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:
- Cécile Kéfélian. Search for dark matter with EDELWEISS-III excluding background from muon-induced neutrons. Physics [physics]. Université de Lyon, 2016. English. ⟨NNT : 2016LYSE1020⟩. ⟨tel-01362154⟩
- R. Acciarri, D. Autiero, L. Chaussard, S. Galymov, J. Marteau, et al.. Long-Baseline Neutrino Facility (LBNF) and Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) Conceptual Design Report Volume 1: The LBNF and DUNE Projects. 2016. ⟨in2p3-01267529⟩
- H. Cai, T. Flacke, M. Lespinasse. A composite scalar hint from di-boson resonances?. 2016. ⟨in2p3-01267450⟩
- X. Artru, E. Redouane-Salah. Azimuthal asymmetry of the extracted electron in field ionization of a hydrogen atom with orbital angular momentum. Physical Review A : Atomic, molecular, and optical physics [1990-2015], 2016, 93 (2), pp.023403. ⟨10.1103/PhysRevA.93.023403⟩. ⟨in2p3-01092695⟩
- R. Acciarri, M. A. Acero, M. Adamowski, C. Adams, P. Adamson, et al.. Long-Baseline Neutrino Facility (LBNF) and Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) Conceptual Design Report, Volume 4 The DUNE Detectors at LBNF. 2016. ⟨in2p3-01255903⟩
- R. Acciarri, T. Patzak, A. Tonazzo, D. Autiero, L. Chaussard, et al.. Long-Baseline Neutrino Facility (LBNF) and Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) Conceptual Design Report Volume 2: The Physics Program for DUNE at LBNF. 2016. ⟨in2p3-01252083⟩
- J.J. Li, W.H. Long, J.L. Song, Q. Zhao. Pseudospin-orbit splitting and its consequences for the central depression in nuclear density. Physical Review C, 2016, 93, pp.054312. ⟨10.1103/PhysRevC.93.054312⟩. ⟨in2p3-01321752⟩
- Pablo Moreno-Acosta, Schyrly Carrillo, Oscar Gamboa, Alfredo Romero-Rojas, Jinneth Acosta, et al.. Novel predictive biomarkers for cervical cancer prognosis. Molecular and Clinical Oncology, 2016, 5 (6), pp.792-796. ⟨10.3892/mco.2016.1055⟩. ⟨hal-01610086⟩
- Borut Bajc, Francesco Sannino. Asymptotically Safe Grand Unification. Journal of High Energy Physics, 2016, 12, pp.141. ⟨10.1007/JHEP12(2016)141⟩. ⟨hal-03448725⟩
- J. Adam, G. Conesa Balbastre, J. Faivre, C. Furget, R. Guernane, et al.. Search for weakly decaying
and
exotic bound states in central Pb-Pb collisions at
= 2.76 TeV. Physics Letters B, 2016, 752, pp.267-277. ⟨10.1016/j.physletb.2015.11.048⟩. ⟨in2p3-01172187⟩

