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.


8786 documents

  • A. Uras. Physique des muons dans ALICE : morceaux choisis de l'analyse actuelle et perspectives futures. Séminaire au LLR, Mar 2013, Palaiseau, France. ⟨in2p3-01019718⟩
  • A. Uras. Physique des muons dans ALICE : morceaux choisis de l'analyse actuelle et perspectives futures. Séminaire à SUBATECH, Mar 2013, Nantes, France. ⟨in2p3-01019717⟩
  • M. Gouzevitch. Problématiques expérimentales et théoriques. Séminaire, Mar 2013, Saclay, France. ⟨in2p3-00972030⟩
  • A. Uras. Physique des muons dans ALICE : morceaux choisis de l'analyse actuelle et perspectives futures. Séminaire au LPSC, Mar 2013, Grenoble, France. ⟨in2p3-01019713⟩
  • J. Dudouet, M. Labalme, J.C. Angélique, J. Colin, D. Cussol, et al.. Nuclear Fragmentation Measurements for Hadrontherapy: 95MeV/u 12C Reactions on H, C, Al, O and natTi Targets. International Conference on Nuclear Data for Science and Technology (ND2013), Mar 2013, New York, United States. ⟨in2p3-00797002⟩
  • G. Alphonse, M. Maalouf, P. Battiston-Montagne, D. Ardail, M. Beuve, et al.. p53-independent early and late apoptosis is mediated by ceramide after exposure of tumor cells to photon or carbon ion irradiation. BMC Cancer, 2013, 13, pp.151. ⟨10.1186/1471-2407-13-151⟩. ⟨hal-00850652⟩
  • S. Rit, G. Dedes, N. Freud, D. Sarrut, J.-M. Letang. Filtered backprojection proton CT reconstruction along most likely paths. Medical Physics, 2013, 40 (3), pp.031103. ⟨10.1118/1.4789589⟩. ⟨hal-00796949⟩
  • M. Gouzevitch. Jet physics at CMS. 27ème Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste, Feb 2013, La Thuile, France. pp.97-104, ⟨10.1393/ncc/i2014-11621-x⟩. ⟨in2p3-00967867⟩
  • N. Redon. Structure of the first excited states in large deformed rare-earth nuclei approaching the proton drip-line. Workshop AGATA@GANIL, Feb 2013, Caen, France. ⟨in2p3-00994738⟩
  • Guillaume Drieu La Rochelle. Higgs couplings as a probe of New Physics. The Toyama International Workshop on "Higgs as a Probe of New Physics 2013" (HPNP2013), Feb 2013, Toyama, Japan. ⟨in2p3-00826389⟩