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:
- S. Chatrchyan, M. Besançon, S. Choudhury, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Measurement of the sum of WW and WZ production with W+dijet events in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2013, 73, pp.2283. ⟨10.1140/epjc/s10052-013-2283-3⟩. ⟨in2p3-00746902⟩
- S. Chatrchyan, M. Besançon, S. Choudhury, M. Dejardin, D. Denegri, et al.. Search for contact interactions in opposite-sign dimuon events in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV. Physical Review D, 2013, 87, pp.032001. ⟨10.1103/PhysRevD.87.032001⟩. ⟨in2p3-00767535⟩
- V.M. Abazov, G. Bernardi, D. Brown, Y. Enari, J. Lellouch, et al.. Search for the rare decay Bs->mumu. Physical Review D, 2013, 87, pp.072006. ⟨10.1103/PhysRevD.87.072006⟩. ⟨in2p3-00779295⟩
- V.M. Abazov, U. Bassler, G. Bernardi, M. Besançon, D. Brown, et al.. Search for Higgs boson production in trilepton and like-charge electron-muon final states with the D0 detector. Physical Review D, 2013, 88, pp.052009. ⟨10.1103/PhysRevD.88.052009⟩. ⟨in2p3-00794478⟩
- V.M. Abazov, M.-C. Cousinou, A. Duperrin, E. Kajfasz, S. Kermiche, et al.. Measurement of the ratio of differential cross sections {\sigma}(ppbar -> Z + b jet)/{\sigma}(ppbar -> Z + jet) in ppbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV. Physical Review D, 2013, 87, pp.092010. ⟨10.1103/PhysRevD.87.092010⟩. ⟨in2p3-00772737⟩
- V.M. Abazov, S. Greder, F. Miconi, I. Ripp-Baudot, G. Bernardi, et al.. Search for the Higgs boson in lepton, tau and jets final states. Physical Review D, 2013, 88, pp.052005. ⟨10.1103/PhysRevD.88.052005⟩. ⟨in2p3-00759162⟩
- V.M. Abazov, G. Bernardi, D. Brown, Y. Enari, J. Lellouch, et al.. Search for a Higgs boson in diphoton final states with the D0 detector in 9.6 fb-1 of p-pbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV. Physical Review D, 2013, 88, pp.052007. ⟨10.1103/PhysRevD.88.052007⟩. ⟨in2p3-00780455⟩
- B. Abelev, N. Arbor, G. Conesa Balbastre, J. Faivre, C. Furget, et al.. Centrality Dependence of Charged Particle Production at Large Transverse Momentum in Pb--Pb Collisions at
TeV. Physics Letters B, 2013, 720, pp.52-62. ⟨10.1016/j.physletb.2013.01.051⟩. ⟨in2p3-00723981⟩
- E. Abbas, Laurent Aphecetche, A. Baldisseri, Guillaume Batigne, I. Belikov, et al.. Centrality dependence of the pseudorapidity density distribution for charged particles in Pb-Pb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV. Physics Letters B, 2013, 726, pp.610-622. ⟨10.1016/j.physletb.2013.09.022⟩. ⟨in2p3-00806582⟩
- V.M. Abazov, G. Sajot, J. Stark, S. Greder, F. Miconi, et al.. Measurement of direct CP violation parameters in B^+/- -> J/ψK^+/- and B^+/- ->J/psi pi^+/- decays with 10.4 fb^-1 of Tevatron data. Physical Review Letters, 2013, 110, pp.241801. ⟨10.1103/PhysRevLett.110.241801⟩. ⟨in2p3-00810067⟩