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:
- D. Dauvergne. Deceleration of Highly-Charged Ions in Crystal Channeling Conditions. 7th Stored Particle Atomic Physics Research Collaboration, Aug 2010, Lanzhou, China. ⟨in2p3-00777433⟩
- P. Sortais, T. Lamy, J. Medard, J. Angot, C. Peaucelle. Beam, multi-beam and broad beamproduction with COMIC devices. XIXth International Workshop on ECR Ion Sources (ECRIS 2010), Aug 2010, Grenoble, France. pp.TUCOCK01. ⟨in2p3-00512352⟩
- C. Peaucelle, J. Angot, P. Grandemange, T. Lamy, T. Thuillier, et al.. FIRST A/Q=3 BEAMS OF PHOENIX V2 ON THE HEAVY IONS LOW ENERGY BEAM TRANSPORT LINE OF SPIRAL2. XIXth International Workshop on ECR Ion Sources (ECRIS 2010), Aug 2010, Grenoble, France. pp.TUCOAK01. ⟨in2p3-00512348⟩
- A. Vancraeyenest, D. Guinet, D. Curien, O. Stézowski, Q.T. Doan, et al..
-spectroscopy of positive parity bands in the Gd
nucleus. 3rd International Conference on Frontiers in Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions (FINUSTAR), Aug 2010, Rhodes, Greece. pp.453-455, ⟨10.1063/1.3628443⟩. ⟨in2p3-00785193⟩
- 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 6.7 fb-1 of Data. 2010. ⟨in2p3-00508544⟩
- N. Chanon. Photon commissioning in CMS at 7 TeV. Conference Higgs Hunting 2010, Jul 2010, Orsay, France. ⟨in2p3-00967588⟩
- G. Lehaut. A Study of Stopping Power in Nuclear Reactions at Intermediate Energies. International Symposium on Nuclear Symmetry Energy (NuSym10), Jul 2010, Wako, Japan. ⟨in2p3-00765411⟩
- G. Grenier. Search for Leptoquarks and Technicolor at the Tevatron. 35th International Conference on High Energy Physics (ICHEP2010), Jul 2010, Paris, France. pp.391. ⟨in2p3-00612175⟩
- J. Gascon. Dark Matter direct detection searches. 35th International Conference on High Energy Physics (ICHEP2010), Jul 2010, Paris, France. pp.539. ⟨in2p3-00612194⟩
- I. Laktineh. CALICE results and future plans. 35th International Conference on High Energy Physics (ICHEP2010), Jul 2010, Paris, France. pp.493. ⟨in2p3-00612225⟩