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:
- Giacomo Cacciapaglia, Aldo Deandrea, Naveen Gaur, Daisuke Harada, Yasuhiro Okada, et al.. The LHC potential of Vector-like quark doublets. Journal of High Energy Physics, 2018, 11, pp.055. ⟨10.1007/JHEP11(2018)055⟩. ⟨hal-01817904⟩
- Shreyasi Acharya, Fernando Torales - Acosta, Dagmar Adamova, Alexander Adler, Jonatan Adolfsson, et al.. Medium modification of the shape of small-radius jets in central Pb-Pb collisions at
. Journal of High Energy Physics, 2018, 10, pp.139. ⟨10.1007/JHEP10(2018)139⟩. ⟨hal-01861922⟩
- F. Berthias, L. Feketeová, H. Abdoul-Carime, F. Calvo, B. Farizon, et al.. Sequential evaporation of water molecules from protonated water clusters: measurement of the velocity distributions of the evaporated molecules and statistical analysis. Phys.Chem.Chem.Phys., 2018, 20 (26), pp.18066-18073. ⟨10.1039/C8CP02657B⟩. ⟨hal-01909210⟩
- A. M. Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Observation of the
(3P) and
(3P) and measurement of their masses. Physical Review Letters, 2018, 121, pp.092002. ⟨10.1103/PhysRevLett.121.092002⟩. ⟨hal-01815242⟩
- Manqi Ruan, Hang Zhao, Gang Li, Chengdong Fu, Zhigang Wang, et al.. Reconstruction of physics objects at the Circular Electron Positron Collider with Arbor. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2018, 78 (5), pp.426. ⟨10.1140/epjc/s10052-018-5876-z⟩. ⟨hal-01815185⟩
- Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for narrow and broad dijet resonances in proton-proton collisions at
TeV and constraints on dark matter mediators and other new particles. Journal of High Energy Physics, 2018, 08, pp.130. ⟨10.1007/JHEP08(2018)130⟩. ⟨hal-01817964⟩
- A. M. Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Observation of Higgs boson decay to bottom quarks. Physical Review Letters, 2018, 121 (12), pp.121801. ⟨10.1103/PhysRevLett.121.121801⟩. ⟨hal-01871805⟩
- Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for pair-produced resonances decaying to quark pairs in proton-proton collisions at
13 TeV. Physical Review D, 2018, 98 (11), pp.112014. ⟨10.1103/PhysRevD.98.112014⟩. ⟨hal-01861880⟩
- Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for third-generation scalar leptoquarks decaying to a top quark and a
lepton at
13 TeV. Eur.Phys.J.C, 2018, 78, pp.707. ⟨10.1140/epjc/s10052-018-6143-z⟩. ⟨hal-01758566⟩
- Albert M. Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for heavy resonances decaying into a vector boson and a Higgs boson in final states with charged leptons, neutrinos and b quarks at
TeV. Journal of High Energy Physics, 2018, 11, pp.172. ⟨10.1007/JHEP11(2018)172⟩. ⟨hal-01846640⟩