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:
- C. Ellegaard, C. Gaarde, T.S. Jorgensen, J.S. Larsen, B. Million, et al.. Spin structure of the
excitation. Physics Letters B, 1989, 231, pp.365-369. ⟨in2p3-00013409⟩
- J.-M. Augem. Etalonnage de la spectrometrie a decharge luminescente. - Application a l'analyse du cobalt dans l'acier 316 oxyde - Realisation d'etalons par implantation ionique. Conservatoire national des arts et metiers - CNAM, 1989. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨in2p3-00013370⟩
- C.H. Villeneuve, M. Phaner, P. Pertosa, L. Porte. Microscope par effet tunnel à l'air et en milieu liquide. Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique, 1989, 86, pp.1237-1244. ⟨10.1051/jcp/19898601237⟩. ⟨hal-02071492⟩
- L. Porte, M. Phaner, C.H. de Villeneuve, N. Moncoffre, J. Tousset. Scanning tunneling microscopy study of single-ion impacts on graphite surface. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 1989, 44 (1), pp.116-119. ⟨10.1016/0168-583X(89)90696-4⟩. ⟨hal-02071451⟩
- C. Baglin, A. Bussiere, J.P. Guillaud, H. Ogren, F. Staley, et al.. The production of j/
in 200 GeV/nucleon oxygen-uranium interactions. Physics Letters B, 1989, 220, pp.471-478. ⟨10.1016/0370-2693(89)90905-2⟩. ⟨in2p3-00003665⟩
- D. Drain, A. Giorni, D. Hilscher, C. Ristori, J. Alarja, et al.. The particle detector array Amphora. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 1989, 281, pp.528-538. ⟨10.1016/0168-9002(89)91487-3⟩. ⟨in2p3-00013341⟩
- E. Voutier. Approche semiclassique de la self-energie du delta dans un noyau. - Application au probleme des fonctions reponses de spin-isospin. Nuclear Experiment [nucl-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 1989. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨in2p3-00015153⟩
- Michel Farizon. Agrégats d'hydrogène - Structure et interaction avec des cibles solides. Agrégats Moléculaires et Atomiques [physics.atm-clus]. Université Claude Bernard - Lyon I, 1988. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00795192⟩
- P. Schuck, G. Chanfray, W. Noerenberg. Is the sigma-field in the omega-sigma model related to a pion pair coherent state ?. International Workshop On Nuclear Dynamics At Medium And High Energies, Oct 1988, Bad Honnef, Germany. pp.355-362. ⟨in2p3-00004227⟩
- A. Devaux, M.C. Abreu, M. Alimi, C. Baglin, A. Baldit, et al.. Calorimeter data from NA38. International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions. 7, Sep 1988, Lenox, United States. pp.509C-514C. ⟨in2p3-00005013⟩