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:
- N. Le Neindre, J.P. Wieleczko, Eric Bonnet, P. Lautesse, R. Moustabachir. Zipf's law in nuclear multifragmentation. International Workshop on Multifragmentation and related topics - IWM2005, Nov 2005, Catania, Italy. pp.271-278. ⟨in2p3-00087559⟩
- E. Galichet, F. Amorini, A. Anzalone, L. Auditore, V. Baran, et al.. Study of the quasi-projectile in
Sn +
Ni and
Sn +
Ni reactions. International Workshop on Multifragmentation and related topics - IWM2005, Nov 2005, Catania, Italy. pp.147-155. ⟨in2p3-00087563⟩
- R. Planeta, F. Amorini, A. Anzalone, L. Auditore, V. Baran, et al.. Isospin effects in neutron-rich and neutron-poor Sn+Ni systems. International Workshop on Multifragmentation and related topics - IWM2005, Nov 2005, Catania, Italy. pp.183-190. ⟨in2p3-00087564⟩
- M. Pârlog, S. Piantelli, G. Tabacaru. Estimation of freeze-out volumes in multifragmentation. International Workshop on Multifragmentation and related topics - IWM2005, Nov 2005, Catania, Italy. pp.263-270. ⟨in2p3-00087561⟩
- M. Farizon. Présentation d'ANAFIRE Plateau Technologique de l'IPN de Lyon “Analyse et Faisceaux d'Ions pour La Radiobiologie et l'Environnement". Première rencontre Franco-Marocaine de Radiochimie, Nov 2005, Casablanca, Morocco. ⟨in2p3-00401848⟩
- F. Gobet, S. Eden, B. Coupier, J. Tabet, B. Farizon, et al.. Biomolecular fragmentation induced by proton impact in the energy range of the Bragg peak.. Congrès international de Modélisation Moléculaire CIMM, Nov 2005, Casablanca, Morocco. ⟨in2p3-00024750⟩
- Philippe Lautesse. Méthodes de tri dans les collisions d'ions lourds aux énergies de Fermi et modes de désexcitation avec le multidétecteur INDRA. Physique Nucléaire Théorique [nucl-th]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2005. ⟨tel-00127989⟩
- D. Davesne. Pion Superfluidity and Relativistic Hydrodynamics. Many-body Techniques at High Energies : Electroweak Scattering on Nuclei Versus the Physics of the QGP, Nov 2005, Trento, Italy. ⟨in2p3-00406383⟩
- B. Coupier. Studies towards the understanding of the effects of ionizing radiations at the molecular scales (20 to 150 keV H+/H + He Collisions; Dissociative Electron Attachment to Water). Nuclear Theory [nucl-th]. Université Claude Bernard - Lyon I; Université Leopold Franzens d'Innsbruck, 2005. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00012069⟩
- P. Jalade. Mesures et modelisation des effets radiobiologiques des ions legers sur des cellules tumorales humaines : application a l'hadrontherapie. Physique Nucléaire Théorique [nucl-th]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2005. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00012047⟩