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:
- M. Combescure, C. Fayard, A. Khare, J.-M. Richard. Exotic atoms in two dimensions. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2011, 44, pp.275302. ⟨10.1088/1751-8113/44/27/275302⟩. ⟨in2p3-00497531⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, B.S. Acharya, M. Adams, T. Adams, et al.. Search for resonant WW and WZ production in ppbar collisions at
TeV. Physical Review Letters, 2011, 107, pp.011801. ⟨10.1103/PhysRevLett.107.011801⟩. ⟨in2p3-00541186⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, B.S. Acharya, M. Adams, T. Adams, et al.. Search for single vectorlike quarks in ppbar collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV. Physical Review Letters, 2011, 106, pp.081801. ⟨10.1103/PhysRevLett.106.081801⟩. ⟨in2p3-00524503⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Measurement of the
cross section and limits on anomalous triple gauge couplings in
collisions at
= 1.96 TeV. Physics Letters B, 2011, 695, pp.67-73. ⟨10.1016/j.physletb.2010.10.047⟩. ⟨in2p3-00489761⟩
- V. M. Abazov, G. Grenier, T. Kurca, P. Lebrun, P. Verdier, et al.. Search for the Standard Model Higgs Boson in the H -> WW -> lepton+neutrino+q'qbar Decay Channel. Physical Review Letters, 2011, 106, pp.171802. ⟨10.1103/PhysRevLett.106.171802⟩. ⟨in2p3-00561659⟩
- G. Ademard, J.P. Wieleczko, J. Gomez del Campo, M. La Commara, Eric Bonnet, et al.. Decay of excited nuclei produced in
Kr +
Ca reactions at 5.5 MeV/nucleon. Physical Review C, 2011, 83, pp.054619. ⟨10.1103/PhysRevC.83.054619⟩. ⟨in2p3-00587476⟩
- C. Ray, A. Bräuning-Demian, H. Bräuning, M. Chevallier, C. Cohen, et al.. Measurements of high energy loss rates of fast highly charged U ions channeled in thin silicon crystals. Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2011, 84, pp.024119. ⟨10.1103/PhysRevB.84.024119⟩. ⟨in2p3-00609765⟩
- G. Cacciapaglia, R. Chierici, A. Deandrea, L. Panizzi, S. Perries, et al.. Four tops on the real projective plane at LHC. Journal of High Energy Physics, 2011, 1110, pp.042. ⟨10.1007/JHEP10(2011)042⟩. ⟨in2p3-00611260⟩
- N. Djourelov, Y. Aman, K. Berovski, P. Nédelec, N. Charvin, et al.. Structure characterization of spark plasma sintered alumina by positron annihilation lifetime spectroscopy. Physica Status Solidi A (applications and materials science), 2011, 208, pp.795-802. ⟨10.1002/pssa.201026474⟩. ⟨in2p3-00954796⟩
- G. Cacciapaglia, A. Deandrea, J. Llodra-Perez. The Universal Real Projective Plane: LHC phenomenology at one Loop. Journal of High Energy Physics, 2011, 1110, pp.146. ⟨10.1007/JHEP10(2011)146⟩. ⟨in2p3-00589003⟩