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:
- Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Event shape variables measured using multijet final states in proton-proton collisions at
TeV. Journal of High Energy Physics, 2018, 12, pp.117. ⟨10.1007/JHEP12(2018)117⟩. ⟨hal-01937759⟩
- Sacha Davidson, Yoshitaka Kuno, Albert Saporta. “Spin-dependent”
conversion on light nuclei. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2018, 78 (2), pp.109. ⟨10.1140/epjc/s10052-018-5584-8⟩. ⟨hal-01707635⟩
- David Andriot, Dimitrios Tsimpis. Laplacian spectrum on a nilmanifold, truncations and effective theories. Journal of High Energy Physics, 2018, 09, pp.096. ⟨10.1007/JHEP09(2018)096⟩. ⟨hal-01827995⟩
- A. Kerbizi, X. Artru, Z. Belghobsi, F. Bradamante, A. Martin. Recursive model for the fragmentation of polarized quarks. Physical Review D, 2018, 97 (7), pp.074010. ⟨10.1103/PhysRevD.97.074010⟩. ⟨hal-01714222⟩
- A. Adare, C. Aidala, N.N. Ajitanand, Y. Akiba, R. Akimoto, et al.. Measurement of
-meson production at forward rapidity in
collisions at
and its energy dependence from
to 7 TeV. Phys.Rev.D, 2018, 98 (9), pp.092006. ⟨10.1103/PhysRevD.98.092006⟩. ⟨hal-01921661⟩
- 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⟩
- Shreyasi Acharya, Fernando Torales - Acosta, Dagmar Adamova, Jonatan Adolfsson, Madan Mohan Aggarwal, et al..
production in pp collisions at
TeV and in p-Pb collisions at
TeV. JHEP, 2018, 04, pp.108. ⟨10.1007/JHEP04(2018)108⟩. ⟨hal-01823319⟩
- S. Acharya, Dagmar Adamova, Jonatan Adolfsson, Madan Mohan Aggarwal, Gianluca Aglieri Rinella, et al.. Search for collectivity with azimuthal J/
-hadron correlations in high multiplicity p-Pb collisions at
= 5.02 and 8.16 TeV. Physics Letters B, 2018, 780, pp.7-20. ⟨10.1016/j.physletb.2018.02.039⟩. ⟨hal-01757943⟩
- Stefano Aghion, Claude Amsler, Germano Bonomi, Roberto S. Brusa, Massimo Caccia, et al.. Compression of a mixed antiproton and electron non-neutral plasma to high densities. The European Physical Journal D : Atomic, molecular, optical and plasma physics, 2018, 72 (4), pp.76. ⟨10.1140/epjd/e2018-80617-x⟩. ⟨hal-01797117⟩
- Maria Boltoeva, Clotilde Gaillard, Sylvia Georg, Vasilii K. Karandashev, Alexander N. Turanov. Speciation of uranium(VI) extracted from acidic nitrate media by TODGA into molecular and ionic solvents. Separation and Purification Technology, 2018, 203, pp.11-19. ⟨10.1016/j.seppur.2018.04.003⟩. ⟨hal-01867856⟩