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:
- M. Pinto, M. de Rydt, D. Dauvergne, G. Dedes, N. Freud, et al.. Experimental carbon ion range verification in inhomogeneous phantoms using prompt gammas. Medical Physics, 2015, 42, pp.2342. ⟨10.1118/1.4917225⟩. ⟨hal-01207230⟩
- T. Aaltonen, G. Sajot, J. Stark, S. Greder, F. Miconi, et al.. Tevatron Constraints on Models of the Higgs Boson with Exotic Spin and Parity Using Decays to Bottom-Antibottom Quark Pairs. Physical Review Letters, 2015, 114, pp.151802. ⟨10.1103/PhysRevLett.114.151802⟩. ⟨in2p3-01112991⟩
- J. Billard. Comparing readout strategies to directly detect dark matter. Physical Review D, 2015, 91, pp.023513. ⟨10.1103/PhysRevD.91.023513⟩. ⟨in2p3-01121080⟩
- F. Alessio, S. Barsuk, L. Berge, O. A. Bezshyyko, R. S. Boiko, et al.. Proceedings of the third French-Ukrainian workshop on the instrumentation developments for HEP. 2015. ⟨in2p3-01267478⟩
- D. Pomarede, R.B Tully, Y. Hoffman, H.M. Courtois. The Arrowhead Mini-Supercluster of Galaxies. The Astrophysical Journal, 2015, 812, pp.17. ⟨10.1088/0004-637X/812/1/17⟩. ⟨in2p3-01205198⟩
- J. Adam, R. Vernet, A. Baldisseri, H. Borel, J. Castillo Castellanos, et al.. Coherent
photoproduction in ultra-peripheral Pb--Pb collisions at
TeV. Journal of High Energy Physics, 2015, 09, pp.095. ⟨10.1007/JHEP09(2015)095⟩. ⟨in2p3-01139191⟩ - D. Davesne, J. Navarro, P. Becker, R. Jodon, J. Meyer, et al.. Extended Skyrme pseudo-potential deduced from infinite matter properties. Physical Review C, 2015, 91, pp.064303. ⟨10.1103/PhysRevC.91.064303⟩. ⟨in2p3-01139954⟩
- V. Andreev, V. Brisson, M. Jacquet, Zhiqing Zhang, F. Zomer, et al.. Diffractive Dijet Production with a Leading Proton in ep Collisions at HERA. Journal of High Energy Physics, 2015, 2015 (5), pp.56. ⟨10.1007/JHEP05(2015)056⟩. ⟨in2p3-01113745⟩
- J. Adam, A. Baldisseri, J. Castillo Castellanos, G. Conesa Balbastre, J. Faivre, et al.. Two-pion femtoscopy in p-Pb collisions at
TeV. Physical Review C, 2015, 91, pp.034906. ⟨10.1103/PhysRevC.91.034906⟩. ⟨in2p3-01113638⟩ - J. Rojo, M. Gouzevitch. The PDF4LHC report on PDFs and LHC data: Results from Run I and preparation for Run II. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2015, 42, pp.103103. ⟨10.1088/0954-3899/42/10/103103⟩. ⟨in2p3-01179616⟩

