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

  • D. Jouan, M. Abreu, B. Alessandro, C. Alexa, R. Arnaldi, et al.. NA50 results on Pb-Pb interactions at 158 GeV per nucleon. CRIS 2000 Catania Relativistic Ions Studies 3, May 2000, Acicastello, Italy. pp.157c-164c. ⟨in2p3-00008203⟩
  • A. Pagano, S. Aiello, M. Alderighi, A. Anzalone, M. Baldo, et al.. Physics with the Chimera detector at LNS in Catania: the REVERSE experiment. CRIS 2000 Catania Relativistic Ion Studies 3, May 2000, Acicastello, Italy. pp.331c-338c. ⟨in2p3-00013525⟩
  • S. Ramos, M-C. Abreu, B. Alessandro, C. Alexa, R. Arnaldi, et al.. Searching for QGP: the J/\psi probe in the NA50/CERN experiment. Intersections between Particle and Nuclear Physics 7, May 2000, Quebec, Canada. pp.341-345. ⟨in2p3-00013554⟩
  • I. Deloncle, A. Bauchet, M.G. Porquet, A. Wilson, M. Girod, et al.. \gamma-vibrational bands and two-quasiparticle states in the ^{102,104,106,108}Ru neutron-rich isotopes. International Symposium of Exotic Nuclear Structure ENS 2000, May 2000, Debrecen, Hungary. pp.207-210. ⟨in2p3-00008344⟩
  • A. Bauchet, I. Deloncle, M.G. Porquet, A. Astier, N. Buforn, et al.. High-spin structures of the odd-A ^{97-105}_{43}Tc isotopes. International Symposium on Exotic Nuclear Structures ENS 2000, May 2000, Debrecen, Hungary. pp.1-2. ⟨in2p3-00013511⟩
  • N. Ghodbane. Measuring the MSSM parameter at Tesla with staus. ECFA/DESY Study on physics and Detectors for a Linear Electron Positron Collider, May 2000, Padova, Italy. ⟨in2p3-00005724⟩
  • N. Ghodbane. SUSY in Susygen. Workshop Tools for SUSY'2000, Apr 2000, Colmar, France. ⟨in2p3-00005723⟩
  • Gérald Grenier. Recherche de particules supersymétriques à l'aide de photons avec le détecteur L3 à LEP200. Physique des Hautes Energies - Expérience [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2000. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00001410⟩
  • Y. Boucher, C. Deumie, C. Amra, L. Pinard, J.-M. Mackowski, et al.. Round robin of painted targets BRDF measurements. Conference Aeorosense 2000, Apr 2000, Orlando, United States. pp.12. ⟨in2p3-00004630⟩
  • Nabil Ghodbane. Recherche de sélectrons et de smuons dans l'expérience DELPHI au LEP. Physique des Hautes Energies - Expérience [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2000. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00001412⟩