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:
- B. Abbott, A. Baranovski, M. Diesburg, G. Garzoglio, T. Kurca, et al.. DZero data-intensive computing on the Open Science Grid. International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP07), Sep 2007, Victoria, Canada. pp.062001, ⟨10.1088/1742-6596/119/6/062001⟩. ⟨in2p3-00250685⟩
- M. Beuve. Modèles microdosimétriques et Modèles de trace. 8th International colloquium on applied and fundamental Radiobiology, Sep 2007, La Londe Les Maures, France. ⟨hal-00994285⟩
- Anne-Laure Didier, Pierre-Frédéric Villard, Michael Beuve, B. Shariat. Mechanical role of pleura on lung motion during breathing. XXXIIème Congrès Annuel de la SOCIÉTÉ DE BIOMÉCANIQUE, Aug 2007, Lyon, France. ⟨hal-01486866⟩
- M. Tribet, N. Toulhoat, N. Moncofre, C. Jegou, G. Leturcq, et al.. Leaching of a zirconolite ceramic waste-form under proton and HE2+ irradiation. Migration 2007, Aug 2007, Munich, Germany. ⟨ineris-00970295⟩
- Pierre Toulhoat, O. Grosso, N. Toulhoat, N. Moncofre. Isotopic exchange and migration of dose determining nuclides. Migration 2007, Aug 2007, Munich, Germany. ⟨ineris-00970294⟩
- Sacha Davidson. Neutrinos in Cosmology. 9th International Workshop on Neutrino Factories, Superbeams and Betabeams, Aug 2007, Okayama, Japan. pp.70-74, ⟨10.1063/1.2899004⟩. ⟨in2p3-00409696⟩
- T. Lesinski, M. Bender, K. Bennaceur, T. Duguet, J. Meyer. The tensor part of the Skyrme energy density functional. I. Spherical nuclei. Physical Review C, 2007, 76, pp.014312. ⟨10.1103/PhysRevC.76.014312⟩. ⟨hal-00140169v4⟩
- Gerald Grenier. Search for supersymmetric charged Higgs bosons at the TeVatron. 15th international Conference on Supersymmetry and the Unification of fundamental Interactions - SUSY 2007, Jul 2007, Karlsruhe, Germany. pp.420-424. ⟨in2p3-00176554⟩
- P. Di Stefano, N. Coron, P. de Marcillac, C. Dujardin, M. Luca, et al.. The SciCryo Project and Cryogenic Scintillation of
for Dark Matter. 12th International Workshop on Low Temperature Detectors (LTD12), Jul 2007, Paris, France. pp.902-907, ⟨10.1007/s10909-008-9759-9⟩. ⟨in2p3-00269178⟩
- M. Luca. Sapphire scintillation tests for cryogenic detectors in the EDELWEISS dark matter search. High Energy Physics - Experiment [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2007. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00182326⟩