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

  • S. Chatrchyan, D. Sillou, M. Besancon, S. Choudhury, M. Dejardin, et al.. Indications of suppression of excited Upsilon states in PbPb collisions at sqrt(s_NN) = 2.76 TeV. Physical Review Letters, 2011, 107, pp.052302. ⟨10.1103/PhysRevLett.107.052302⟩. ⟨in2p3-00595955⟩
  • V. Abazov, F. Badaud, Pascal Gay, Ph. Gris, G. Sajot, et al.. Search for first generation leptoquark pair production in the electron + missing energy + jets final state. Physical Review D, 2011, 84, pp.071104. ⟨10.1103/PhysRevD.84.071104⟩. ⟨in2p3-00608456⟩
  • V.M. Abazov, M. Besançon, S. Chevalier-Théry, F. Couderc, A. Croc, et al.. Measurement of the ttbar production cross section using dilepton events in ppbar collisions. Physics Letters B, 2011, 704, pp.403-410. ⟨10.1016/j.physletb.2011.09.046⟩. ⟨in2p3-00596304⟩
  • V. M. Abazov, F. Badaud, U. Bassler, G. Bernardi, M. Besançon, et al.. W gamma Production and Limits on Anomalous WW gamma Couplings in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV. Physical Review Letters, 2011, 107, pp.241803. ⟨10.1103/PhysRevLett.107.241803⟩. ⟨in2p3-00625963⟩
  • H. Mathez, D. Dauvergne, Y. Zoccarato, Guo-Neng Lu, Shiming Deng. Front-end multi-channel PMT-associated readout chip for hodoscope application. 6th International Conference on New Developments in Photodetection (NDIP 2011), 2011, Lyon, France. pp.390-393, ⟨10.1016/j.nima.2011.11.042⟩. ⟨in2p3-00649655⟩
  • Ad.R. Raduta, B. Borderie, E. Geraci, N. Le Neindre, P. Napolitani, et al.. Evidence for \alpha-particle condensation in nuclei from the Hoyle state deexcitation. Physics Letters B, 2011, 705, pp.65-70. ⟨10.1016/j.physletb.2011.10.008⟩. ⟨in2p3-00632890⟩
  • J. M. Dias, S. Narison, F. S. Navarra, M. Nielsen, J.-M. Richard. Relation between T_{cc} and X(3872) from QCD. Physics Letters B, 2011, 703, pp.274-280. ⟨10.1016/j.physletb.2011.07.082⟩. ⟨in2p3-00596739⟩
  • V. Khachatryan, A.M. Sirunyan, A. Tumasyan, W. Adam, T. Bergauer, et al.. Search for a heavy gauge boson W' in the final state with an electron and large missing transverse energy in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV. Physics Letters B, 2011, 698, pp.21-39. ⟨10.1016/j.physletb.2011.02.048⟩. ⟨in2p3-00553516⟩
  • M. Childress, G. Aldering, C. Aragon, P. Antilogus, S. Bailey, et al.. Keck Observations of the Young Metal-Poor Host Galaxy of the Super-Chandrasekhar-Mass Type Ia Supernova SN 2007if. The Astrophysical Journal, 2011, 733, pp.3. ⟨10.1088/0004-637X/733/1/3⟩. ⟨in2p3-00610569⟩
  • K. Aamodt, A. Abrahantes Quintana, D. Adamova, A.M. Adare, M.M. Aggarwal, et al.. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at Midrapidity in Pb-Pb Collisions at √sNN=2.76  TeV. Physical Review Letters, 2011, 106, pp.032301. ⟨10.1103/PhysRevLett.106.032301⟩. ⟨in2p3-00558143⟩