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

  • S. Marnieros, Angélique Benoit, L. Bergé, A. Broniatowski, B. Censier, et al.. Latest results from the EDELWEISS WIMP search. 10th International Workshop on Low Temperature Detectors, Oct 2003, Genoa, Italy. pp.101-104. ⟨in2p3-00022287⟩
  • F. Beauville, J.-M. Mackowski, N. Morgado, L. Pinard, A. Remillieux. Status of the Virgo experiment. ICATPP Conference 8, Oct 2003, Villa Erba, Italy. ⟨in2p3-00020279⟩
  • J. Gascon. Status and potential direct detection of cold dark matter. Workshop on Direct and Indirect Detection of Supersymmetric Dark Matter, Oct 2003, Montpellier, France. ⟨in2p3-00020205⟩
  • K. Gill, L. Mirabito, B. Trocmé. Synchronisation of the CMS Tracker. 9th Workshop on Electronics for LHC Experiments LECC 2003, Sep 2003, Amsterdam, Netherlands. pp.289-293. ⟨in2p3-00024724⟩
  • Céline Pujol. Hydrodynamique et brisure de symétrie chirale : application au gaz de pions et calcul de coefficients de transport. Physique mathématique [math-ph]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2003. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00006288⟩
  • Loïc Grandchamp-Desraux. Production des états liés charmés dans les collisions d'ions lourds. Physique mathématique [math-ph]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2003. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00004367⟩
  • B. Rossé. Structure of polonium isotopes at high spin with RDF + EUROBALL IV. Nuclear Physics Workshop Marie and Pierre Curie, Sep 2003, Kazimierz Dolny, Poland. ⟨in2p3-00020324⟩
  • B. Rossé, O. Stézowski, M. Meyer, A. Prévost, N. Redon, et al.. Structure of polonium isotopes at high spin with RFD+Euroball IV. Nuclear Physics Workshop Marie and Pierre Curie, Sep 2003, Kazimierz Dolny, Poland. pp.47-51. ⟨in2p3-00020539⟩
  • S. Bongard. Spectroscopic sequence of type Ia supernovae \cal{R_{si}, \cal{R_{Ca}. Workshop and School on Thermonuclear Supernovae and Cosmology, Sep 2003, Trento, Italy. ⟨in2p3-00024792⟩
  • S. Bongard. PHOENIX and SYNOW, two radiative transfer codes for type Ia supernovae spectra simulation. Workshop and School on Thermonuclear Supernovae and Cosmology, Sep 2003, Trento, Italy. ⟨in2p3-00024790⟩