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, M. Besancon, F. Couderc, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Angular analysis and branching fraction measurement of the decay B0 to K*0 mu+ mu-. Physics Letters B, 2013, 727, pp.77-100. ⟨10.1016/j.physletb.2013.10.017⟩. ⟨in2p3-00854499⟩
  • B. Abelev, Laurent Aphecetche, A. Baldisseri, I. Belikov, A.A.E. Bergognon, et al.. Measurement of the inclusive differential jet cross section in pp collisions at sqrt{s} = 2.76 TeV. Physics Letters B, 2013, 722, pp.262-272. ⟨10.1016/j.physletb.2013.04.026⟩. ⟨in2p3-00776989⟩
  • S. Chatrchyan, M. Besançon, S. Choudhury, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for heavy narrow dilepton resonances in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV and sqrt(s) = 8 TeV. Physics Letters B, 2013, 720, pp.63-82. ⟨10.1016/j.physletb.2013.02.003⟩. ⟨in2p3-00797651⟩
  • J. Dudouet, D. Juliani, M. Labalme, J.C. Angélique, B. Braunn, et al.. Comparison of two analysis methods for nuclear reaction measurements of 12C +12C interactions at 95 MeV/u for hadrontherapy. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2013, 715, pp.98-104. ⟨10.1016/j.nima.2013.03.038⟩. ⟨in2p3-00806234⟩
  • S. Chatrchyan, M. Besancon, S. Choudhury, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for a narrow, spin-2 resonance decaying to a pair of Z bosons in the qqbarℓ+ℓ- final state. Physics Letters B, 2013, 718, pp.1208-1228. ⟨10.1016/j.physletb.2012.11.063⟩. ⟨in2p3-00733598⟩
  • B. Abelev, Laurent Aphecetche, Y.W. Baek, A. Baldisseri, V. Barret, et al.. Multiplicity dependence of the average transverse momentum in pp, p-Pb, and Pb-Pb collisions at the LHC. Physics Letters B, 2013, 727, pp.371-380. ⟨10.1016/j.physletb.2013.10.054⟩. ⟨in2p3-00841162⟩
  • S. Chatrchyan, M. Besancon, S. Choudhury, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for a W' boson decaying to a bottom quark and a top quark in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV. Physics Letters B, 2013, 718, pp.1229-1251. ⟨10.1016/j.physletb.2012.12.008⟩. ⟨in2p3-00723060⟩
  • G. Cacciapaglia, A. Deandrea, J. Ellis, J. Marrouche, L. Panizzi. LHC Missing-Transverse-Energy Constraints on Models with Universal Extra Dimensions. Physical Review D, 2013, 87, pp.075006. ⟨10.1103/PhysRevD.87.075006⟩. ⟨in2p3-00790737⟩
  • Kevin Jourde, Dominique Gibert, Jacques Marteau, Jean de Bremond d'Ars, Serge Gardien, et al.. Experimental detection of upward-going cosmic particles and consequences for correction of density radiography of volcanoes. Geophysical Research Letters, 2013, 40 (24), pp.6334-6339. ⟨10.1002/2013GL058357⟩. ⟨insu-00944062⟩
  • M. Martini, M. Ericson. Quasielastic and multinucleon excitations in antineutrino-nucleus interactions. Physical Review C, 2013, 87, pp.0655501. ⟨10.1103/PhysRevC.87.065501⟩. ⟨in2p3-00835756⟩