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:
- R. Billerey, C. Cerruti, A. Chevarier, N. Chevarier, B. Cheynis, et al.. Alpha preequilibrium decay in heavy ion collisions. International Conference On Clustering Aspects Of Nuclear Structure And Nuclear Reactions 3, Jun 1978, Winnipeg, Canada. pp.666-667. ⟨in2p3-00004684⟩
- J. Meyer, R. Nahabetian, E. Elbaz. Analyzing powers in the
C (vector
Li/
/
N) reaction at e(
Li) = 20 MeV. Conference On Clustering Aspects Of Nuclear Structure And Nuclear Reactions 3, Jun 1978, Winnipeg, Canada. pp.746-747. ⟨in2p3-00015339⟩
- Noël Giraud. Etude de la diffusion élastique pion-deuton dans un modèles à trois corps relativiste. Physique Nucléaire Théorique [nucl-th]. Université Claude Bernard - Lyon I, 1978. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00751956⟩
- N. Giraud, Y. Avishai, C. Fayard, G.-H. Lamot. Polarization observables in
-d scattering. Physics Letters B, 1978, 77, pp.141-144. ⟨in2p3-00004223⟩
- P. Desgrolard, P. Midy. Calculation of E2 and M1 transitions and mixtures of bands with several valence nucleons. Il Nuovo Cimento A, 1978, 44, pp.427-432. ⟨in2p3-00004046⟩
- P. Desgrolard, P.A.M. Guichon, J. Joseph. Muon capture rates for A=6/14 nuclei. Il Nuovo Cimento A, 1978, 43, pp.475-484. ⟨in2p3-00004047⟩
- J. Meyer, R.S. Nahabetian, E. Elbaz. Exact-finite-range DWBA analysis of 12C(6 Li, α)14N reaction at E(6Li) = 20 MeV. Journal de Physique Lettres, 1978, 39 (11), pp.158-160. ⟨10.1051/jphyslet:019780039011015800⟩. ⟨jpa-00231467⟩
- J.M. Martin, H. Montes, J.M. Georges, H. Chermette. Chemical analysis of friction surfaces: application of auger electron spectroscopy. Analusis, 1978, 6, pp.116-120. ⟨in2p3-00013396⟩
- J.-P. Thomas, C. Pijolat, M. Fallavier. Emploi de la réaction résonnante 1H(15N, αγ) pour l'obtention de profils de concentration d'hydrogène dans les matériaux. Revue de Physique Appliquée, 1978, 13 (9), pp.433-439. ⟨10.1051/rphysap:01978001309043300⟩. ⟨jpa-00244472⟩
- Pierre A.M. Guichon, Maurice Giffon, C. Samour. Possible evidence for mesonic exchange correction in 16N (O−)↔16O(O+)β-decay and μ-capture reactions. Physics Letters B, 1978, 74 (1-2), pp.15-17. ⟨10.1016/0370-2693(78)90047-3⟩. ⟨in2p3-00009693⟩