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:
- B.P. Abbott, R. Abbott, T.D. Abbott, S. Abraham, F. Acernese, et al.. A Gravitational-wave Measurement of the Hubble Constant Following the Second Observing Run of Advanced LIGO and Virgo. Astrophys.J., 2021, 909 (2), pp.218. ⟨10.3847/1538-4357/abdcb7⟩. ⟨hal-02303025⟩
- H. Almazán, L. Bernard, A. Blanchet, A. Bonhomme, C. Buck, et al.. First antineutrino energy spectrum from
U fissions with the STEREO detector at ILL. J.Phys.G, 2021, 48 (7), pp.075107. ⟨10.1088/1361-6471/abd37a⟩. ⟨hal-02973177⟩
- Peng Wang, Noam I. Libeskind, Marcel S. Pawlowski, Xi Kang, Wei Wang, et al.. The Lopsided Distribution of Satellites of Isolated Central Galaxies. The Astrophysical Journal, 2021, 914 (2), pp.78. ⟨10.3847/1538-4357/abfc4f⟩. ⟨hal-03383656⟩
- H1 Collaboration, V Andreev, A Baghdasaryan, A Baty, K Begzsuren, et al.. Measurement of charged particle multiplicity distributions in DIS at HERA and its implication to entanglement entropy of partons. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2021, 81, pp.212. ⟨10.1140/epjc/s10052-021-08896-1⟩. ⟨hal-03054562⟩
- Nicolas Magné, Igor Latorzeff. Oligometastatic renal cell carcinoma: radiotherapy as a new standard of care?. Lancet Oncology, 2021, 22 (12), pp.1644-1645. ⟨10.1016/s1470-2045(21)00665-3⟩. ⟨hal-03507607⟩
- Peng Wang, Noam I. Libeskind, Elmo Tempel, Xi Kang, Quan Guo. Possible observational evidence for cosmic filament spin. Nature Astron., 2021, 5 (8), pp.839-845. ⟨10.1038/s41550-021-01380-6⟩. ⟨hal-03260791⟩
- Nils Krah, Denis Dauvergne, Jean Michel Létang, Simon Rit, Etienne Testa. Energy-adaptive calculation of the most likely path in proton CT. Physics in Medicine and Biology, 2021, 66, pp.20NT02. ⟨10.1088/1361-6560/ac2999⟩. ⟨hal-03353954⟩
- R. Abbott, T.D. Abbott, S. Abraham, F. Acernese, K. Ackley, et al.. Search for anisotropic gravitational-wave backgrounds using data from Advanced LIGO and Advanced Virgo’s first three observing runs. Phys.Rev.D, 2021, 104 (2), pp.022005. ⟨10.1103/PhysRevD.104.022005⟩. ⟨hal-03186190⟩
- R. Abbott, T.D. Abbott, S. Abraham, F. Acernese, K. Ackley, et al.. GWTC-2: Compact Binary Coalescences Observed by LIGO and Virgo During the First Half of the Third Observing Run. Physical Review X, 2021, 11 (2), pp.021053. ⟨10.1103/PhysRevX.11.021053⟩. ⟨hal-03022673⟩
- Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Janik Walter Andrejkovic, Thomas Bergauer, Suman Chatterjee, et al.. Measurements of the pp
W
and pp
Z
cross sections at
13 TeV and limits on anomalous quartic gauge couplings. JHEP, 2021, 10, pp.174. ⟨10.1007/JHEP10(2021)174⟩. ⟨hal-03261352⟩