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:
- Y. Nakano, Y. Enomoto, T. Masunaga, S. Menk, P. Bertier, et al.. Design and commissioning of the RIKEN cryogenic electrostatic ring (RICE). Review of Scientific Instruments, 2017, 88 (3), pp.033110. ⟨10.1063/1.4978454⟩. ⟨hal-01555154⟩
- Robin Terrisse, Dimitrios Tsimpis. SU(3) structures on S
bundles over four-manifolds. Journal of High Energy Physics, 2017, 09, pp.133. ⟨10.1007/JHEP09(2017)133⟩. ⟨hal-01645522⟩
- Micaela Cunha, Caterina Monini, Etienne Testa, Michael Beuve. NanOx, a new model to predict cell survival in the context of particle therapy. Physics in Medicine and Biology, 2017, 62 (4), pp.1248-1268. ⟨10.1088/1361-6560/aa54c9⟩. ⟨hal-01446509⟩
- M. Belabbas, J.J. Li, J. Margueron. Finite-temperature pairing re-entrance in the drip-line nucleus
. Physical Review C, 2017, 96 (2), pp.024304. ⟨10.1103/PhysRevC.96.024304⟩. ⟨hal-01582397⟩
- Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Ece Aşılar, Thomas Bergauer, et al.. Search for associated production of dark matter with a Higgs boson decaying to
or
at
TeV. Journal of High Energy Physics, 2017, 10, pp.180. ⟨10.1007/JHEP10(2017)180⟩. ⟨hal-01669440⟩
- V. Andreev, A. Baghdasaryan, K. Begzsuren, A. Belousov, V. Bertone, et al.. Determination of the strong coupling constant
in next-to-next-to-leading order QCD using H1 jet cross section measurements. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2017, 77 (11), pp.791. ⟨10.1140/epjc/s10052-017-5314-7⟩. ⟨hal-01669553⟩
- V. Khachatryan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for supersymmetry with multiple charged leptons in proton-proton collisions at sqrt(s) = 13 TeV. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2017, 77, pp.635. ⟨10.1140/epjc/s10052-017-5182-1⟩. ⟨in2p3-01449457⟩
- M. Dragicevic, M. Friedl, J. Hrubec, H. Steininger, A. Gädda, et al.. Test Beam Performance Measurements for the Phase I Upgrade of the CMS Pixel Detector. Journal of Instrumentation, 2017, 12 (05), pp.P05022. ⟨10.1088/1748-0221/12/05/P05022⟩. ⟨hal-01582758⟩
- Benjamin P. Abbott, Rich Abbott, Thomas D. Abbott, Fausto Acernese, Kendall Ackley, et al.. Search for intermediate mass black hole binaries in the first observing run of Advanced LIGO. Phys.Rev.D, 2017, 96 (2), pp.022001. ⟨10.1103/PhysRevD.96.022001⟩. ⟨hal-02999753⟩
- J.R. Batley, G. Kalmus, C. Lazzeroni, D.J. Munday, M.W. Slater, et al.. Searches for lepton number violation and resonances in
decays. Phys.Lett.B, 2017, 769, pp.67-76. ⟨10.1016/j.physletb.2017.03.029⟩. ⟨hal-01582712⟩