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:
- M. de Jésus. Moments nucléaires de noyaux de transition près des couches Z = 40 et Z = 82. Cosmology and Extra-Galactic Astrophysics [astro-ph.CO]. Université Claude Bernard - Lyon I, 1992. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨in2p3-00013297⟩
- D. Gelé. Recherche du boson de Higgs standard par le canal
He
e dans l'experience L3. High Energy Physics - Experiment [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 1992. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨in2p3-00023106⟩
- G. Chanfray, P. Schuck. Rho meson mass spectrum in dense matter. International Workshop On Dynamical Fluctuations And Correlations In Nuclear Collisions, Mar 1992, Aussois, France. pp.271-276. ⟨in2p3-00001000⟩
- T. Ethvignot, N.N. Ajitanand, C.J. Gelderloos, J.M. Alexander, E. Bauge, et al.. Correlations between pairs of particles and fragments from
reactions of 7-34 A MeV. International Workshop On Dynamical Fluctuations And Correlations In Nuclear Collisions, Mar 1992, Aussois, France. pp.347-362. ⟨in2p3-00013058⟩
- J. Aysto, A. Astier, T. Enqvist, K. Eskola, Z. Janas, et al.. Discovery of rare neutron-rich Zr Nb Mo Tc and Ru isotopes in fissions - test of beta half-life predictions very far from stabilit. Physical Review Letters, 1992, 69, pp.1167-1170. ⟨in2p3-00007608⟩
- G. Chanfray, I. Jameson, A.W. Thomas. The pion nucleon sigma term. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 1992, 18, pp.L159-L165. ⟨in2p3-00008133⟩
- P. Abreu, W. Adam, T. Adye, E. Agassi, G.D. Alekseev, et al.. Measurement of the partial width of the Z
into b
final states using their semi-leptonic decays. Zeitschrift für Physik. C, Particles and Fields, 1992, 56, pp.47-61. ⟨10.1007/BF01589706⟩. ⟨in2p3-00002500⟩
- B. Adeva, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, H. Akbari, J. Alcaraz, et al.. A direct determination of the number of light neutrino families from
LEP. Physics Letters B, 1992, 275, pp.209-221. ⟨10.1016/0370-2693(92)90877-7⟩. ⟨in2p3-00001230⟩
- O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, S. Ahlen, H. Akbari, J. Alcaraz, et al.. Measurement of the
and
forward-backward asymmetries at the Z
resonance. Physics Letters B, 1992, 292, pp.454-462. ⟨10.1016/0370-2693(92)91203-L⟩. ⟨in2p3-00003579⟩
- S.J. Krieger, P. Bonche, M.S. Weiss, J. Meyer, H. Flocard, et al.. Super-deformation and shape isomerism: mapping the isthmus. Nuclear Physics A, 1992, 542, pp.43-52. ⟨in2p3-00000711⟩