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

  • Michael Beuve. Modeling of Tumor Control Probability for Hadrontherapy. Hadrontherapy school - CNAO, France Hadron, LabEx PRIMES, Sep 2016, Pavia, Italy. ⟨hal-01916495⟩
  • Stéphanie Rossano, Volodymyr Khomenko, A. Bedidi, Claudine Loisel,, Jessica Ferrand, et al.. Glass colourations caused by Mn-Fe redox pair. European Mineralogical Congress, Sep 2016, Rimini, Italy. ⟨hal-01392924⟩
  • A. Carvalho, M. Dall'Osso, P. de Castro Manzano, T. Dorigo, F. Goertz, et al.. Analytical parametrization and shape classification of anomalous HH production in the EFT approach. 2016. ⟨in2p3-01362573⟩
  • F. Berthias, L. Feketeovà, H. Abdoul-Carime, Florent Calvo, B. Farizon, et al.. Velocity distribution of molecules sequentially evaporated from H+(H2O)4. 12th European Conference on Atoms Molecules and Photons (ECAMP12), Sep 2016, Frankfurt, Germany. ⟨in2p3-02086513⟩
  • F. Berthias, L. Feketeovà, H. Abdoul-Carime, Florent Calvo, B. Farizon, et al.. Velocity distributions of a molecule evaporated from mass-selected water nanodroplet. 12th European Conference on Atoms Molecules and Photons (ECAMP12), Sep 2016, Frankfurt, Germany. ⟨in2p3-02086521⟩
  • F. Berthias, L. Feketeovà, H. Abdoul-Carime, Florent Calvo, B. Farizon, et al.. Collision-induced dissociation of protonated water clusters. 12th European Conference on Atoms Molecules and Photons (ECAMP12), Sep 2016, Frankfurt, Germany. ⟨in2p3-02086518⟩
  • Anne-Sophie Wozny, Alexandra Lauret, Yannick Saintigny, Priscillia Battiston-Montagne, Michael Beuve, et al.. A key role of HIF-1α in the radioresistance of Cancer Stem Cells in their hypoxic microenvironment. 42nd Conference on the European radiation research society (ERR 2016), Sep 2016, Amsterdam, Netherlands. ⟨hal-01400307⟩
  • I.M. Harca, E. Kozulin, E. Vardaci, M. Ashaduzzaman, C. Borcea, et al.. The reaction ^{32}S + ^{197}Au near the interaction barrier. 8th International Symposium on Exotic Nuclei, Sep 2016, Kazan, Russia. pp.236-242, ⟨10.1142/9789813226548_0035⟩. ⟨hal-01646048⟩
  • J. Kopyra, H. Abdoul-Carime, P. Skurski. Temperature Dependence of the Dissociative Electron Attachment to 2-Thiothymine. Journal of Physical Chemistry A, 2016, 120 (36), pp.7130-7136. ⟨10.1021/acs.jpca.6b06512⟩. ⟨in2p3-01372258⟩
  • A.N. Turanov, C. Gaillard, Valérie Mazan, S. Georg, V.K. Karandashev, et al.. Extraction de l’uranium(VI) avec un mélange de TODGA et d’un liquide ionique dans un solvant moléculaire. Journées de Radiochimie, Sep 2016, Nice, France. ⟨in2p3-02096677⟩