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:
- O. Stézowski. Tracking - Status Report. AGATA Week 2011, Sep 2011, Darmstadt, Germany. ⟨in2p3-00763771⟩
- K. Maguire, M. Sullivan, R. C. Thomas, P. Nugent, D. A. Howell, et al.. PTF10ops - a subluminous, normal-width light curve Type Ia supernova in the middle of nowhere. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2011, 418, pp.747-758. ⟨10.1111/J.1365-2966.2011.19526.X⟩. ⟨in2p3-00631728⟩
- Thu Nhi Tran Thi, Bruno Fernandez, David Eon, Etienne Gheeraert, Juergen Haertwig, et al.. Ultra-smooth single crystal diamond surfaces resulting from implantation and lift-off processes. Physica Status Solidi A (applications and materials science), 2011, 208 (9), pp.2057-2061. ⟨10.1002/pssa.201100038⟩. ⟨hal-00740914⟩
- Y. Battie, N. Destouches, F. Chassagneux, D. Jamon, L. Bois, et al.. Optical properties of silver nanoparticles thermally grown in a mesostructured hybrid silica film. Optical Materials Express, 2011, 1, pp.1019-1033. ⟨10.1364/OME.1.001019⟩. ⟨ujm-00626210⟩
- G. Alphonse, M. Hanot, A. Boivin, G. Bertrand, M. Maalouf, et al.. Targeting the Main Causes of Reccurrence in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma to Overcome Resistance to Carbon Ion Radiation. 14th International Congress of Radiation Research, Aug 2011, Varsovie, Poland. ⟨in2p3-00777418⟩
- C. Gaillard, V. Mazan, S. Georg, O. Klimchuk, I. Billard, et al.. Acid solubilization into an hydrophobic ionic liquid: the role of TBP co-solvent investigated by experiments and simulation. 32nd International Conference on Solution Chemistry, Aug 2011, La Grande Motte, France. ⟨in2p3-01018403⟩
- F.S. Navarra, M. Nielsen, J.-M. Richard. Exotic Charmonium and Bottomonium-like Resonances. 3rd International Conference on Hadron Physics (TROIA'11), Aug 2011, Canakkale, Turkey. pp.012007, ⟨10.1088/1742-6596/348/1/012007⟩. ⟨in2p3-00722288⟩
- H. Hansen. Evolution of in-medium Mesonic Correlations toward the Quark Gluon Plasma in a QCD Effective Model. IX National Conference on Nuclear Science and Technology, Aug 2011, Phan Rang, Vietnam. ⟨in2p3-00762174⟩
- S. Ertürk, A. Maj, M. Ciemala, O. Stézowski, S. Courtin, et al.. Energy Response of LaBr3. Rutherford Centennial Conference on Nuclear Physics, Aug 2011, Manchester, United Kingdom. pp.012134, ⟨10.1088/1742-6596/381/1/012134⟩. ⟨in2p3-00878942⟩
- Sacha Davidson, V. Sanz. Non standard neutrino interactions at LEP2 and the LHC. NUFACT 11 : XIIIth InternationalWorkshop on Neutrino Factories, Super Beams and Beta beams, Aug 2011, Genève, Switzerland. pp.012033, ⟨10.1088/1742-6596/408/1/012033⟩. ⟨in2p3-00630425⟩