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:
- X. Huang, Z. Raha, G. Aldering, P. Antilogus, S. Bailey, et al.. The Extinction Properties of and Distance to the Highly Reddened Type Ia Supernova SN 2012cu. The Astrophysical Journal, 2017, 836, pp.157. ⟨10.3847/1538-4357/836/2/157⟩. ⟨in2p3-01430546⟩
- T. Hurth, F. Mahmoudi, D. Martinez Santos, S. Neshatpour. Lepton nonuniversality in exclusive
decays. Physical Review D, 2017, 96 (9), pp.095034. ⟨10.1103/PhysRevD.96.095034⟩. ⟨hal-01669709⟩ - J.-M. Richard, A. Valcarce, J. Vijande. String dynamics and metastability of fully-heavy tetraquarks. Physical Review D, 2017, 95, pp.054019. ⟨10.1103/PhysRevD.95.054019⟩. ⟨in2p3-01481875⟩
- J. Adam, Laurent Aphecetche, B. Audurier, A. Baldisseri, Guillaume Batigne, et al.. Measurement of the production of high-
electrons from heavy-flavour hadron decays in Pb-Pb collisions at
= 2.76 TeV. Physics Letters B, 2017, 771, pp.467-481. ⟨10.1016/j.physletb.2017.05.060⟩. ⟨in2p3-01370611⟩ - Benoîte Méry, Chloé Rancoule, Jean-Baptiste Guy, Sophie Espenel, Anne-Sophie Wozny, et al.. Preclinical models in HNSCC: A comprehensive review. Oral Oncology, 2017, 65, pp.51-56 ⟨10.1016/j.oraloncology.2016.12.010⟩. ⟨hal-01452979⟩
- J. Billard, R. Carr, J. Dawson, E. Figueroa-Feliciano, J.A. Formaggio, et al.. Coherent neutrino scattering with low temperature bolometers at Chooz reactor complex. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2017, 44 (10), pp.105101. ⟨10.1088/1361-6471/aa83d0⟩. ⟨hal-01645440⟩
- Marcello Baldo, Camille Ducoin. Elementary excitations in homogeneous superfluid neutron star matter: role of the neutron-proton coupling. Physical Review C, 2017, 96 (2), pp.025811. ⟨10.1103/PhysRevC.96.025811⟩. ⟨hal-01584636⟩
- Dennis Zaritsky, Helene Courtois. A dynamics-free lower bound on the mass of our Galaxy. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2017, 465 (3), pp.3724-3728. ⟨10.1093/mnras/stw2922⟩. ⟨hal-01582932⟩
- S. Acharya, A. Baldisseri, H. Borel, J. Castillo Castellanos, J.L. Charvet, et al.. Energy dependence of forward-rapidity J/
and
production in pp collisions at the LHC. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2017, 77, pp.392. ⟨10.1140/epjc/s10052-017-4940-4⟩. ⟨in2p3-01454729⟩ - J. Adam, Laurent Aphecetche, B. Audurier, A. Baldisseri, Guillaume Batigne, et al.. K
and
meson production at high transverse momentum in pp and Pb-Pb collisions at
= 2.76 TeV. Physical Review C, 2017, 95, pp. 064606. ⟨10.1103/PhysRevC.95.064606⟩. ⟨in2p3-01454728⟩

