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.


8786 documents

  • M. Rosas-Carbajal, K. Jourde, Jean de Bremond d'Ars, B. Carlus, Dominique Gibert, et al.. Three-dimensional density structure of La Soufrière de Guadeloupe lava dome from simultaneous muon radiographies and gravity data. IAVCEI 2017 Scientific Assembly, Aug 2017, Portland, United States. ⟨hal-02087418⟩
  • Anne-Sophie Wozny, Marie-Thérèse Aloy, Gersende Alphonse, Nicolas Magné, Marc Janier, et al.. Gadolinium-based nanoparticles as sensitizing agents to carbon ions in head and neck tumor cells. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2017, 13 (8), pp.2655-2660. ⟨10.1016/j.nano.2017.07.015⟩. ⟨hal-01610099⟩
  • Nils Krah, Ilaria Rinaldi. Comparing the Performance of Different Types of Proton Imaging Set-Ups Following a Newly Derived Expression for the Most Likely Path. AAPM 59th annual meeting and exhibition, Jul 2017, Denver, United States. 2017. ⟨hal-01714486⟩
  • Nils Krah, L. de Marzi, Annalisa Patriarca, G. Pitta, Ilaria Rinaldi. High Resolution Proton Radiography Using Sophisticated Image Processing Methods and a Commercial Plug and Play Detector. AAPM 59th Annual Meeting and Exhibition, Jul 2017, Denver, United States. ⟨hal-01795464⟩
  • W. Rau, G. Gerbier, P. Camus, K. Dering, A. Cazes, et al.. CUTE - A Cryogenic Underground Test Facility at SNOLAB. 15th International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics, Jul 2017, Sudbury, Canada. pp.012128, ⟨10.1088/1742-6596/1342/1/012128⟩. ⟨hal-02467219⟩
  • M. Gouzevitch. "H and HH non−resonant prospects for run−3. Higgs Hunting, Jul 2017, Orsay, France. ⟨hal-02076945⟩
  • J. Gascon. Low-mass WIMP Searches with EDELWEISS. 15th International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics (TAUP 2017), Jul 2017, Sudbury, Canada. ⟨hal-02060130⟩
  • D. Pagano, S. Aghion, C. Amsler, G. Bonomi, R.S. Brusa, et al.. Gravity and antimatter: the AEgIS experiment at CERN. 15th International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics, Jul 2017, Sudbury, Canada. pp.012016, ⟨10.1088/1742-6596/1342/1/012016⟩. ⟨hal-02467339⟩
  • J. Gascon. Low-mass WIMP searches with the EDELWEISS experiment. 15th International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics, Jul 2017, Sudbury, Canada. pp.012064, ⟨10.1088/1742-6596/1342/1/012064⟩. ⟨hal-02467333⟩
  • C. Augier. Low-Mass WIMP Search with the EDELWEISS Experiment. 13th Rencontres du Vietnam : Exploring the Dark Universe, Jul 2017, Quy Nhon, Vietnam. ⟨hal-02060141⟩