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:
- A. Uras. Phi meson production in Pb-Pb collisions at sqrt(s_NN) = 2.76 TeV at the CERN LHC with ALICE. Quark Matter 2012 International Conference, Aug 2012, Washington, DC, United States. ⟨in2p3-01019545⟩
- A. Uras. Dimuon measurements in ALICE: The Muon Forward Tracker Upgrade Project. Quark Matter 2012 International Conference, Aug 2012, Washington, DC, United States. ⟨in2p3-01019452⟩
- M. Guibaud. Pseudorapidity density of charged particles and its centrality dependence in Pb-Pb collisions at the
=2.76TeV. Quark Matter 2012 -- Proceedings of the XXIII International Conference on Ultrarelativistic Nucleus‒Nucleus Collisions, Aug 2012, Washington, DC, United States. pp.381c-384c, ⟨10.1016/j.nuclphysa.2013.02.029⟩. ⟨in2p3-00826156⟩
- T. Aaltonen, V. M. Abazov, B. Abbott, B. S. Acharya, M. Adams, et al.. Evidence for a Particle Produced in Association with Weak Bosons and Decaying to a Bottom-Antibottom Quark Pair in Higgs Boson Searches at the Tevatron. Physical Review Letters, 2012, 109, pp.71804. ⟨10.1103/PHYSREVLETT.109.071804⟩. ⟨in2p3-00721699⟩
- Grégoire Goessens. Etude de la transition entre le plasma de quarks et de gluons et la matière hadronique dans le cadre d'un modèle effectif de la QCD : le modèle Polyakov-Nambu-Jona-Lasinio. Physique des Hautes Energies - Expérience [hep-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2012. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00958242⟩
- D. Autiero. Results from OPERA. Rencontre du Vietnam : International Conference on Beyond the Standard Model of particle physics, Jul 2012, Qui Nhon, Vietnam. ⟨in2p3-00999765⟩
- G. Cacciapaglia. Exotic Physics. International Conference Beyond the Standard Model of Particle Physics, Rencontres du Viet Nam, Jul 2012, Quy Nhon, Vietnam. ⟨in2p3-01024007⟩
- A. Bevan, M. Bona, M. Ciuchini, D. Derkach, E. Franco, et al.. Standard Model updates and new physics analysis with the Unitarity Triangle fit. Fourth Workshop on Theory, Phenomenology and Experiments in Heavy Flavour Physics, Jul 2012, Anacapri, Italy. pp.89-94, ⟨10.1016/j.nuclphysbps.2013.06.015⟩. ⟨in2p3-00921601⟩
- G. Bruny, V. Buridon, C. Teyssier, H. Abdoul-Carime, B. Farizon, et al.. Production et caractérisation d'agrégats moléculaires protonés auprès du dispositif DIAM. PAMO 2012 (Colloque commun de la division de Physique Atomique et Moléculaire et Optique de la SFP et des Journées de Spectroscopie Moléculaire), Jul 2012, Metz, France. ⟨in2p3-00745710⟩
- F. Marmol, C. Cerna, A. Castera, A. Ealet. Comparison of hybrid and SIDECAR ASIC measurements. High Energy, Optical, and Infrared Detectors for Astronomy V, Jul 2012, Amsterdam, Netherlands. 8453, pp.845330, 2012, ⟨10.1117/12.926995⟩. ⟨in2p3-00716787⟩