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

  • Françoise Masson, Francisco Chinesta, Adrien Leygue, Elías Cueto, Laurent Dala, et al.. Parametric Thermal Modeling for Efficient Boundary Layers Control. International Aerospace Symposium of South Africa, 2011, Centurion, South Africa. ⟨hal-01008649⟩
  • D. Davesne. Interactions effective de type Skyrme en présence de couplages tensoriels. Seminaire, 2011, Orsay, France. ⟨in2p3-00740610⟩
  • N. Chotard, E. Gangler, G. Aldering, P. Antilogus, C. Aragon, et al.. The reddening law of Type Ia Supernovae: separating intrinsic variability from dust using equivalent widths. Astronomy & Astrophysics - A&A, 2011, 529, pp.L4. ⟨10.1051/0004-6361/201116723⟩. ⟨in2p3-00610560⟩
  • K. Aamodt, A. Abrahantes Quintana, D. Adamova, A.M. Adare, M.M. Aggarwal, et al.. Femtoscopy of pp collisions at sqrt{s}=0.9 and 7 TeV at the LHC with two-pion Bose-Einstein correlations. Physical Review D, 2011, 84, pp.112004. ⟨10.1103/PhysRevD.84.112004⟩. ⟨in2p3-00557788⟩
  • I.D. Karachentsev, O.G. Nasonova, H.M. Courtois. Fast motions of galaxies in the Coma I cloud: a case of Dark Attractor?. The Astrophysical Journal, 2011, 743, pp.123. ⟨10.1088/0004-637X/743/2/123⟩. ⟨in2p3-00631732⟩
  • X. Artru, Z. Belghobsi. String fragmentation model with spinning quarks. XIV Advanced Research Workshop on High Spin Physics (DSPIN-11), 2011, Dubna, Russia. ⟨in2p3-00672599⟩
  • G. Cacciapaglia, A. Deandrea, L. Panizzi. Superluminal neutrinos in long baseline experiments and SN1987a. Journal of High Energy Physics, 2011, 1111, pp.137. ⟨10.1007/JHEP11(2011)137⟩. ⟨in2p3-00626337⟩
  • S. Gavarini, R. Bes, N. Millard-Pinard, Sandrine Cardinal, C. Peaucelle, et al.. A comparative study of TiN and TiC: Oxidation resistance and retention of xenon at high temperature and under degraded vacuum. Journal of Applied Physics, 2011, 109, pp.014906. ⟨10.1063/1.3524267⟩. ⟨in2p3-00561644⟩
  • D. Autiero, P. Migliozzi, A. Russo. The neutrino velocity anomaly as an explanation of the missing observation of neutrinos in coincidence with GRB. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2011, 11, pp.026. ⟨10.1088/1475-7516/2011/11/026⟩. ⟨in2p3-00702908⟩
  • M. Bedjidian, K. Belkadhi, V. Boudry, C. Combaret, D. Decotigny, et al.. Performance of Glass Resistive Plate Chambers for a high granularity semi-digital calorimeter. Journal of Instrumentation, 2011, 6, pp.P02001. ⟨10.1088/1748-0221/6/02/P02001⟩. ⟨in2p3-00553302⟩