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:
- Marion Gilormini, Céline Malésys, Emma Armandy, Patrick Manas, Jean-Baptiste Guy, et al.. Preferential targeting of cancer stem cells in the radiosensitizing effect of ABT-737 on HNSCC. Oncotarget, 2016, 7 (13), pp.16731-16744. ⟨10.18632/oncotarget.7744⟩. ⟨hal-01376258⟩
- 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⟩
- Marion Gilormini, Anne-Sophie Wozny, Priscillia Battiston-Montagne, Dominique Ardail, Gersende Alphonse, et al.. Isolation and Characterization of a Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Subpopulation Having Stem Cell Characteristics. Journal of visualized experiments : JoVE, 2016, pp.e53958. ⟨10.3791/53958⟩. ⟨hal-01277890⟩
- Sergey Alekhin, Wolfgang Altmannshofer, Takehiko Asaka, Brian Batell, Fedor Bezrukov, et al.. A facility to Search for Hidden Particles at the CERN SPS: the SHiP physics case. Reports on Progress in Physics, 2016, 79, pp.124201. ⟨10.1088/0034-4885/79/12/124201⟩. ⟨in2p3-01148638⟩
- E. Armengaud, Q. Arnaud, C. Augier, A. Benoît, L. Bergé, et al.. Constraints on low-mass WIMPs from the EDELWEISS-III dark matter search. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2016, 05, pp.019. ⟨10.1088/1475-7516/2016/05/019⟩. ⟨in2p3-01289579⟩
- V.M. Abazov, U. Bassler, G. Bernardi, M. Besançon, D. Brown, et al.. Study of double parton interactions in diphoton + dijet events in
collisions at
TeV. Physical Review D, 2016, 93, pp.052008. ⟨10.1103/PhysRevD.93.052008⟩. ⟨in2p3-01245313⟩
- J. Kopyra, H. Abdoul-Carime. Unusual temperature dependence of the dissociative electron attachment cross section of 2-thiouracil. The Journal of Chemical Physics, 2016, 144, pp.034306. ⟨10.1063/1.4940147⟩. ⟨in2p3-01271620⟩
- J.-M. Richard. Exotic hadrons: review and perspectives. Few-Body Systems, 2016, 57 (12), pp.1185-1212. ⟨10.1007/s00601-016-1159-0⟩. ⟨in2p3-01338649⟩
- Isha Pahwa, Noam I. Libeskind, Elmo Tempel, Yehuda Hoffman, R. Brent Tully, et al.. The alignment of galaxy spin with the shear field in observations. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016, 457 (1), pp.695. ⟨10.1093/mnras/stv2930⟩. ⟨in2p3-01247444⟩
- E. Carlesi, Y. Hoffman, J.G. Sorce, S. Gottlöber, G. Yepes, et al.. The tangential velocity of M31: CLUES from constrained simulations. Monthly Notice- Royal Astronomical Society -Letters-, 2016, 460 (1), pp.L5-L9. ⟨10.1093/mnrasl/slw059⟩. ⟨in2p3-01367383⟩