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:
- B. Marchand, N. Moncoffre, Y. Pipon, N. Bérerd, Louis Raimbault. Etude de la mobilité du xénon dans UO2. XIIèmes Journées Nationales de Radiochimie et Chimie Nucléaire, 2010, Lyon, France. ⟨in2p3-01018529⟩
- S. Andriamonje, S. Aune, D. Autiero, K. Barth, A. Belov, et al.. Search for solar axion emission from 7Li and D(p,gamma)3He nuclear decays with the CAST gamma-ray calorimeter. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2010, 2010(03), pp.032. ⟨10.1088/1475-7516/2010/03/032⟩. ⟨in2p3-01019475⟩
- G. Smadja, C. Cerna, A. Castera, A. Ealet. Frequency analysis of the noise in the fowler(n) sampling of a H2RG(2Kx2K) near-IR detector. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2010, 622, pp.288-294. ⟨10.1016/j.nima.2010.06.271⟩. ⟨in2p3-00498217⟩
- H. Mathez, G.-N. Lu, P. Pittet, L. Quiquerez, P. Russo, et al.. A Charge-Sensitive Amplifier Associated with APD or PMT for Positron Emission Tomography Scanners. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2010, 613, pp.134-140. ⟨10.1016/j.nima.2009.11.063⟩. ⟨in2p3-00371258⟩
- J.-M. Richard. Multiquarks and Steiner trees. Nuclear Physics B - Proceedings Supplements, 2010, 207, pp.371-374. ⟨10.1016/j.nuclphysbps.2010.10.096⟩. ⟨in2p3-00525240⟩
- N. Agafonova, A. Anokhina, S. Aoki, A. Ariga, T. Ariga, et al.. Measurement of the atmospheric muon charge ratio with the OPERA detector. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2010, 67 (1-2), pp.25-37. ⟨10.1140/epjc/s10052-010-1284-8⟩. ⟨in2p3-00462507⟩
- Michel Planat, Maurice R. Kibler. Unitary reflection groups for quantum fault tolerance. Journal of computational and theoretical nanoscience, 2010, 7, pp.1759-1770. ⟨hal-00305181v3⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Search for a resonance decaying into WZ boson pairs in
collisions. Physical Review Letters, 2010, 104, pp.061801. ⟨10.1103/PhysRevLett.104.061801⟩. ⟨in2p3-00438558⟩
- V. Khachatryan, A.M. Sirunyan, A. Tumasyan, W. Adam, T. Bergauer, et al.. Measurement of the Underlying Event Activity in Proton-Proton Collisions at 0.9 TeV. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2010, 70, pp.555-572. ⟨10.1140/epjc/s10052-010-1453-9⟩. ⟨in2p3-00491725⟩
- S. Georg, V. Mazan, A. Ouadi, I. Billard, C. Gaillard. Equilibre entre phases aqueuses et TBP/Bumim Tf2N: solubilisations mutuelles ou extraction ?. XXII Journées Nationales de Radiochimie et Chimie Nucléaire, 2010, Lyon, France. ⟨in2p3-00995275⟩