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:
- A. Guichard. Charmonium production in A + A collisions at the SPS. Nuclear Chemistry Gordon Conference, Jun 1998, Boston, United States. ⟨in2p3-00003817⟩
- D. Jouan, M.C. Abreu, B. Alessandro, C. Alexa, R. Arnaldi, et al.. J/
and low masses resonances production in hadron and heavy ions induced collisions around 200 GeV per nucleon. Workshop on Particle Distributions in Hadronic and Nuclear Collisions, Jun 1998, Chicago, United States. ⟨in2p3-00023004⟩ - R. Béraud. Introduction to classical IGISOL. Workshop on Target and Ion Source Technology, Jun 1998, Caen, France. pp.156-162. ⟨in2p3-00003896⟩
- R. Béraud. He flow simulations. Workshop on Target and Ion Source Technology, Jun 1998, Caen, France. pp.178-182. ⟨in2p3-00003897⟩
- Anne Fornier, D. Bernardino, Odile Lam, Jerome Neauport, François Dufour, et al.. High laser damage threshold HfO2/SiO2 mirrors manufactured by sputtering process. Solid State Lasers for Applications (SSLA) to Inertial Confinement Fusion (ICF), Jun 1998, Tucson, United States. pp.250-251, ⟨10.1117/12.354213⟩. ⟨in2p3-00003407⟩
- Olivier Drapier. Etude des distributions en impulsion transverse des dimuons produits dans les collisions noyau-noyau auprès du SPS du CERN. Physique Nucléaire Théorique [nucl-th]. Université Claude Bernard - Lyon I, 1998. ⟨tel-00001409⟩
- B. Farizon, M. Farizon, M.J. Gaillard, F. Gobet, J-P. Buchet, et al.. Critical behavior in hydrogen cluster fragmentation induced by high velocity cluster-cluster collision. Workshop on Collisions Involving Atomic Clusters, Jun 1998, Sonderborg, Denmark. ⟨in2p3-00003807⟩
- J.-M. Mackowski, L. Pinard, L. Dognin, P. Ganau, B. Lagrange, et al.. Different approaches to improve the wavefront of low-loss mirrors used in the VIRGO gravitational wave antenna. Optical Interference Coatings'98, Jun 1998, Tucson, United States. pp.18-20. ⟨in2p3-00003404⟩
- D. Guinet. Pre-equilibrium emission status report and future. Atelier INDRA 4, May 1998, Caen, France. ⟨in2p3-00003910⟩
- A. Chevarier. Bases de l'analyse par faisceaux d'ion et analyse par diffusion elastique RBS NBS ERDA. Ecole Thematique ``La Microanalyse Nucleaire par Faisceaux d'Ions - Fondements et Pratique'', May 1998, Saclay, France. ⟨in2p3-00003798⟩

