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.


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  • S. Chatrchyan, S. Baffioni, F. Beaudette, P. Busson, C. Charlot, et al.. Measurement of jet multiplicity distributions in t t-bar production in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2014, 74, pp.3014. ⟨10.1140/epjc/s10052-014-3014-0⟩. ⟨in2p3-00978263⟩
  • S. Chatrchyan, M. Besancon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for invisible decays of Higgs bosons in the vector boson fusion and associated ZH production modes. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2014, 74, pp.2980. ⟨10.1140/epjc/s10052-014-2980-6⟩. ⟨in2p3-01064404⟩
  • V. Khachatryan, M. Besancon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for standard model production of four top quarks in the lepton + jets channel in pp collisions at sqrt(s) = 8 TeV. Journal of High Energy Physics, 2014, 11(2014), pp.154. ⟨10.1007/JHEP11(2014)154⟩. ⟨in2p3-01068839⟩
  • V.M. Abazov, G. Bernardi, D. Brown, Y. Enari, S. Greder, et al.. Measurement of the forward-backward asymmetry in the distribution of leptons in t\bar{t} events in the lepton+jets channel. Physical Review D, 2014, 90, pp.072001. ⟨10.1103/PhysRevD.90.072001⟩. ⟨in2p3-00956640⟩
  • N. Agafonova, Alexander Aleksandrov, A. Anokhina, S. Aoki, A. Ariga, et al.. Evidence for \nu_\mu \to \nu_\tau appearance in the CNGS neutrino beam with the OPERA experiment. Physical Review D, 2014, 89, pp.051102(R). ⟨10.1103/PhysRevD.89.051102⟩. ⟨in2p3-00926650⟩
  • B. Abelev, Laurent Aphecetche, Guillaume Batigne, I. Belikov, C. Cheshkov, et al.. Event-by-event mean p_{\rm T} fluctuations in pp and Pb-Pb collisions at the LHC. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2014, 74, pp.3077. ⟨10.1140/epjc/s10052-014-3077-y⟩. ⟨in2p3-01030781⟩
  • S. Chatrchyan, M. Besançon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Measurement of differential cross sections for the production of a pair of isolated photons in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2014, 74, pp.3129. ⟨10.1140/epjc/s10052-014-3129-3⟩. ⟨in2p3-01110956⟩
  • B. Abelev, Laurent Aphecetche, Y.W. Baek, N. Bastid, Guillaume Batigne, et al.. Centrality, rapidity and transverse momentum dependence of J/Psi suppression in Pb-Pb collisions at sqrt(sNN)=2.76TeV. Physics Letters B, 2014, 734, pp.314-327. ⟨10.1016/j.physletb.2014.05.064⟩. ⟨in2p3-00879452⟩
  • V.M. Abazov, G. Sajot, J. Stark, S. Greder, F. Miconi, et al.. Measurement of associated production of Z bosons with charm quark jets in ppbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV. Physical Review Letters, 2014, 112, pp.042001. ⟨10.1103/PhysRevLett.112.042001⟩. ⟨in2p3-00852412⟩
  • V.M. Abazov, G. Sajot, J. Stark, S. Greder, F. Miconi, et al.. Improved b quark jet identification at the D0 experiment. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2014, 763, pp.290-303. ⟨10.1016/j.nima.2014.04.087⟩. ⟨in2p3-00923533⟩