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. Colliaux, B. Gervais, C. Rodriguez-Lafrasse, M. Beuve. O2 and glutathione effects on water radiolysis: a simulation study. COST Chemistry CM0603–MELUSYN Joint Meeting, Mar 2010, Paris, France. pp.012007, ⟨10.1088/1742-6596/261/1/012007⟩. ⟨in2p3-00575571⟩
- C. Smith. Theoretical perspective on the NA62 physics program. XLVth Rencontres de Moriond on Electroweak Interactions and Unified Theories, Mar 2010, La Thuile, Italy. ⟨in2p3-00589208⟩
- D. Autiero. Status of the OPERA experiment at the CNGS beam. 45th Rencontres de Moriond on ELECTROWEAK INTERACTIONS AND UNIFIED THEORIES, Mar 2010, La Tuile, Italy. ⟨in2p3-00696257⟩
- S. Scorza. Edelweiss-II Dark Matter Search: Status and first results. 45th Rencontres de Moriond on ELECTROWEAK INTERACTIONS AND UNIFIED THEORIES, Mar 2010, La Tuile, Italy. ⟨in2p3-00696259⟩
- J. R. Andersen, J. Archibald, S. Badger, R. D. Ball, G. Bevilacqua, et al.. The SM and NLO multileg working group: Summary report. 2010. ⟨hal-00992441⟩
- S. Beauceron. Hot Topics from CMS. Les Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste (La Thuile 2010), Mar 2010, La Thuile, Italy. ⟨in2p3-00967125⟩
- P. Verdier. New Physics Searches at the Tevatron. Les Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste (La Thuile 2010), Feb 2010, La Thuile, Italy. ⟨in2p3-00974893⟩
- E. Pennacchio. Neutrino oscillations studies with the OPERA experiment at the CNGS beam. 24ème Rencontres de Physique de Moriond, Feb 2010, La Thuile, Italy. pp.77-84. ⟨in2p3-00772500⟩
- Djamel Dabli, Gerard Montarou, M. Beuve, C. Rodriguez-Lafrasse. Comparison of LEM (Local effect Model) and MKM (MicrodosimetricKinetic Model). Séminaire GDRMI2B-ETOILE, Feb 2010, Lyon, France. ⟨in2p3-00465424⟩
- G. Bruny, S. Feil, K. El-Farkh, C.G. Montaño, H. Abdoul-Carime, et al.. Protonated mixed water clusters : new mass selected beams to study molecular interactions after irradiation. Aqueous Solvation of Ions CECAM-ETHZ, Feb 2010, Zurich, Switzerland. ⟨in2p3-00781054⟩