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.


8791 documents

  • M-F. Rivet, B. Borderie, J.D. Frankland, Ch.O. Bacri, M. Pârlog, et al.. Multifragmentation of heavy systems around the Fermi energy : compression radial expansion and volume instabilities. Workshop on Nuclear Gross Properties of Nuclei and Nuclear Excitations, Hirschegg 27, Jan 1999, Hirschegg, Austria. pp.293-305. ⟨in2p3-00002507⟩
  • R. Bougault, J.P. Wieleczko, M. d'Agostino, W A. Friedman, N. Le Neindre, et al.. Time dependence of the multifragmentation process in 50 A MeV Xe + Sn reactions. International Workshop on Gross Properties of Nuclei and Nuclear Excitations, Hirschegg, Jan 1999, Hirschegg, Austria. pp.24-35. ⟨in2p3-00003593⟩
  • S. Perriès. Propriétés de la matière nucleaire superdéformée dans les régions de masse \simeq 190 et A \simeq 130. Nuclear Experiment [nucl-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 1999. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨in2p3-00003589⟩
  • P. Desgrolard, L. Jekovszky, A. Lengyel, F. Paccanoni. How fast do small X structure functions rise ? - A comparative analysis. Physics Letters B, 1999, 459, pp.265-270. ⟨in2p3-00002506⟩
  • J M. Le Goff, I. Willers, R. Mcclatchey, Z. Kovacs, F. Martin, et al.. Getting Physics Data From the CMS ECAL Construction Database. 1999, pp.11. ⟨in2p3-00002535⟩
  • M. Acciarri, P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, et al.. Search for Low Scale Gravity Effects in e^+ e^- Collisions at LEP. Physics Letters B, 1999, 464, pp.135-144. ⟨10.1016/S0370-2693(99)01011-4⟩. ⟨in2p3-00003005⟩
  • R. Rapp, J.W. Durso, Z. Aouissat, G. Chanfray, O. Krehl, et al.. Enhancement of \pi A \to \pi\pi A threshold cross sections by in-medium \pi\pi final state interactions. Physical Review C, 1999, 59, pp.R1237-R1241. ⟨10.1103/PhysRevC.59.R1237⟩. ⟨in2p3-00005120⟩
  • S. Perriès, A. Astier, L. Ducroux, M. Meyer, N. Redon, et al.. Decay-out of the yrast superdeformed band in ^{136}Nd : towards and experimental extraction of the neutron pairing gap at large deformation. Physical Review C, 1999, 60, pp.064313-1-064313-10. ⟨in2p3-00005261⟩
  • R. Duffait, J-P. Lievre. Experiences d'electronique a l'agregation de sciences physiques. Breal, 1999. ⟨in2p3-00003865⟩
  • Laurent Stainier, M. Ortiz, Raùl Radovitzky. Constitutive modeling of tantalum crystals and polycrystals. 1st Canadian Conf. Nonlinear Solid Mechanics, 1999, Victoria, Canada. ⟨hal-01008021⟩