Optimisation et caractérisation de champs de neutrons épithermiques pour la radiothérapie BNCT et la production de radioisotopes à usages médicaux // Optimization and characterization of epithermal neutron fields for BNCT radiotherapy and the production o
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ABG-136022
ADUM-70219 |
Sujet de Thèse | |
| 25/02/2026 | Contrat doctoral |
Université Grenoble Alpes
Grenoble cedex - Auvergne-Rhône-Alpes - France
Optimisation et caractérisation de champs de neutrons épithermiques pour la radiothérapie BNCT et la production de radioisotopes à usages médicaux // Optimization and characterization of epithermal neutron fields for BNCT radiotherapy and the production o
- Electronique
Thérapie par capture neutronique sur le bore, Caractérisation de champs de neutrons, Radiothéranostique, Production de radio-isotopes par captures neutroniques
Boron neutron capture therapy, Characterization of neutron fields, Radiotheranostics, Production of radioisotopes by neutron capture
Boron neutron capture therapy, Characterization of neutron fields, Radiotheranostics, Production of radioisotopes by neutron capture
Description du sujet
La commercialisation de sources intenses de neutrons, suffisamment compactes pour entrer à l'hôpital, relancent l'intérêt de l'utilisation des champs de neutrons en médecine. Parmi les applications figurent : (i) la radiothérapie BNCT, qui utilise des champs de neutrons modérés pour traiter des tumeurs profondes/diffuses ; (ii) la production de radioisotopes à usages médicaux. Le sujet de thèse proposé s'inscrit dans ce contexte. Il comprendra : 1) un volet simulation, au cours duquel les champs de neutrons à utiliser en BNCT seront optimisés. La faisabilité de la production d'isotopes médicaux (Cu-64, Ho-166, etc.) en champ épithermique sera étudiée ; 2) un volet expérimental, au cours duquel des mesures de caractérisation de champs épithermiques seront conduites. Les données obtenues seront intégrées aux modèles d'optimisation pour la BNCT et la production de radioisotopes.
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The commercialization of intense neutron sources, compact enough for use in hospitals, is reviving interest in the use of neutron fields in medicine. Applications include: (i) BNCT radiotherapy, which uses moderate neutron fields to treat deep/diffuse tumors; and (ii) the production of radioisotopes for medical use. The proposed thesis topic falls within this context. It will comprise: 1) a simulation component, during which the neutron fields to be used in BNCT will be optimized. The feasibility of producing medical isotopes (Cu-64, Ho-166, etc.) in an epithermal field will be studied; 2) an experimental component, during which characterization measurements of epithermal fields will be conducted. The data obtained will be integrated into optimization models for BNCT and radioisotope production.
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Début de la thèse : 01/10/2026
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The commercialization of intense neutron sources, compact enough for use in hospitals, is reviving interest in the use of neutron fields in medicine. Applications include: (i) BNCT radiotherapy, which uses moderate neutron fields to treat deep/diffuse tumors; and (ii) the production of radioisotopes for medical use. The proposed thesis topic falls within this context. It will comprise: 1) a simulation component, during which the neutron fields to be used in BNCT will be optimized. The feasibility of producing medical isotopes (Cu-64, Ho-166, etc.) in an epithermal field will be studied; 2) an experimental component, during which characterization measurements of epithermal fields will be conducted. The data obtained will be integrated into optimization models for BNCT and radioisotope production.
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Début de la thèse : 01/10/2026
Nature du financement
Contrat doctoral
Précisions sur le financement
Concours pour un contrat doctoral
Présentation établissement et labo d'accueil
Université Grenoble Alpes
Etablissement délivrant le doctorat
Université Grenoble Alpes
Ecole doctorale
510 I-MEP² - Ingénierie - Matériaux, Mécanique, Environnement, Energétique, Procédés, Production
Profil du candidat
M2 physique, ayant des bases en programmation (analyse de données, écritures et lectures rapides de fichiers, calcul numérique) et en simulation Monte-Carlo de dispositifs nucléaires. Ces bases seront consolidées lors d'un stage de M2 à effectuer de mars à juillet 2026.
M2 physics, with a foundation in programming (data analysis, fast file writing and reading, numerical calculation) and Monte-Carlo simulation of nuclear devices. These foundations will be consolidated during an M2 internship from March to July 2026.
M2 physics, with a foundation in programming (data analysis, fast file writing and reading, numerical calculation) and Monte-Carlo simulation of nuclear devices. These foundations will be consolidated during an M2 internship from March to July 2026.
18/05/2026
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