AXE DE RECHERCHE

03. Nouveaux modèles biologiques et nouvelles modalités d'irradiation

Notreambition

Développer les modèles biologiques et les technologies d'irradiation de demain pour mieux comprendre les effets des rayonnements et ouvrir de nouvelles perspectives en radiothérapie.

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En lien avec la plateforme d’accueil iRiA, nous mettons en place de nouvelles possibilités d’études :

  • Irradiations de modèles cellulaires innovants : organoïdes en collaboration avec le laboratoire ANTICIPE (Caen) ; œufs de poisson zèbre en collaboration avec le laboratoire SUBATECH (Nantes)
    • Modalité d’irradiations FLASH-Carbone : fort débit de dose > 100 Gy/s avec l’équipe AMA

Nous utilisons des irradiations combinant le fort débit de dose (FLASH) et les d'ions lourds fournis par le GANIL, pour réaliser des irradiations FLASH-Carbone. Cette combinaison est très peu étudiée dans le monde, car elle nécessite des systèmes d’irradiations particuliers, capables à la fois de fournir des ions accélérés, mais aussi une intensité faisceau très élevée (Post-doc de Mateusz Sitarz).

Les paramètres de calibration du faisceau, la configuration expérimentale et les outils de dosimétrie sont des points clés dans ces expériences. Pour évaluer l’impact de ces types d’irradiations, nous utilisons des modèles cellulaires in vitro de cancer très résistant (chondrosarcome, cancer du poumon) et de cellules saines (chondrocytes, fibroblastes) mais également un modèle in vivo d’œufs de poisson zèbre.

Publicationssélectionnées

In vitro flash effect as a function of ultra-high dose rates with proton beam

International Journal of Particle Therapy - 2025

Use of patient-derived tumor organoids from head and neck squamous cell carcinoma for the evaluation of the differential effect of carbon ions over X-rays

Radiotherapy & Oncology - 2025

Comparable Senescence Induction in Three-dimensional Human Cartilage Model by Exposure to Therapeutic Doses of X-rays or C-ions

International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics - 2016

In vitro engineering of human 3D chondrosarcoma: a preclinical model relevant for investigations of radiation quality impact

BMC Cancer - 2015

Nos autresaxes

01.

Radiorésistance tumorale

02.

Effets bystander et matrikines