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:
- J. Krimmer, L. Caponetto, X. Chen, M. Chevallier, D. Dauvergne, et al.. Real-time monitoring of the ion range during hadrontherapy: An update on the beam tagging hodoscope. ICTR-PHE 2014, Feb 2014, Genève, Switzerland. ⟨hal-00990844⟩
- J. Balosso, J.L. Habrand, Gerard Montarou, R. Ferrand, D. Dauvergne. France HADRON: national infrastructure for hadrontherapy research including ETOILE, ARCHADE and protontherapy centers. ICTR-PHE 2014, Feb 2014, Genève, Switzerland. ⟨hal-01052734⟩
- M. Pinto, D. Dauvergne, N. Freud, J. Krimmer, Jean Michel Létang, et al.. Research and development of a TOF-based multi-slit collimated camera for online hadrontherapy monitoring. ICTR-PHE 2014, Feb 2014, Genève, Switzerland. pp.S76. ⟨hal-01052748⟩
- Ngoc-Long Do, Enric Garcia-Caurel, N. Bérerd, N. Moncoffre, Dominique Gorse-Pomonti. Corrosion under argon irradiation of titanium in the low MeV range: A study coupling AFM and Spectroscopic Ellipsometry. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2014, 327, pp.47-51. ⟨10.1016/j.nimb.2013.09.049⟩. ⟨hal-00949732⟩
- V. Reithinger, L. Balleyguier, J. Baudot, M. Dahoumane, D. Dauvergne, et al.. Instrumentation pour le suivi en ligne des traitements par hadronthérapie. Nicole Jaffrezic-Renault. Instrumentation et Interdisciplinarité, Capteurs Chimiques et Physiques, EDP sciences édition, pp.169-175, 2014, Intégrations des Savoirs et des Savoir-faire. ⟨hal-00974587⟩
- Gérald Bertrand, Mira Maalouf, Antony Boivin, Priscillia Battiston-Montagne, Michael Beuve, et al.. Targeting Head and Neck Cancer Stem Cells to Overcome Resistance to Photon and Carbon Ion Radiation. Stem Cell Reviews and Reports, 2014, 10 (1), pp.114-126. ⟨10.1007/s12015-013-9467-y⟩. ⟨hal-00871540⟩
- O. Stézowski. Online-offline Data Analysis in a NARVAL World. GASPARD-HYDE-TRACE Workshop, Feb 2014, Paris, France. ⟨in2p3-01018625⟩
- D. Dauvergne. Expériences de canalisation d'ions lourds à haute énergie. Journées Canalisations - En souvenir de Camille Cohen, Jan 2014, Paris, France. ⟨in2p3-00991474⟩
- O. Stézowski. AGATA Data Analysis, from LNL by GSI to GANIL. 14th AGATA Week, Jan 2014, Madrid, Spain. ⟨in2p3-02101204⟩
- A. Uras. Low-mass dileptons from SPS to the LHC. Ecole des Houches on Probing the Strong Interaction a A fixed target ExperRiment with the LHC beams, Jan 2014, Les Houches, France. ⟨in2p3-01018939⟩