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. Deandrea, A.M. Iyer. Vectorlike quarks and heavy colored bosons at the LHC. Physical Review D, 2018, 97 (5), pp.055002. ⟨10.1103/PhysRevD.97.055002⟩. ⟨hal-01729966⟩
- C. Aidala, Y. Akiba, M. Alfred, V. Andrieux, N. Apadula, et al.. Nonperturbative transverse-momentum-dependent effects in dihadron and direct photon-hadron angular correlations in
collisions at
GeV. Physical Review D, 2018, 98 (7), pp.072004. ⟨10.1103/PhysRevD.98.072004⟩. ⟨hal-01802034⟩ - S. Acharya, Fernando Torales - Acosta, Dagmar Adamova, Jonatan Adolfsson, Madan Mohan Aggarwal, et al.. Anisotropic flow in Xe-Xe collisions at
TeV. Physics Letters B, 2018, 784, pp.82-95. ⟨10.1016/j.physletb.2018.06.059⟩. ⟨hal-01797143⟩ - M.M. Vignetti, F. Calmon, P. Pittet, G. Pares, R. Cellier, et al.. 3D Silicon Coincidence Avalanche Detector (3D-SiCAD) for charged particle detection. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2018, 881, pp.53-59. ⟨10.1016/j.nima.2017.10.089⟩. ⟨hal-01703734⟩
- Shreyasi Acharya, Jaroslav Adam, Dagmar Adamova, Jonatan Adolfsson, Madan Mohan Aggarwal, et al..
and
meson production in proton-proton collisions at
TeV. Eur.Phys.J.C, 2018, 78 (3), pp.263. ⟨10.1140/epjc/s10052-018-5612-8⟩. ⟨hal-01758328⟩ - Shreyasi Acharya, Dagmar Adamova, Jonatan Adolfsson, Madan Mohan Aggarwal, Gianluca Aglieri Rinella, et al..
-meson azimuthal anisotropy in midcentral Pb-Pb collisions at
TeV. Phys.Rev.Lett., 2018, 120 (10), pp.102301. ⟨10.1103/PhysRevLett.120.102301⟩. ⟨hal-01730085⟩ - Dariia Ternova, Ali Ouadi, Valérie Mazan, Sylvia Georg, Maria Yu Boltoeva, et al.. New Ionic Liquid Based on the CMPO Pattern for the Sequential Extraction of U(VI), Am(III) and Eu(III). Journal of Solution Chemistry, 2018, 47 (8), pp.1309-1325. ⟨10.1007/s10953-018-0730-3⟩. ⟨hal-02271283⟩
- Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Observation of the Higgs boson decay to a pair of
leptons with the CMS detector. Phys.Lett.B, 2018, 779, pp.283-316. ⟨10.1016/j.physletb.2018.02.004⟩. ⟨hal-01725007⟩ - A.M. Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Measurement of the underlying event activity in inclusive Z boson production in proton-proton collisions at
TeV. JHEP, 2018, 07, pp.032. ⟨10.1007/JHEP07(2018)032⟩. ⟨hal-01839680⟩ - V. Andreev, A. Baghdasaryan, K. Begzsuren, A. Belousov, A. Bolz, et al.. Determination of electroweak parameters in polarised deep-inelastic scattering at HERA. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2018, 78 (9), pp.777. ⟨10.1140/epjc/s10052-018-6236-8⟩. ⟨hal-01846597⟩

