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:
- 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⟩
- W.M. Alberico, P. Czerski, A. Molinari, M. Ericson. Inclusive charge longitudinal response in finite nuclei. Nuclear Physics A, 1987, 462, pp.269-289. ⟨in2p3-00004252⟩
- M. Stern-Jacquin. Collisions peripheriques induites par des ions lourds. - Fragmentation du projectile
Ne a 30 MeV/nucleon retrodiffusion a 0.5 MeV-nucleon. - Methode d'analyse de surface. Nuclear Experiment [nucl-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 1987. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨in2p3-00013441⟩
- C. Baglin, G. Bassompierre, J.C. Brient, C. Broll, A. Bussiere, et al.. J/
resonant formation and mass measurement in antiproton-proton annihilations. Nuclear Physics B, 1987, 286, pp.592-634. ⟨in2p3-00013394⟩
- M. Giffon, R. Nahabetian, E. Predazzi. Unitarity asymptotic constraints and hadronic slopes. Zeitschrift für Physik. C, Particles and Fields, 1987, 36, pp.67-75. ⟨in2p3-00015049⟩
- M. Ericson, M. Rosa-Clot. Compton scattering and pion number in nuclei. Physics Letters B, 1987, 188, pp.11-16. ⟨in2p3-00004251⟩
- P. Gleissl, M. Brack, J. Meyer, Ph. Quentin. NUCLEAR GIANT RESONANCES IN COORDINATE SPACE - A SEMICLASSICAL DENSITY FUNCTIONAL APPROACH. International Workshop On Semiclassical And Phase Space Approaches To The Dynamics Of The Nucleus, 1987, Aussois, France. pp.C2-3-C2-10, ⟨10.1051/jphyscol:1987201⟩. ⟨jpa-00226466⟩
- L. Bennour, J. Libert, M. Meyer, P. Quentin. A self-consistent description of the spectroscopic properties of odd-odd nuclei. Nuclear Physics A, 1987, 465, pp.35-76. ⟨in2p3-00014487⟩