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:
- D. Fabris, K. Hagel, J.B. Natowitz, G. Nebbia, R. Wada, et al.. α-emission temperatures coulomb instabilities and nuclear - cracking. Physics Letters B, 1987, 196, pp.429-433. ⟨10.1016/0370-2693(87)90795-7⟩. ⟨in2p3-00003747⟩
- G. Chanfray. SEMI-CLASSICAL CALCULATION OF THE SPIN-ISOSPIN RESPONSE FUNCTIONS. International Workshop On Semiclassical And Phase Space Approaches To The Dynamics Of The Nucleus, 1987, Aussois, France. pp.C2-65-C2-69, ⟨10.1051/jphyscol:1987210⟩. ⟨jpa-00226475⟩
- N. Redon. Noyaux exotiques lourds riches en protons. Identification, structure et etude self-consistante de deformations triaxiales. Nuclear Experiment [nucl-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 1987. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨in2p3-00014180⟩
- B. Cheynis. Etude de l'emission de neutrons dans les reactions
Ne+
Ho et
Ne +
Ni a 30 MeV par nucleon : les concepts de haute et basse energie sont-ils conciliables a 30 MeV par nucleon ?. High Energy Physics - Experiment [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 1987. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨in2p3-00014182⟩
- B. Mouellic, J.C. Santiard, M.G. Pia, M. Chemarin, J. Fay, et al.. A stack of two-dimensional multiwire proportional chambers as part of an electromagnetic calorimeter. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 1987, 262, pp.269-283. ⟨in2p3-00013483⟩
- G. Chanfray. Sur quelques problemes illustrant le role des degres de liberte de quarks et de mesons dans les noyaux. Université Claude Bernard - Lyon I, 1987. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨in2p3-00014181⟩
- G.-H. Lamot, J.L. Perrot, C. Fayard, T. Mizutani. Unified description of
d-
d
d-nn and nn-nn reactions at intermediate energies. Physical Review C, 1987, 35, pp.239-253. ⟨in2p3-00022956⟩
- J. Meyer, Y. Zhu. Second harmonic emission from an underdense laser-produced plasma and filamentation. Physics of Fluids, 1987, 30, pp.890-895. ⟨in2p3-00004560⟩
- M. Bedjidian, D. Contardo, E. Descroix, S. Gardien, J.-Y. Grossiord, et al.. A detection system using drift chambers for the SPES4 spectrometer at Laboratoire National Saturne. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 1987, 257, pp.132-138. ⟨in2p3-00004127⟩
- I. Bergqvist, A. Brockstedt, L. Carlen, L.P. Ekstroem, B. Jakobsson, et al.. The (
He,t) reaction at intermediate energies: spin-isospin transitions to states in
N and
N. Nuclear Physics A, 1987, 469, pp.648-668. ⟨10.1016/0375-9474(87)90019-4⟩. ⟨in2p3-00005295⟩