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:
- N. Fotiades, S. Harissopulos, C.A. Kalfas, S. Kossionides, C.T. Papadopoulos, et al.. Highly excited
I = 1 structures in
Hg. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 1995, 21, pp.911-936. ⟨in2p3-00012995⟩
- M. Daoud, M. Kibler. Two-photon spectroscopy between states of opposite parities. Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 1995, 52, pp.12677-12680. ⟨in2p3-00000496⟩
- G. Gardet. Application et developpement de calculs type fonctionnelle de la densite pour la determination de proprietes spectrales structurales et energetiques d'agregats de lithium. Université Claude Bernard - Lyon I, 1995. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨in2p3-00012940⟩
- Y. Messous. Calibration de detecteurs et recherche de materiaux luminescents pour la detection de la matiere noire non baryonique. Cosmology and Extra-Galactic Astrophysics [astro-ph.CO]. Université Claude Bernard - Lyon I, 1995. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨in2p3-00009660⟩
- M. Bertini, M. Giffon, E. Predazzi. Do we need two pomerons ?. Physics Letters B, 1995, 349, pp.561-568. ⟨in2p3-00009584⟩
- F. Zach, I. Laktineh, G. Smadja. Beauty mesons lifetime in the D
and D
K
K channels. 1995. ⟨in2p3-00003730⟩
- T. Barczyk, D. Benchekroun, B. Cheynis, A. Demeyer, E. Gerlic, et al.. Simple gas chamber for identification of charged particles in 4
systems. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 1995, 364, pp.31. ⟨in2p3-00003356⟩
- J. Blachot, G. Marguier. Nuclear data sheets update for A = 114. Nuclear Data Sheets, 1995, 75, pp.739-826. ⟨10.1006/ndsh.1995.1034⟩. ⟨in2p3-00000652⟩
- E. M. Skouri, P. Martin, P. Arguel, P. Grech, Laurent Chusseau, et al.. Mesure des indices de réfraction de semiconducteurs composés III-V et de guides plans par la technique de couplage par un réseau de diffraction. Journées d'Étude "Procédés et Modèles pour la Micro-Optique Passive", 1995, Georgia Tech Lorraine, Metz, France. ⟨hal-01904261⟩
- M. Acciarri, A. Adam, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, S. Ahlen, et al.. Search for neutralinos in Z decays. Physics Letters B, 1995, 350, pp.109-119. ⟨in2p3-00023152⟩