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

  • E. Testa, M. Bajard, M. Chevallier, D. Dauvergne, G. Dedes, et al.. Interaction vertex imaging (IVI): a new method of real-time control imaging for carbon ion therapy. PTCOG 50, May 2011, Philadelphie, United States. ⟨in2p3-00772822⟩
  • S. Pirrone, G. Ademard, F. Amorini, L. Auditore, C. Beck, et al.. ISODEC Experiment: study and comparison of the decay mode of 78Kr+ 40Ca and 86Kr+48Ca systems at 10 AMeV. 5th International Conference FUSION11, May 2011, Saint Malo, France. 17, pp.16010, 2011, ⟨10.1051/epjconf/20111716010⟩. ⟨in2p3-00590691⟩
  • G. Ademard, J.P. Wieleczko, J. Gomez del Campo, M. Lacommara, Eric Bonnet, et al.. Decay of excited nuclei produced in the 78;82Kr+40Ca reactions at 5.5 MeV/nucleon. 5th International Conference FUSION11, May 2011, Saint Malo, France. pp.10005, ⟨10.1051/epjconf/20111710005⟩. ⟨in2p3-00634937⟩
  • Pedro Costa, M. C. Ruivo, C. A. de Sousa, H. Hansen, W. M. Alberico. Scalar-pseudoscalar meson spectrum in SU(3) PNJL model. 2011. ⟨in2p3-00589079⟩
  • D. Dauvergne. Online Control of the Dose During Ion Therapy by Means of Prompt Radiations. 3rd Workshop of the DFM/ISEC, Apr 2011, Coimbra, Portugal. ⟨in2p3-00772860⟩
  • R. Chierici. Top quark and ttbar mass measurements at CMS. Workshop on Jet Reconstruction and Spectroscopy at Hadron Colliders, Apr 2011, Pisa, Italy. ⟨in2p3-00967639⟩
  • R. Chierici. Top and top-pair mass measurement at CMS. Jet Reconstruction and Spectroscopy at Hadron Colliders, Apr 2011, Pisa, Italy. pp.012012, ⟨10.1088/1742-6596/323/1/012012⟩. ⟨in2p3-00842427⟩
  • D. Benjamin, M. Herndon, E. James, T. Junk, N. Krumnack, et al.. Combined CDF and D0 Upper Limits on Standard Model Higgs Boson Production with up to 8.2 fb-1 of Data. 2011. ⟨in2p3-00586323⟩
  • J.-M. Richard. Charmonium coupling form factors to charmed mesons. 4th Workshop of France China Particle Physics Laboratory (FCPPL), Apr 2011, Jinan, China. ⟨in2p3-01011116⟩
  • I. Laktineh. Construction of a Semi-Digital Hadronic Calorimeter Protoype. 4th Workshop of France China Particle Physics Laboratory (FCPPL), Apr 2011, Jinan, China. ⟨in2p3-01011113⟩