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:
- V. Khachatryan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Studies of inclusive four-jet production with two b-tagged jets in proton-proton collisions at 7 TeV. Physical Review D, 2016, 94, pp.112005. ⟨10.1103/PhysRevD.94.112005⟩. ⟨in2p3-01364849⟩
- V. Khachatryan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for dark matter in proton-proton collisions at 8 TeV with missing transverse momentum and vector boson tagged jets. Journal of High Energy Physics, 2016, 83, ⟨10.1007/JHEP12(2016)083⟩. ⟨in2p3-01347429⟩
- V. Khachatryan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for new physics in final states with two opposite-sign, same-flavor leptons, jets, and missing transverse momentum in pp collisions at sqrt(s) = 13 TeV. Journal of High Energy Physics, 2016, 12, pp.13. ⟨10.1007/JHEP12(2016)013⟩. ⟨in2p3-01341854⟩
- V. Khachatryan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, B. Fabbro, et al.. Search for new physics with the MT2 variable in all-jets final states produced in pp collisions at sqrt(s) = 13 TeV. Journal of High Energy Physics, 2016, 10(2016), pp.006. ⟨10.1007/JHEP10(2016)006⟩. ⟨in2p3-01288366⟩
- V. Khachatryan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for neutral resonances decaying into a Z boson and a pair of b jets or tau leptons. Physics Letters B, 2016, 759, pp.369-394. ⟨10.1016/j.physletb.2016.05.087⟩. ⟨in2p3-01285921⟩
- V. Khachatryan, M. Besancon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for a Higgs boson decaying into gamma* gamma to ll gamma with low dilepton mass in pp collisions at sqrt(s) = 8 TeV. Physics Letters B, 2016, 753, pp.341-362. ⟨10.1016/j.physletb.2015.12.039⟩. ⟨in2p3-01279443⟩
- V. Khachatryan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for a very light NMSSM Higgs boson produced in decays of the 125 GeV scalar boson and decaying into tau leptons in pp collisions at sqrt(s) = 8 TeV. Journal of High Energy Physics, 2016, 01, pp.079. ⟨10.1007/JHEP01(2016)079⟩. ⟨in2p3-01219654⟩
- K. Abe, D. Autiero, S. Bolognesi, M. Buizza Avanzini, O. Drapier, et al.. Measurement of muon anti-neutrino oscillations with an accelerator-produced off-axis beam. Physical Review Letters, 2016, 116, pp.181801. ⟨10.1103/PhysRevLett.116.181801⟩. ⟨in2p3-01240290⟩
- V. Khachatryan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Measurement of transverse momentum relative to dijet systems in PbPb and pp collisions at sqrt(s[NN]) = 2.76 TeV. Journal of High Energy Physics, 2016, 1601, pp.006. ⟨10.1007/JHEP01(2016)006⟩. ⟨in2p3-01207510⟩
- V. Khachatryan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for supersymmetry in the multijet and missing transverse momentum final state in pp collisions at 13 TeV. Physics Letters B, 2016, 758, pp.152-180. ⟨10.1016/j.physletb.2016.05.002⟩. ⟨in2p3-01277666⟩

