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:
- Benoîte Méry, Chloé Rancoule, Jean-Baptiste Guy, Sophie Espenel, Anne-Sophie Wozny, et al.. Cellules souches tumorales : aspects radiothérapeutiques et ciblage thérapeutique. Bulletin du Cancer, 2016, 103 (1), pp.48-54. ⟨10.1016/j.bulcan.2015.10.018⟩. ⟨hal-01277999⟩
- G. Cacciapaglia, A. Deandrea, S. Gascon, S. Le Corre, M. Lethuillier, et al.. Search for a lighter Higgs in Two Higgs Doublet Models. Journal of High Energy Physics, 2016, 068, ⟨10.1007/JHEP12(2016)068⟩. ⟨in2p3-01358182⟩
- V. Andreev, J. Feltesse, L. Schoeffel, C. Diaconu, D. Hoffmann, et al.. Exclusive
Meson Photoproduction with a Leading Neutron at HERA. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2016, 76, pp.41. ⟨10.1140/epjc/s10052-015-3863-1⟩. ⟨in2p3-01193145⟩
- J. Vijande, A. Valcarce, J. -M. Richard, P. Sorba. Search for doubly-heavy dibaryons in a quark model. Physical Review D, 2016, 94, pp.034038. ⟨10.1103/PhysRevD.94.034038⟩. ⟨in2p3-01358179⟩
- Yi Cao, J. Johansson, Peter E. Nugent, A. Goobar, Jakob Nordin, et al.. An Intermediate Type Ia Supernova Between Normal And Super-Chandrasekhar. The Astrophysical Journal, 2016, 823, pp.147. ⟨10.3847/0004-637X/823/2/147⟩. ⟨in2p3-01338216⟩
- A. Adare, C. Aidala, N. N. Ajitanand, Y. Akiba, R. Akimoto, et al.. Measurements of double-helicity asymmetries in inclusive
production in longitudinally polarized
collisions at
GeV. Physical Review D, 2016, 94, pp.112008. ⟨10.1103/PhysRevD.94.112008⟩. ⟨in2p3-01333933⟩
- M. V. Diwan, V. Galymov, X. Qian, A. Rubbia. Long-Baseline Neutrino Experiments. Annual review of nuclear science, 2016, 66, pp.47-71. ⟨10.1146/annurev-nucl-102014-021939⟩. ⟨in2p3-01358176⟩
- N.H. Tan, D.T. Loan, D.T. Khoa, J. Margueron. Mean-field study of hot beta-stable protoneutron star matter: Impact of the symmetry energy and nucleon effective mass. Physical Review C, 2016, 93, pp.035806. ⟨10.1103/PhysRevC.93.035806⟩. ⟨in2p3-01300484⟩
- N. Abgrall, J. Dumarchez, M. Pavin, B. A. Popov, A. Robert, et al.. Measurements of
differential yields from the surface of the T2K replica target for incoming 31 GeV/c protons with the NA61/SHINE spectrometer at the CERN SPS. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2016, 76, pp.617. ⟨10.1140/epjc/s10052-016-4440-y⟩. ⟨in2p3-01299022⟩
- V. Khachatryan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. A search for pair production of new light bosons decaying into muons. Physics Letters B, 2016, 752, pp.146-168. ⟨10.1016/j.physletb.2015.10.067⟩. ⟨in2p3-01158778⟩