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:
- A. Cazes. OPERA Electronic Detectors. Neutrino 2010, Jun 2010, Athènes, Greece. ⟨in2p3-00772506⟩
- F. Roellinghoff, M.-H. Richard, M. Chevallier, J. Constanzo, D. Dauvergne, et al.. Design of a Compton camera for 3D prompt-γ imaging during ion beam therapy. Imaging 2010, International conference on imaging techniques in subatomic physics, astrophysics, medicine, biology and industry, Jun 2010, Stockholm, Sweden. pp.s20-s23, ⟨10.1016/j.nima.2011.01.069⟩. ⟨in2p3-00559943⟩
- D. Contardo. The Compact Muon Solenoid first physics results. 12th Topical Seminar on Innovative Particle and Radiation Detectors (IPRD10), Jun 2010, Sienne, Italy. pp.25-30, ⟨10.1016/j.nuclphysbps.2011.03.125⟩. ⟨in2p3-00610894⟩
- F. Gieres. Path integrals in noncommutative quantum mechanics. Conference on Non Commutative and Non Relativistic Physics, Jun 2010, Tours, France. ⟨in2p3-00740596⟩
- N. Wehbe, M. Fallavier, S. Della Negra, J. Depauw, A. Brunelle, et al.. Sputtering and secondary ion emission under gold cluster impact: Cluster size and velocity dependences of the yields. Desorption 2010, May 2010, Seillac, France. ⟨in2p3-00589526⟩
- A. Bevan, M. Bona, M. Ciuchini, D. Derkach, E. Franco, et al.. Standard Model updates and new physics analysis with the Unitarity Triangle fit. 8th Conference on Flavor Physics and CP Violation 2010 (FPCP 2010), May 2010, Torino, Italy. 039 (8 p.). ⟨in2p3-00584175⟩
- Ad.R. Raduta, B. Borderie, E. Geraci, N. Le Neindre, P. Napolitani, et al.. Production of
-particle condensate states in heavy-ion collisions. 2nd Workshop on "State of the Art in Nuclear Cluster Physics" (SOTANCP2), May 2010, Bruxelles, Belgium. pp.902-905, ⟨10.1142/S0218301311018939⟩. ⟨in2p3-00515835⟩
- D. Lebhertz, S. Courtin, F. Haas, D.G. Jenkins, M. Ciemala, et al.. Probing the 12C-12C and 12C-16O molecular states by radiative capture: present status and future. 2nd Workshop on "State of the Art in Nuclear Cluster Physics" (SOTANCP2), May 2010, Bruxelles, Belgium. pp.793-796, ⟨10.1142/S0218301311018691⟩. ⟨in2p3-00521508⟩
- O. Dadoun, I. Chaikovska, P. Lepercq, F. Poirier, A. Variola, et al.. The Baseline Positron Production and Capture Scheme for CLIC. 1st International Particle Accelerator Conference (IPAC 2010), May 2010, Kyoto, Japan. pp.2389-2391. ⟨in2p3-00496847⟩
- Edda Gschwendtner, Karel Cornelis, Ilias Efthymiopoulos, Alfredo Ferrari, Ans Pardons, et al.. Performance and Operational Experience of the CNGS Facility. 1st International Particle Accelerator Conference (IPAC'10), May 2010, Tokyo, Japan. ⟨in2p3-01019353⟩