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

  • Nils Krah, Vincenzo Patera, Simon Rit, Angelo Schiavi, Ilaria Rinaldi. Regularised patient-specific stopping power calibration for proton therapy planning based on proton radiographic images. Physics in Medicine and Biology, 2019, 64, pp.065008. ⟨10.1088/1361-6560/ab03db⟩. ⟨hal-02023861⟩
  • Feriel Khellaf, Nils Krah, Ilaria Rinaldi, Jean-Michel Létang, Simon Rit. Effects of transverse heterogeneities on the most likely path of protons. Physics in Medicine and Biology, 2019, 64, pp.065003. ⟨10.1088/1361-6560/ab02a8⟩. ⟨hal-02023848⟩
  • Chen-Hui Chan, Floriane Poignant, Michael Beuve, Elise Dumont, David Loffreda. A Water Solvation Shell Can Transform Gold Metastable Nanoparticles in the Fluxional Regime. Journal of Physical Chemistry Letters, 2019, 10, pp.1092-1098. ⟨10.1021/acs.jpclett.8b03822⟩. ⟨hal-02057656⟩
  • Guillaume Landry, Fabian Dörringer, Salim Si-Mohamed, Philippe Douek, Juan F P J Abascal, et al.. Technical Note: Relative proton stopping power estimation from virtual mono-energetic images reconstructed from dual-layer computed tomography. Medical Physics, 2019, 46 (4), pp.1821-1828. ⟨10.1002/mp.13404⟩. ⟨hal-02009475⟩
  • N Moncoffre, Y Pipon, Guillaume Victor. Structural modifications of boron carbide irradiated by heavy ions. French-Indian Radium workshop, Feb 2019, New Delhi, India. ⟨in2p3-02097474⟩
  • K. Shchablo, I. Laktineh, M. Gouzevitch, C. Combaret, L. Mirabito. Performance of the CMS RPC upgrade using 2D fast timing readout system. 15th Vienna Conference on Instrumentation, Feb 2019, Vienna, Austria. pp.162139, ⟨10.1016/j.nima.2019.04.093⟩. ⟨hal-02507717⟩
  • Konstantin Shchablo. Performance of the CMS RPC upgrade using 2D fast timing readout system. 15th Vienna Conference on Instrumentation, Feb 2019, Vienne, Austria. ⟨hal-02075408⟩
  • M. Gouzevitch. High rate, fast timing glass RPC for the high eta CMS muon detector. 15th Vienna Conference on Instrumentation, Feb 2019, Vienne, Austria. ⟨hal-02075766⟩
  • Guillaume Garillot. Étude des gerbes hadroniques dans un calorimètre à grande granularité et étude du canal e+e- → HZ (Z → qq) dans les futurs collisionneurs leptoniques. Physique Nucléaire Expérimentale [nucl-ex]. Université de Lyon, 2019. Français. ⟨NNT : 2019LYSE1013⟩. ⟨tel-02141420⟩
  • D. Autiero. Proposal for ProtoDUNE-Double Phase (NP02) after LS2’. SPSC meeting, Jan 2019, Genève, Switzerland. ⟨in2p3-02106819⟩