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:
- B. Adeva, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, H. Akbari, J. Alcaraz, et al.. A search for heavy charged and neutral leptons from Z
decays. Physics Letters B, 1990, 251, pp.321-330. ⟨10.1016/0370-2693(90)90943-Z⟩. ⟨in2p3-00005315⟩
- B. Adeva, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, H. Akbari, J. Alcaraz, et al.. Search for neutral Higgs boson in Z
decay. Physics Letters B, 1990, 248, pp.203-210. ⟨10.1016/0370-2693(90)90040-D⟩. ⟨in2p3-00002548⟩
- B. Adeva, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, H. Akbari, J. Alcaraz, et al.. Measurement of Z
decay properties. Physics Letters B, 1990, 241, pp.416-424. ⟨in2p3-00014651⟩
- B. Adeva, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, H. Akbari, J. Alcaraz, et al.. A test of QCD based on 4-jet events from Z
decays. Physics Letters B, 1990, 248, pp.227-234. ⟨10.1016/0370-2693(90)90043-6⟩. ⟨in2p3-00004335⟩
- B. Adeva, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, H. Akbari, J. Alcaraz, et al.. Measurement of Z
forward-backward asymmetry. Physics Letters B, 1990, 252, pp.713-721. ⟨in2p3-00018208⟩
- C. Baglin, A. Baldisseri, A. Bussiere, J.P. Guillaud, R. Kossakowski, et al.. Transverse energy distributions in nucleus-nucleus collisions at 200 GeV/nucleon. Physics Letters B, 1990, 251, pp.472-476. ⟨in2p3-00003663⟩
- M. El Bouanani. Caracterisation et modification de l'interface Nb-Cu de cavites supraconductrices par faisceaux d'ions. Chemical Physics [physics.chem-ph]. Université Claude Bernard - Lyon I, 1990. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨in2p3-00009650⟩
- R. Saoudi. Proprietes physicochimiques de films minces d'oxydes et d'oxynitrures de silicium et structure microscopique des interfaces SiO
/Si(100) SiO
N
/Si(100). Université Claude Bernard - Lyon I, 1990. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨in2p3-00013291⟩
- B. Cheynis, B. Chambon, D. Drain, C. Pastor, D. Heuer, et al.. Evidence for an absorption effect in neutron emission in the
Ne +
Ni reaction at 30 MeV per nucleon. Zeitschrift für Physik. A, Atoms and Nuclei, 1990, 335, pp.77-85. ⟨10.1007/BF01289350⟩. ⟨in2p3-00013249⟩
- P. Gerard, E. Lacroix, G. Marest, M. Dupuy, G. Rolland, et al.. Annealing effect on the properties of crystalline barium hexaferrite films. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1990, 83, pp.13-14. ⟨10.1016/0304-8853(90)90412-J⟩. ⟨in2p3-00013244⟩