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:
- L. Beaulieu, D.R. Bowman, D. Fox, S. das Gupta, J. Pan, et al.. Source size scaling of fragment production in projectile breakup. Physical Review C, 1996, 54, pp.R973-R976. ⟨in2p3-00002440⟩
- M. Kaci, M.G. Porquet, F. Hannachi, M. Aiche, G. Bastin, et al.. Dipole bands in the oblate-shaped
Pb. Zeitschrift für Physik. A, Atoms and Nuclei, 1996, 354, pp.267-275. ⟨in2p3-00009591⟩ - L. Beaulieu, Y. Larochelle, L. Gingras, G.C. Ball, D.R. Bowman, et al.. Direct measurement of dissipation in the
Cl +
C reaction at 43 mev/nucleon. Physical Review Letters, 1996, 77, pp.462-465. ⟨in2p3-00012932⟩ - S. Bouneau, A.N. Wilson, F. Azaiez, J.F. Sharpey-Schafer, A. Korichi, et al.. Proton excitations in the sd nuclei of the mass 190 region. High Angular Momentum Phenomena Workshop In Honour Of Zdzislaw Szymanski, Aug 1995, Piaski, Poland. pp.197-204. ⟨in2p3-00012953⟩
- M.G. Porquet, F. Azaiez, J.F. Sharpey-Schafer, A. Astier, G. Bastin, et al.. Fission induced by heavy ions: new results from EUROGAM array. High Angular Momentum Phenomena,Workshop In Honour Of Zdzislaw Szymanski, Aug 1995, Piaski, Poland. pp.179-185. ⟨in2p3-00007530⟩
- A.N. Willson, J. Timar, J.F. Sharpey-Schafer, B. Crowell, M.P. Carpenter, et al.. First evidence of collective vibrations of superdeformed nuclei. Divisional Conference on Low-Energy Nuclear Dynamics 15, Apr 1995, St. Petersburg, Russia. pp.545-552. ⟨in2p3-00014575⟩
- N. Redon. EUROGAM a new gamma multidetector array : results and perspectives. International Winter Meeting On Nuclear Physics 33, Jan 1995, Bormio, Italy. ⟨in2p3-00008204⟩
- J.F. Sharpey-Schafer, A.N. Wilson, J. Timar, B. Crowell, S. Bouneau, et al.. Exotic superdeformed structures in A approximately 190 nuclei observed using EUROGAM2. International Winter Meeting on Nuclear Physics 33, Jan 1995, Bormio, Italy. pp.21-38. ⟨in2p3-00013217⟩
- N. Fotiades, S. Harissopulos, C.A. Kalfas, S. Kossionides, C.T. Papadopoulos, et al.. Highly excited
I = 1 structures in
Hg. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 1995, 21, pp.911-936. ⟨in2p3-00012995⟩ - A. Korichi, F. Hannachi, I. Deloncle, W. Korten, I. Ahmad, et al.. Observation and lifetime of the first excited superdeformed band in
Hg. Physics Letters B, 1995, 345, pp.403-407. ⟨in2p3-00014383⟩

