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:
- A. Arbey, F. Mahmoudi, O. Stal, T. Stefaniak. Status of the Charged Higgs Boson in Two Higgs Doublet Models. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2018, 78 (3), pp.182. ⟨10.1140/epjc/s10052-018-5651-1⟩. ⟨hal-01730090⟩
- Janina Kopyra, Konstancja K. Kopyra, Hassan Abdoul-Carime, Danuta Branowska. Insights into the dehydrogenation of 2-thiouracil induced by slow electrons: Comparison of 2-thiouracil and 1-methyl-2-thiouracil. J.Chem.Phys., 2018, 148 (23), pp.234301. ⟨10.1063/1.5032162⟩. ⟨hal-01872272⟩
- Jusuf M. Khreis, Julia Reitshammer, Violaine Vizcaino, Kevin Klawitter, Linda Feketeová, et al.. High-energy collision-induced dissociation of histidine ions [His + H]+ and [His − H]− and histidine dimer [His2 + H]+. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2018, 32 (2), pp.113-120. ⟨10.1002/rcm.8027⟩. ⟨hal-01833668⟩
- S. Acharya, Jaroslav Adam, Dagmar Adamova, Jonatan Adolfsson, Madan Mohan Aggarwal, et al.. Longitudinal asymmetry and its effect on pseudorapidity distributions in Pb-Pb collisions at
= 2.76 TeV. Phys.Lett.B, 2018, 781, pp.20-32. ⟨10.1016/j.physletb.2018.03.051⟩. ⟨hal-01768021⟩ - Shreyasi Acharya, Dagmar Adamova, Jonatan Adolfsson, Madan Mohan Aggarwal, Gianluca Aglieri Rinella, et al.. Production of
He and
in Pb-Pb collisions at
= 2.76 TeV at the LHC. Nucl.Phys.A, 2018, 971, pp.1-20. ⟨10.1016/j.nuclphysa.2017.12.004⟩. ⟨hal-01704400⟩ - Shreyasi Acharya, Jaroslav Adam, Dagmar Adamova, Jonatan Adolfsson, Madan Mohan Aggarwal, et al.. Production of deuterons, tritons,
He nuclei and their antinuclei in pp collisions at
= 0.9, 2.76 and 7 TeV. Phys.Rev.C, 2018, 97 (2), pp.024615. ⟨10.1103/PhysRevC.97.024615⟩. ⟨hal-01724967⟩ - L. Kaya, A. Vogt, P. Reiter, C. Müller-Gatermann, M. Siciliano, et al.. Millisecond
isomers in the
isotones
and
. Physical Review C, 2018, 98 (5), pp.054312. ⟨10.1103/PhysRevC.98.054312⟩. ⟨hal-01952902⟩ - D. Adamová, Madan Mohan Aggarwal, Gianluca Aglieri Rinella, Michelangelo Agnello, Neelima Agrawal, et al.. J/
production as a function of charged-particle pseudorapidity density in p-Pb collisions at
TeV. Phys.Lett.B, 2018, 776, pp.91-104. ⟨10.1016/j.physletb.2017.11.008⟩. ⟨hal-01669479⟩ - E. Armengaud, C. Augier, A. Benoît, L. Bergé, J. Billard, et al.. Searches for electron interactions induced by new physics in the EDELWEISS-III Germanium bolometers. Physical Review D, 2018, 98 (8), pp.082004. ⟨10.1103/PhysRevD.98.082004⟩. ⟨hal-01861895⟩
- F. Taddia, J. Sollerman, C. Fremling, E. Karamehmetoglu, R.M. Quimby, et al.. PTF11mnb: First analog of supernova 2005bf - Long-rising, double-peaked supernova Ic from a massive progenitor. Astronomy & Astrophysics - A&A, 2018, 609, pp.A106. ⟨10.1051/0004-6361/201629874⟩. ⟨hal-01704963⟩

