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. Besançon, S. Choudhury, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for supersymmetry in events with opposite-sign dileptons and missing transverse energy using an artificial neural network. Physical Review D, 2013, 87, pp.072001. ⟨10.1103/PhysRevD.87.072001⟩. ⟨in2p3-00771015⟩
  • S. Chatrchyan, M. Besancon, S. Choudhury, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for supersymmetry in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV in events with a single lepton, jets, and missing transverse momentum. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2013, 73, pp.2404. ⟨10.1140/epjc/s10052-013-2404-z⟩. ⟨in2p3-00865284⟩
  • S. Chatrchyan, M. Besançon, S. Choudhury, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for supersymmetry in final states with missing transverse energy and 0, 1, 2, or at least 3 b-quark jets in 7 TeV pp collisions using the variable alphaT. Journal of High Energy Physics, 2013, 1, pp.077. ⟨10.1007/JHEP01(2013)077⟩. ⟨in2p3-00747312⟩
  • S. Chatrchyan, M. Besançon, S. Choudhury, F. Couderc, M. Dejardin, et al.. Search for the standard model Higgs boson produced in association with a top-quark pair in pp collisions at the LHC. Journal of High Energy Physics, 2013, 05(2013), pp.145. ⟨10.1007/JHEP05(2013)145⟩. ⟨in2p3-00796746⟩
  • S. Chatrchyan, M. Besançon, S. Choudhury, F. Couderc, M. Dejardin, et al.. Measurement of the ratio of the inclusive 3-jet cross section to the inclusive 2-jet cross section in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV and first determination of the strong coupling constant in the TeV range. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2013, 73, pp.2604. ⟨10.1140/epjc/s10052-013-2604-6⟩. ⟨in2p3-00819068⟩
  • B. Abelev, Laurent Aphecetche, A. Baldisseri, A.A.E. Bergognon, H. Borel, et al.. Charge separation relative to the reaction plane in Pb-Pb collisions at \sqrt{s_{NN}}= 2.76 TeV. Physical Review Letters, 2013, 110, pp.012301. ⟨10.1103/PhysRevLett.110.012301⟩. ⟨in2p3-00714568⟩
  • A. Astier, M. -G. Porquet, Ts. Venkova, G. Duchene, F. Azaiez, et al.. High-spin structures of ^{88}_{36}Kr_{52} and ^{89}_{37}Rb_{52}: Evolution from collective to single-particle behavior. Physical Review C, 2013, 88, pp.024321. ⟨10.1103/PhysRevC.88.024321⟩. ⟨in2p3-00857354⟩
  • S. Chatrchyan, M. Besançon, S. Choudhury, F. Couderc, M. Dejardin, et al.. Observation of a new boson with mass near 125 GeV in pp collisions at sqrt(s) = 7 and 8 TeV. Journal of High Energy Physics, 2013, 06(2013), pp.081. ⟨10.1007/JHEP06(2013)081⟩. ⟨in2p3-00802503⟩
  • U. Feindt, M. Kerschhaggl, M. Kowalski, G. Aldering, P. Antilogus, et al.. Measuring cosmic bulk flows with Type Ia Supernovae from the Nearby Supernova Factory. Astronomy & Astrophysics - A&A, 2013, 560, pp.A90. ⟨10.1051/0004-6361/201321880⟩. ⟨in2p3-00904274⟩
  • C. Cârloganu, V. Niess, S. Béné, Emmanuel Busato, P. Dupieux, et al.. Towards a muon radiography of the Puy de Dôme. Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems, 2013, 2, pp.55-60. ⟨10.5194/gi-2-55-2013⟩. ⟨hal-00811479⟩