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

  • R. Shahoyan, R. Arnaldi, K. Banicz, J. Castor, B. Chaurand, et al.. A first look at open charm production Indium-Indium collisions at SPS energies. International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High Energy Nuclear Collisions - Hard Probes 2004, Nov 2004, Ericeira, Portugal. pp.209-213, ⟨10.1140/epjc/s2005-02207-0⟩. ⟨in2p3-00024261⟩
  • G. Usai, R. Arnaldi, K. Banicz, J. Castor, B. Chaurand, et al.. Low mass dimuon production in indium-indium collisions at 158 GeV. International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High Energy Nuclear Collisions - Hard Probes 2004, Nov 2004, Ericeira, Portugal. pp.415-420, ⟨10.1140/epjc/s2005-02209-x⟩. ⟨in2p3-00024259⟩
  • B. Alessandro, C. Alexa, R. Arnaldi, M. Atayan, S. Beolè, et al.. The J/\psi normal nuclear absorption. International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High Energy Nuclear Collisions - HARD Probes 2004, Nov 2004, Ericeira, Portugal. pp.161-165, ⟨10.1140/epjc/s2005-02210-5⟩. ⟨in2p3-00024258⟩
  • X. Artru. Analogy between free electron laser and channeling by crystal planes. International Workshop on Charged and Neutral Particles Channeling Phenomena "Channeling 2004", Nov 2004, Rome, Italy. 597404 (7 p.). ⟨in2p3-00023911⟩
  • X. Artru, K. Beloborodov, R. Chehab, M. Chevallier, V. Shary, et al.. High intensity positron sources using channeling in crystals. International Workshop on Charged and Neutral Particles Channeling Phenomena "Channeling 2004", Nov 2004, Rome, Italy. 59740E (6 p.). ⟨in2p3-00024585⟩
  • A. Prevost, B. Rossé, M. Meyer, N. Redon, C. Schmitt, et al.. Observation of the lowest energy \gamma-ray in any superdeformed nucleus : ^{196}Bi. 2004. ⟨hal-00003090⟩
  • S. Lapuerta. Caractérisation de la corrosion du fer sous radiolyse par analyse par faisceau d'ions. 9èmes Journées de la Radiochimie/Chimie Nucléaire, Sep 2004, Arcachon, France. ⟨in2p3-00024735⟩
  • Nicolas Estre. Caractérisation des détecteurs silicium, recherche de Vertex et étude du potentiel de découverte d'un boson de Higgs chargé dans l'expérience CMS. Physique des Hautes Energies - Expérience [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2004. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00009847⟩
  • J. Wilczynski, E. de Filippo, A. Pagano, F. Amorini, A. Anzalone, et al.. How to calibrate the time scale of emission of intermediate mass fragments. 11th Nuclear Physics Workshop, Sep 2004, Kazimierz, Poland. pp.353-357, ⟨10.1142/S0218301305003119⟩. ⟨in2p3-00025961⟩
  • S. Lapuerta. Use of ion beam analysis techniques to characterise iron corrosion. 8th European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology, Sep 2004, Paris, France. ⟨in2p3-00024734⟩