories, Mar 2008, La Thuile, Italy. ⟨in2p3-00288904⟩