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:
- H. Rothard. Electron emission from swift hydrogen cluster impact. Conference On Polyatomic Ion Impact On Solids And Related Phenomena, Jun 1993, Saint-Malo, France. ⟨in2p3-00008296⟩
- M. Fallavier, R. Kirsch, J.-C. Poizat, J. Remillieux, H. Rothard, et al.. Upper limits on (d,d) fusion yields under cluster impact. Conference On Polyatomic Ion Impact On Solids And Related Phenomena, Jun 1993, Saint-Malo, France. ⟨in2p3-00008233⟩
- B. Farizon, M. Farizon, M.J. Gaillard, E. Gerlic, S. Ouaskit. Fragmentation of ionic hydrogen clusters. Conference On Polyatomic Ion Impact On Solids And Related Phenomena, Jun 1993, Saint-Malo, France. ⟨in2p3-00008229⟩
- C. Vieu, F. Azaiez, G. Baldsiefen, C. Bourgeois, R.M. Clark, et al.. First evidence for the magnetic character of transitions in the 'oblate bands' of
Pb. International Conference on the Future of Nuclear Spectroscopy, Jun 1993, Crete, Greece. pp.176-188. ⟨in2p3-00013049⟩
- Z. Aouissat, G. Chanfray, P. Schuck. Sigma-and-rho-mesons in dense matter. TAPS Workshop.2, May 1993, Guardamar, Spain. pp.234-257. ⟨in2p3-00002694⟩
- B. Roux, H. Jaffrezic, H. Chermette, A. Chevarier, N. Chevarier. Etude de la contamination en hydrogene du niobium destine a la construction de cavites resonantes supraconductrices - modelisation de la diffusion de l'hydrogene par dynamique moleculaire. Journee De La Societe Francaise De Chimie, May 1993, Paris, France. pp.PM. ⟨in2p3-00013243⟩
- P. Desgrolard, M. Giffon, A. Lengyel, E. Martynov. Comparative analysis of phenomenological models for pomeron at t=0(*). Workshop on Soft Physics, May 1993, Novy Svet, Ukraine. ⟨in2p3-00011237⟩
- M. Kibler. On some applications of quantum algebras. Conference au ``Colloque de l'Universite Lyon I - Universite de Lodz'', May 1993, Villeurbanne, France. ⟨in2p3-00008237⟩
- J. Meyer, P. Quentin, E. Chabanat, K. Bencheikh, J. Bartel. Equilibrium shapes of rotating nuclei in a semiclassical approach. International School-Seminar on Heavy Ion Physics 1, May 1993, Dubna, Russia. ⟨in2p3-00008228⟩
- R. Chehab, T. Baier, P. Jean, X. Artru, M. Chevallier, et al.. First results concerning a crystal radiator dedicated to positron production by photons from channeled multi-gev electrons. Biennial Particle Accelerator Conference.15, May 1993, Washington, United States. pp.3093-3095. ⟨in2p3-00001003⟩