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:
- M. Bertini, M. Giffon. A two-component model for the Pomeron in deep inelastic scattering ?. International Journal of Modern Physics A, 1995, 1, pp.27-43. ⟨in2p3-00010616⟩
- P. Martin, E. M. Skouri, Laurent Chusseau, C. Alibert. Détermination des indices de matériaux massifs stratifiés ou quantiques dans le système InP. Journées Nationales d'Optique Guidée, 1995, Palaiseau, France. ⟨hal-01904262⟩
- W. Wernsdorfer, Klaus Hasselbach, A. Benoît, B. Barbara, D. Mailly, et al.. High sensitivity magnetization measurements of nanoscale cobalt clusters. Journal of Applied Physics, 1995, 78 (12), pp.7192. ⟨10.1063/1.360429⟩. ⟨hal-01660030⟩
- F. Zach, I. Laktineh, G. Smadja. Beauty mesons lifetime in the D
and D
K
K channels. 1995. ⟨in2p3-00003730⟩ - 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⟩
- P. Abreu, W. Adam, T. Adye, E. Agasi, I. Ajinenko, et al.. Production of strange B-baryons decaying into
- l
pairs at LEP. Zeitschrift für Physik. C, Particles and Fields, 1995, 68, pp.541-553. ⟨10.1007/BF01565255⟩. ⟨in2p3-00002242⟩ - P. Abreu, W. Adam, T. Adye, E. Agasi, I. Azhinenko, et al.. Search for exclusive charmless b meson decays with the Delphi detector at Lep. Physics Letters B, 1995, 357, pp.255-266. ⟨10.1016/0370-2693(95)00877-N⟩. ⟨in2p3-00007548⟩
- 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⟩
- G. Bassompierre, G. Bologna, D. Boget, M. Chevallier, Sebastian Costa, et al.. Search for light neutral objects photoproduced in a crystal strong field and decaying into e+e- pairs. Physics Letters B, 1995, 355, pp.584-594. ⟨in2p3-00012959⟩
- C. Mehadji, H. Chermette, C. Cartier, M. Verdaguer. X-ray absorption near-edge structures of chloroferrates [Fe
[Fe
and [Fe
- experimental and MS-LSD computational studies. The Journal of physical chemistry, 1995, 99, pp.5568-5574. ⟨in2p3-00013004⟩

