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.


8788 documents

  • Y. Pipon, N. Toulhoat, N. Bérerd, N. Moncoffre, D. Roudil, et al.. Helium behavior in natural uranium oxides studied by nuclear reaction. Migration 2011 - International Conference on the Chemistry and Migration Behaviour of Actinides and Fission Products in the Geosphere, 2011, Beijing, China. ⟨in2p3-01018386⟩
  • Francisco Chinesta, Adrien Leygue, Elías Cueto, Roland Keunings. Efficient Solution of Highly Multidimensional Models By Using the Proper Generalized Decomposition: Towards a Change of Paradigm in Computational Mechanics. 4th Workshop on High-Dimensional Approximation, 2011, Bonn, Germany. ⟨hal-01008125⟩
  • V. Khachatryan, A.M. Sirunyan, A. Tumasyan, W. Adam, T. Bergauer, et al.. Search for Pair Production of First-Generation Scalar Leptoquarks in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV. Physical Review Letters, 2011, 106, pp.201802. ⟨10.1103/PhysRevLett.106.201802⟩. ⟨in2p3-00553528⟩
  • S. Chatrchyan, D. Sillou, M. Besancon, S. Choudhury, M. Dejardin, et al.. Search for Supersymmetry at the LHC in Events with Jets and Missing Transverse Energy. Physical Review Letters, 2011, 107, pp.221804. ⟨10.1103/PhysRevLett.107.221804⟩. ⟨in2p3-00622884⟩
  • S. Chatrchyan, D. Sillou, M. Besancon, S. Choudhury, M. Dejardin, et al.. Measurement of the t t-bar Production Cross Section in pp Collisions at 7 TeV in Lepton + Jets Events Using b-quark Jet Identification. Physical Review D, 2011, 84, pp.092004. ⟨10.1103/PhysRevD.84.092004⟩. ⟨in2p3-00624257⟩
  • S. Chatrchyan, D. Sillou, M. Besancon, S. Choudhury, M. Dejardin, et al.. Measurement of energy flow at large pseudorapidities in pp collisions at \sqrt{s} = 0.9 and 7 TeV. Journal of High Energy Physics, 2011, 11, pp.148. ⟨10.1007/JHEP11(2011)148⟩. ⟨in2p3-00628688⟩
  • J M Létang, M. Chevallier, D. Dauvergne, N. Freud, G. Montarou, et al.. Real-time monitoring of ion ranges. Workshop on Hadron Beam Therapy of Cancer, Erice, 2011, Unknown, Unknown Region. ⟨hal-01920976⟩
  • K. Abe, B. Andrieu, D. Autiero, M. Besnier, J. Beucher, et al.. Indication of electron neutrino appearance from an accelerator-produced off-Axis muon neutrino beam. Physical Review Letters, 2011, 107, pp.041801. ⟨10.1103/PhysRevLett.107.041801⟩. ⟨in2p3-00609834⟩
  • Sacha Davidson, Veronica Sanz. Non-Standard Neutrino Interactions at Colliders. Physical Review D, 2011, 84, pp.113011. ⟨10.1103/PhysRevD.84.113011⟩. ⟨in2p3-00638757⟩
  • Y. Zoccarato, W. Tromeur, S. Aguilar, R. Alfaro, E. Almaraz Avina, et al.. Front end electronics and first results of the ALICE V0 detector. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2011, 126-127, pp.90-96. ⟨10.1016/j.nima.2010.10.025⟩. ⟨in2p3-01057019⟩