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.
NON-PERMANENTS:
- DOCTORANTS / DOCTORAL STUDENTS:
- CHERCHEURS NON-PERMANENTS / NON-PERMANENT RESEARCHERS:
- X. Artru. Transparencies - Abstract. RIKEN BNL Ressearch Center Workshop, Sep 2000, Brookhaven, United States. ⟨in2p3-00008338⟩
- J. Meyer. Les masses : interactions effectives théories de champ moyen masses et rayons cosmiques. École thématique. Ecole Joliot Curie "Astrophysique nucléaire : du microcosme au macrocosme astrophysique", Spa, (Belgique), du 10-16 septembre 2000 : 19ème session, 2000. ⟨cel-00653820⟩
- J. Meyer. Interactions effectives theories de champ moyen masses et rayons nucleaires. Ecole Joliot Curie de Physique Nucleaire 2000 19, Sep 2000, Spa, Belgium. pp.61-67. ⟨in2p3-00009091⟩
- A. Prévost. Phenomene de superdeformation et resultats nouveaux concerannt
Pb avec EUROBALL IV. Ecole International Joliot Curie de Physique Nucleaire, Sep 2000, Spa, Belgium. ⟨in2p3-00010747⟩
- Christelle Guillermier. Production d'agrégats mixtes par pulvérisation de cibles de silicium et de silice placées dans différents environnements gazeux. Physique [physics]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2000. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00007701⟩
- D. Dore, C. Volant, J. Cugnon, R. Legrain, G. Auger, et al.. Role of nucleon-nucleon collisions in the Ar+Ni reactions. International Conference on Nuclear Reaction Mechanisms 9, Sep 2000, Varenna, Italy. pp.499-507. ⟨in2p3-00007917⟩
- P. Pawlowski, B. Borderie, G. Auger, C.O. Bacri, N. Bellaize, et al.. Contribution of prompt emissions to the production of intermediate velocity light particles in the
Ar+
Ni reaction at 95 MeV/nucleon. International Conference on Nuclear Reaction Mechanisms 9, Sep 2000, Varenna, Italy. pp.509-516. ⟨in2p3-00007918⟩
- P. Desgrolard, A. Lengyel, E. Martynov. Damping of the HERA effect in DIS ?. International Workshop on Diffraction in High Energy Physics, Sep 2000, Cetraro, Cosenza, Italy. pp.168-171. ⟨in2p3-00009777⟩
- F. Gobet, B. Farizon, M. Farizon, M.J. Gaillard, J-P. Buchet, et al.. Hydrogen cluster multifragmentation and percolation models. ECT European Center of Theoretical Physics, Sep 2000, Trento, Italy. ⟨in2p3-00009859⟩
- Eric Simon. Un multidétecteur pour l'étalonnage de bolomètres en énergie de recul par diffusion de neutrons dans le cadre de l'expérience EDELWEISS. Physique des Hautes Energies - Expérience [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2000. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00001414⟩