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

  • A.B. Kurepin, B. Alessandro, C. Alexa, R. Arnaldi, M. Atayan, et al.. Transverse momentum and transverse mass distributions of J/\psi mesons produced in p-A and Pb-Pb interactions at the CERN SPS. International Conference on Particles and Nuclei 16 PANIC '02, Sep 2002, Osaka, Japan. pp.249c-252c. ⟨in2p3-00013794⟩
  • Olivier Martineau. Recherche de WIMPs par l'expérience EDELWEISS: caractérisation des détecteurs et analyse des données. Cosmologie et astrophysique extra-galactique [astro-ph.CO]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2002. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00002422⟩
  • G. Chanfray. Theoretical approaches to hadrons in nuclear matter. PANIC02, Sep 2002, Osaka, Japan. pp.76-83. ⟨in2p3-00020031⟩
  • N. Redon. Superdeformed nuclear matter in nuclei with Z\geq82 magnetic properties and neutron shell gap. International Conference on Nuclear Structure with Large Gamma Arrays, Sep 2002, Legnaro, Italy. ⟨in2p3-00024825⟩
  • N. Redon. Superdeformed nuclear matter in nuclei with Z \leq 82: magnetic properties and neutron shell gap. Conference on Nuclear Structure with Large Gamma Arrays: Status and Perspectives, Sep 2002, Legnaro,Padova, Italy. ⟨in2p3-00020320⟩
  • N. Redon, N. Buforn, R. Duffait, P. Lautesse, M. Meyer, et al.. Superdeformed Nuclear Matter in Nuclei with Z \leq 82 magnetic properties and neutron shell gap. Conference on Nuclear Structure with Large Gamma Arrays : Status 8 Perspectives, Sep 2002, Legnaro,Padova, Italy. ⟨in2p3-00019938⟩
  • N. Bérerd. Evolution de l'interface Zr/ZrO_2 en condition reacteur - Mesure de la temperature. Journees de la Radiochimie/Chimie Nucleaire 8, Sep 2002, Nice, Sophia Antipolis, France. ⟨in2p3-00020198⟩
  • R. Chehab, S. Burdin, R. Cizeron, C. Sylvia, V. Baier, et al.. Experimental determination of the positron source emittance for a crystal target. 2002. ⟨in2p3-00019910⟩
  • M. de Jésus. Direct dark matter detection: status and prospects. International Workshop on particle Physics and the Early Universe - COSMO-02, Sep 2002, Chicago, United States. ⟨in2p3-00020211⟩
  • B. Farizon, M. Farizon, M.J. Gaillard, F. Gobet, J.P. Buchet, et al.. Collision induced fragmentation of hydrogen cluster and phase transition. Workshop ECCN2002 Delayed Ionisation and Computing Cooling Mechanisms in Atomic Clusters, Sep 2002, Strasbourg, France. ⟨in2p3-00011977⟩