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:
- A. Valassi, R. Chierici. Information and treatment of unknown correlations in the combination of measurements using the BLUE method. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2014, 74, pp.2717. ⟨10.1140/epjc/s10052-014-2717-6⟩. ⟨in2p3-00845552⟩
- Teng Ma, Bin Zhang, G. Cacciapaglia. Triplet with a doubly-charged lepton at the LHC. Physical Review D, 2014, 89, pp.015020. ⟨10.1103/PhysRevD.89.015020⟩. ⟨in2p3-00904263⟩
- K. Bennaceur. New effective forces for mean-field and beyond mean-field calculations. 2nd Topical Workshop on Modern Aspects in Nuclear Structure, 2014, Bormio, Italy. ⟨in2p3-00973414⟩
- Q. Arnaud. Signals Induced by Charge Carrier Trapping. Journal of Low Temperature Physics, 2014, 176, pp.924-929. ⟨10.1007/s10909-014-1106-8⟩. ⟨in2p3-01066225⟩
- A. Gligorova, S. Aghion, A. S. Belov, G. Bonomi, P. Braunig, et al.. Comparison of Planar and 3D Silicon Pixel Sensors Used for Detection of Low Energy Antiprotons. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2014, 61 (6), pp.3747-3753. ⟨10.1109/TNS.2014.2368591⟩. ⟨in2p3-01108841⟩
- A. G. Kim, G. Aldering, P. Antilogus, C. Aragon, S. Bailey, et al.. Type Ia Supernova Hubble Residuals and Host-Galaxy Properties. The Astrophysical Journal, 2014, 784, pp.51. ⟨10.1088/0004-637X/784/1/51⟩. ⟨in2p3-00935372⟩
- J. Sorce, H. Courtois, Stefan Gottloeber, Yehuda Hoffman, R. Brent Tully. Simulations of the Local Universe Constrained by Observational Peculiar Velocities. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014, 437, pp.3586-3595. ⟨10.1093/mnras/stt2153⟩. ⟨in2p3-00935377⟩
- V. Khachatryan, S. Baffioni, F. Beaudette, P. Busson, C. Charlot, et al.. Observation of the diphoton decay of the Higgs boson and measurement of its properties. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2014, 74, pp.3076. ⟨10.1140/epjc/s10052-014-3076-z⟩. ⟨in2p3-01017699⟩
- B. Abelev, Laurent Aphecetche, Y.W. Baek, A. Baldisseri, V. Barret, et al.. J/psi production and nuclear effects in p-Pb collisions at sqrt(sNN)=5.02 TeV. Journal of High Energy Physics, 2014, 2, pp.073. ⟨10.1007/JHEP02(2014)073⟩. ⟨in2p3-00856719⟩
- B. Abelev, A. Baldisseri, H. Borel, J. Castillo Castellanos, G. Conesa Balbastre, et al.. Measurement of prompt D-meson production in p-Pb collisions at sqrt(sNN) = 5.02 TeV. Physical Review Letters, 2014, 113, pp.232301. ⟨10.1103/PhysRevLett.113.232301⟩. ⟨in2p3-00991255⟩