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

  • M. Daoud, M. Kibler. Fractional supersymmetric quantum mechanics. 9th International Conference on Symmetry Methods in Physics, Jul 2001, Yerevan, Armenia. pp.S43-S51. ⟨in2p3-00012617⟩
  • Abdelhamid Rabhi, P. Schuck, R. Bennaceur, G. Chanfray, J. Dukelsky. Restoration of broken symmetries in Self-Consistent RPA. 2001. ⟨in2p3-00009938⟩
  • X. Artru, G. Bignon. A semiclassical approach to the radiation damping force. NATO Advanced Research Workshop on Electron Photon Interaction in Dense Media, Jun 2001, Nor Hamberd, Armenia. pp.85-90. ⟨in2p3-00011185⟩
  • J. Remillieux. Projet Rhone-Alpes d'hadrontherapie par ions legers (partie scientifique). Colloque International de Radiobiologie Fondamentale et Appliquee 5, Jun 2001, Autrans, France. ⟨in2p3-00011677⟩
  • D. Drain, A. Bonnevaux, B. Chambon, P. Cluzel, M. de Jésus, et al.. The EDELWEISS experiment status. Rencontres de Blois 13, Jun 2001, Blois, France. ⟨in2p3-00010566⟩
  • A. Deandrea. A quark loop model for heavy mesons. QCD Work, Jun 2001, Martina Franca, Italy. pp.6. ⟨in2p3-00010402⟩
  • Franck Gobet. Fragmentation de molécules et d'agrégats moléculaires induite par collision avec un atome à haute vitesse (vitesse relative de l'ordre de c/100). Physique des Hautes Energies - Expérience [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2001. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00001427⟩
  • B. Tellili. Search for charginos and neutralinos at LEP. International Conference on Supersymmetry and Unification on Fundamental Interactions 9 SUSY'01, Jun 2001, Dubna, Russia. pp.28-35. ⟨in2p3-00012217⟩
  • P. Desgrolard, E. Martynov. Proton structure function soft and hard pomerons. International Conference on Diffractive and Elastic Scattering - Blois Workshop 9, Jun 2001, Blois, France. ⟨in2p3-00010677⟩
  • P. Antilogus. Forward-backward asymmetry of b-\bar b events at the Z. ICFP 2001, May 2001, Zhang-Jia-Jie,Hunan, China. ⟨in2p3-00011053⟩