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:
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- L. Sarrasin, C. Panetier, C. Gaillard, Y. Pipon, N. Moncoffre. Effect of high temperature on the behavior of Mo and Cs in UO
and UO
. MRS spring meeting, Apr 2018, Phenix, United States. ⟨in2p3-02097921⟩
- D. Autiero. Status of WP8 Large Cryogenic Liquid Detectors. AIDA−2020 4th Annual Meeting, Apr 2018, Oxford, United Kingdom. ⟨in2p3-02107200⟩
- D. Caiulo. Charge readout and dual-phase technology. AIDA−2020 4th Annual Meeting, Apr 2018, Oxford, United Kingdom. ⟨in2p3-02107203⟩
- Caterina Monini, Micaela Cunha, Etienne Testa, Michaël Beuve. Study of the Influence of NanOx Parameters. Cancers, 2018, 10 (4), ⟨10.3390/cancers10040087⟩. ⟨hal-01919767⟩
- D. Tsimpis. Quartic fermions in IIA superspace. Recent developments in high energy theory and cosmology, Mar 2018, Athènes, Greece. ⟨hal-02063767⟩
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- Solen Le Corre. Higgs boson phenomenology beyond the Standard Model. Nuclear Theory [nucl-th]. Université de Lyon, 2018. English. ⟨NNT : 2018LYSE1028⟩. ⟨tel-01983201⟩
- Nicola Zurlo, Stefano Aghion, Claude Amsler, Massimiliano Antonello, Alexandre Belov, et al.. Monte-Carlo simulation of positronium laser excitation and anti-hydrogen formation via charge exchange. 13th International Conference on Low Energy Antiproton Physics, Mar 2018, Paris, France. pp.18, ⟨10.1007/s10751-019-1553-3⟩. ⟨hal-02073531⟩
- S. Jamal, V. Le Brun, O. Le Fevre, D. Vibert, Anne Schmitt, et al.. Automated reliability assessment for spectroscopic redshift measurements. Astronomy & Astrophysics - A&A, 2018, 611, ⟨10.1051/0004-6361/201731305⟩. ⟨hal-01796785⟩
- Hugues Lattaud. Jet Energy calibration and resolution at the CMS experiment with 13 TeV collisions. Poster @LHCC, Feb 2018, CERN, Switzerland. ⟨hal-02023525⟩