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.


8790 documents

  • M. Giffon. Les journees de Lyon : une tentative pour un bilan. Workshop on Photo-Production and Electroproduction of Mesons on the Nucleon and Nuclei, Nov 1986, Clermont-Ferrand, France. ⟨in2p3-00011033⟩
  • D. Lambert, M. Kibler. Levi-Civita Kustaanheimo-Stiefel and other transformations. International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics 15, Oct 1986, Drexel, United States. pp.475-485. ⟨in2p3-00003738⟩
  • P.A.M. Guichon. Symétrie chirale. École thématique. Ecole Joliot Curie "Symétries et physique nucléaire", Maubuisson, (France), du 15-19 septembre 1986 : 5ème session, 1986. ⟨cel-00644028⟩
  • I. Berkes, O. El Hajjaji, M. Fahad, G. Marest. Low temperature nuclear orientation of ^{149,151}Gd in gadolinium. International Conference On Hyperfine Interactions And Exhibition 7, Sep 1986, Bangalore, India. pp.119-122. ⟨in2p3-00004527⟩
  • I. Berkes, O. El Hajjaji, M. Fahad, B. Hlimi, G. Marest, et al.. Nuclear moment determination by Moessbauer effect detection of low temperature nuclear orientation (no/me). International Conference On Hyperfine Interactions And Exhibition. 7, Sep 1986, Bangalore, India. pp.1023-1026. ⟨in2p3-00015208⟩
  • G. Langouche, M. van Der Heyden, M. Tong, I. Berkes, M. Fahad, et al.. Local nuclear orientation using defect-induced electric field gradients in cubic lattices. International Conference On Hyperfine Interactions And Exhibition 7, Sep 1986, Bangalore, India. pp.1027-1031. ⟨in2p3-00004526⟩
  • G. Marest, N. Kornilios, A. Perez, F. Ravel, P. Gerard, et al.. Morin transition in annealed iron implanted garnets. International Conference On Hyperfine Interactions And Exhibition 7, Sep 1986, Bangalore, India. pp.943-946. ⟨in2p3-00004528⟩
  • K. Bencheikh, P. Quentin, M. Brack, J. Libert, J. Meyer, et al.. A simple microscopic approach of deformation energy surfaces for axial and non axial quadrupole variables. International Nuclear Physics Conference, Aug 1986, Harrogate, United Kingdom. pp.74. ⟨in2p3-00014592⟩
  • D.E. Medjadi, P. Quentin, M. Meyer, J. Libert. Coupling of one quasiparticle to the general solution of a Bohr collective hamiltonian and the description of odd-even nuclei. International Nuclear Physics Conference, Aug 1986, Harrogate, United Kingdom. pp.72. ⟨in2p3-00014593⟩
  • N. Redon, J. Meyer, M. Meyer, P. Quentin, M.S. Weiss, et al.. A Self-Consistent Study of Triaxial Deformations in Heavy Nuclei. International Nuclear Physics Conference 86, Aug 1986, Harrogate, United Kingdom. pp.75. ⟨in2p3-00010072⟩