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:
- H. Nakada, K. Sugiura, T. Inakura, J. Margueron. Can realistic interaction be useful for nuclear mean-field approaches?. The European physical journal. A, Hadrons and Nuclei, 2016, 52 (7), pp.185. ⟨10.1140/epja/i2016-16185-y⟩. ⟨in2p3-01333861⟩
- V. Andreev, A. Baghdasaryan, K. Begzsuren, A. Belousov, A. Bolz, et al.. Search for QCD Instanton-Induced Processes at HERA in the High-
Domain. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2016, 76 (7), pp.381. ⟨10.1140/epjc/s10052-016-4194-6⟩. ⟨in2p3-01290445⟩ - M. Feroci, E. Bozzo, S. Brandt, M. Hernanz, M. van Der Klis, et al.. The LOFT mission concept: a status update. Proceedings of the SPIE,, Jun 2016, Edinburgh, United Kingdom. ⟨10.1117/12.2233161⟩. ⟨hal-01400682⟩
- Pierre-Elie Crouzet, Ludovic Duvet, Paolo Strada, Ralf Kohley, Remi Barbier, et al.. Comparison of persistence in spot versus flat field illumination and single pixel response on a Euclid HAWAII-2RG at ESTEC. SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2016, Jun 2016, Edinburgh, United Kingdom. pp.99151E, ⟨10.1117/12.2230836⟩. ⟨hal-02097418⟩
- C. Buton, P. Fereyre, M. Fournier, F. Mayer, R. Barbier. Electron multiplying CMOS as Shack-Hartmann wavefront sensor. SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2016, Jun 2016, Edinburgh, United Kingdom. pp.99151J, ⟨10.1117/12.2232773⟩. ⟨hal-02116514⟩
- Linda Feketeova. Velocity distributions of a molecule evaporated from mass-selected water nanodroplet. 7th International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry, IMAMPC 2016, Jun 2016, Le Havre, France. ⟨in2p3-02072376⟩
- F. Berthias, L. Feketeova, H. Abdoul-Carime, Florent Calvo, B. Farizon, et al.. Velocity distribution of molecules sequentially evaporated from H+(H2O)4. 7th International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry (IMAMPC 2016), Jun 2016, Le Havre, France. ⟨in2p3-02086507⟩
- R. Kohley, R. Barbier, B. Kubik, S. Ferriol, J.-C. Clemens, et al.. Random telegraph signal (RTS) and other anomalies in the near-infrared detector systems for the Euclid mission. Space Telescopes and Instrumentation 2016: Optical, Infrared, and Millimeter Wave, Jun 2016, Edinburgh, United Kingdom. ⟨10.1117/12.2233352⟩. ⟨in2p3-01467280⟩
- T. Maciaszek, A. Ealet, K. Jahnke, E. Prieto, R. Barbier, et al.. Euclid Near Infrared Spectrometer and Photometer instrument concept and first test results obtained for different breadboards models at the end of phase C. SPIE Conference Space Telescopes and Instrumentation 2016: Optical, Infrared, and Millimeter Wave, Jun 2016, Edinburgh, United Kingdom. pp.99040T, ⟨10.1117/12.2232941⟩. ⟨in2p3-01396843⟩
- S. Pirrone, G. Politi, J.P Wieleczko, B. Gnoffo, E. de Filippo, et al.. Isospin influence on the decay modes of compound nuclei produced in the
at 10 MeV/nucleon. 2nd Sicilia-East Asia workshop on low-energy nuclear physics, Jun 2016, Wako, Japan. pp.366, ⟨10.1393/ncc/i2016-16366-x⟩. ⟨hal-01554886⟩

