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

  • S. Deng, H. Mathez, D. Dauvergne, Y. Zoccarato, G.-N. Lu. Front-end multi-channel PMT-associated readout chip for hodoscope application. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2012, 695, pp.390-393. ⟨10.1016/j.nima.2011.11.042⟩. ⟨hal-00990855⟩
  • N. Toulhoat, N. Moncoffre, Y. Pipon, N. Bérerd, G. Silbermann, et al.. Synergisitic of decoupled effects of temperature and irradiation on ^{14}C and ^{36}Cl behavior in irradiated graphite studied through ion implantation or irradiation of virgin nuclear graphite. Irradiation damage and formation in Nuclear Graphite Joint Meeting in conjunction with the FP7 Carbowaste program, Nov 2012, Manchester, United Kingdom. ⟨in2p3-00981346⟩
  • T. Feldmann, A. Bauch, D. Piester, P. Alvarez, D. Autiero, et al.. Relative Calibration of the Time Transfer Link Between CERN and LNGS for Precise Neutrino Time of Flight Measurements. 44th Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting, Nov 2012, Reston, United States. ⟨in2p3-01019279⟩
  • Laurence Lunéville, Ludovic Largeau, Cyrile Deranlot, Nathalie Moncoffre, Yves Serruys, et al.. Nanostructuration of Cr/Si Layers Induced by Ion Beam Mixing. Symposium HH – Advances in Materials for Nuclear Energy, Nov 2012, Boston, United States. ⟨hal-00761651⟩
  • Laurence Lunéville, Ludovic Largeau, Cyrile Deranlot, Nathalie Moncoffre, Yves Serruys, et al.. Nanostructuration of cr/si layers induced by ion beam mixing.. Symposium HH – Advances in Materials for Nuclear Energy, Nov 2012, Boston, France. pp.61-68, ⟨10.1557/opl.2013.196⟩. ⟨hal-00913647⟩
  • Dominique Gorse-Pomonti, Ngoc-Long Do, Nicolas Bererd, Nathalie Moncoffre, Gianguido Baldinozzi. Titanium and zirconium oxidation under argon irradiation in the low MeV range. Symposium HH – Advances in Materials for Nuclear Energy, Nov 2012, Boston, United States. pp.81-85, ⟨10.1557/opl.2013.127⟩. ⟨hal-00818067⟩
  • G. Cacciapaglia. All other Scenarios. UK HEP Forum "Higgs & BSM", Nov 2012, Abingdon, United Kingdom. ⟨in2p3-01025062⟩
  • S. Pirrone, G. Politi, M. La Commara, J.P. Wieleczko, G. Ademard, et al.. Influence of neutron enrichment on compound system formation and decay in 78Kr+40Ca and 86Kr+48Ca reactions at 10 AMeV. International Conference on Recent Trends in Nuclear Physics, Nov 2012, Barotiwala, India. pp.7-10, ⟨10.1063/1.4801667⟩. ⟨in2p3-00807742⟩
  • S. Gascon-Shotkin. H to gamma-gamma at LHC. Higgs Coupling 2012 Workshop (HC2012), Nov 2012, Tokyo, Japan. ⟨in2p3-00967843⟩
  • K. Abe, D. Autiero, O. Drapier, J. Dumarchez, G. Giganti, et al.. Recent Results from the T2K Experiment. 9th International Symposium on Cosmology and Particle Astrophysics, Nov 2012, Taipei & Hsinchu, Japan. pp.23-28, ⟨10.1016/j.nuclphysbps.2013.10.060⟩. ⟨in2p3-00976883⟩