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

  • P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, G. Alemanni, et al.. Search for anomalous couplings in the Higgs sector at LEP. Physics Letters B, 2004, 589, pp.89-102. ⟨10.1016/j.physletb.2004.03.048⟩. ⟨in2p3-00021833⟩
  • P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, G. Alemanni, et al.. Search for branons at LEP. Physics Letters B, 2004, 597, pp.145-154. ⟨10.1016/j.physletb.2004.07.014⟩. ⟨in2p3-00022193⟩
  • Nicolas Bererd. Effets d'irradiation sur l'oxydation du zirconium et la diffusion de l'uranium dans la zircone. Physique [physics]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2003. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00005944⟩
  • Jérôme Coss. Etalonnage de l'énergie des jets dans l'expérience D0. Physique des Hautes Energies - Expérience [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2003. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00008636⟩
  • F. Acernese, P. Amico, N. Arnaud, C. Arnault, D. Babusci, et al.. Status of VIRGO. Gravitational Wave Data Analysis Workshop 7, Dec 2003, Kyoto, Japan. pp.S609-S616. ⟨in2p3-00021574⟩
  • G.-S. Muanza. Hemispherical events: a new signature for SUSY searches at hadron colliders. Reunion Europeenne de l'Euro-GDR SUSY, Dec 2003, Orsay, France. ⟨in2p3-00020289⟩
  • Y. Copin. La spectrographie integrale de champ. Programme National Galaxies, Dec 2003, Paris, France. ⟨in2p3-00020367⟩
  • N. Millard-Pinard. Du couplage des techniques d'analyse par faisceaux d'ions et des méthodes de caractérisation physico-chimique à l'étude des effets d'irradiation sur le comportement des matériaux. Physique [physics]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2003. ⟨tel-00007297⟩
  • V. Sanglard. Detection directe de la matiere noire avec l'experience EDELWEISS. Journees Jeunes Chercheurs 2003, Nov 2003, Aussois, France. ⟨in2p3-00020217⟩
  • Dany Davesne. Systèmes de particules en interaction : phénomènes à l'équilibre, hors équilibre et approche non perturbative. Physique mathématique [math-ph]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2003. ⟨tel-00004366⟩