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:
- Jérôme Margueron, Rudiney Hoffmann Casali, Francesca Gulminelli. Equation of state for dense nucleonic matter from metamodeling. I. Foundational aspects. Phys.Rev.C, 2018, 97 (2), pp.025805. ⟨10.1103/PhysRevC.97.025805⟩. ⟨hal-01724996⟩
- L. Kaya, A. Vogt, P. Reiter, M. Siciliano, B. Birkenbach, et al.. High-spin structure in the transitional nucleus
: Competitive neutron and proton alignment in the vicinity of the
shell closure. Physical Review C, 2018, 98 (1), pp.014309. ⟨10.1103/PhysRevC.98.014309⟩. ⟨hal-01851175⟩
- A. Nikolakopoulos, M. Martini, M. Ericson, N. van Dessel, R. González-Jiménez, et al.. Mean field approach to reconstructed neutrino energy distributions in accelerator-based experiments. Physical Review C, 2018, 98 (5), pp.054603. ⟨10.1103/PhysRevC.98.054603⟩. ⟨hal-01867539⟩
- Brice Bastian, Stefan Hohenegger, Amer Iqbal, Soo-Jong Rey. Beyond Triality: Dual Quiver Gauge Theories and Little String Theories. Journal of High Energy Physics, 2018, 11, pp.016. ⟨10.1007/JHEP11(2018)016⟩. ⟨hal-01846821⟩
- H. Güven, K. Bozkurt, E. Khan, J. Margueron.
pairing in multi-strange hypernuclei. Physical Review C, 2018, 98 (1), pp.014318. ⟨10.1103/PhysRevC.98.014318⟩. ⟨hal-01758117⟩
- K. Abe, J. Amey, C. Andreopoulos, M. Antonova, S. Aoki, et al.. Measurement of the single
production rate in neutral current neutrino interactions on water. Physical Review D, 2018, 97 (3), pp.032002. ⟨10.1103/PhysRevD.97.032002⟩. ⟨hal-01703794⟩
- Mohammed Daoud, Maurice Robert Kibler. Generalized Weyl-Heisenberg algebra, qudit systems and entanglement measure of symmetric states via spin coherent states. Entropy, 2018, 20 (4), pp.292. ⟨10.3390/e20040292⟩. ⟨in2p3-01767266⟩
- L. Feketeová, A. Pelc, A. Ribar, S.E. Huber, S. Denifl. Dissociation of methyl formate (HCOOCH
) molecules upon low-energy electron attachment. Astronomy & Astrophysics - A&A, 2018, 617, pp.A102. ⟨10.1051/0004-6361/201732293⟩. ⟨hal-01983007⟩
- Shreyasi Acharya, Jaroslav Adam, Dagmar Adamova, Clemens Adler, Jonatan Adolfsson, et al.. The ALICE Transition Radiation Detector: construction, operation, and performance. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2018, 881, pp.88-127. ⟨10.1016/j.nima.2017.09.028⟩. ⟨hal-02485101⟩
- A. Adare, C. Aidala, N.N. Ajitanand, Y. Akiba, R. Akimoto, et al.. Cross section and longitudinal single-spin asymmetry
for forward
production in polarized
collisions at
GeV. Physical Review D, 2018, 98 (3), pp.032007. ⟨10.1103/PhysRevD.98.032007⟩. ⟨hal-01781922⟩