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

  • Maurice Robert Kibler, Mohammed Daoud. Generalized Coherent States for Polynomial Weyl-Heisenberg Algebras. Physics Conference TIM-11, Nov 2011, Timisoara, Romania. pp.60-69, ⟨10.1063/1.4748069⟩. ⟨in2p3-00658017⟩
  • D. Autiero. Measurement of the Neutrino Velocity with the OPERA Detector in the CNGS Beam. OPERA vs Maxwell and Einstein Event, Nov 2011, Londres, United Kingdom. ⟨in2p3-00772495⟩
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  • J. Marteau. Expérience OPERA : des Neutrinos, pas si Elémentaires. MidiSciences, Nov 2011, Grenoble, France. ⟨in2p3-00772518⟩
  • H. Brun. Higgs in gamma gamma search in CMS. Hadron Collider Physics Symposium 2011 (HCP 2011), Nov 2011, Paris, France. ⟨in2p3-00967586⟩
  • O. Stézowski. PARIS Detector Status. 5th LEA-COLLIGA Meeting, Nov 2011, Orsay, France. ⟨in2p3-00763740⟩
  • Raphaël Dupré. Quark Fragmentation and Hadron Formation in Nuclear Matter. Other [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. English. ⟨NNT : 2011LYO10221⟩. ⟨tel-00751424⟩
  • D. Benjamin, E. James, T. Junk, N. Krumnack, W. Yao, et al.. Combined CDF and D0 upper limits on gg->H W+W- and constraints on the Higgs boson mass in fourth-generation fermion models with up to 8.2 fb-1 of data. 2011. ⟨in2p3-00638830⟩
  • M. La Commara, S. Pirrone, G. Politi, J.P. Wieleczko, G. Ademard, et al.. Decay modes of the systems formed in the reactions 78Kr+40Ca and 86Kr+48Ca. International Workshop on Multifragmentation and Related Topics - IWM2011, Nov 2011, Caen, France. pp.00022, ⟨10.1051/epjconf/20123100022⟩. ⟨in2p3-00717128⟩