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:
- Mohammed Daoud, Maurice Robert Kibler. Phase operators, temporally stable phase states, mutually unbiased bases and exactly solvable quantum systems. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2010, 43, pp.115303. ⟨10.1088/1751-8113/43/11/115303⟩. ⟨in2p3-00453199⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Search for the rare decay B_s^0->mu^+mu^-. Physics Letters B, 2010, 693, pp.539-544. ⟨10.1016/j.physletb.2010.09.024⟩. ⟨in2p3-00493114⟩
- S. Chatrchyan, V. Khachatryan, A.M. Sirunyan, W. Adam, B. Arnold, et al.. Measurement of the Muon Stopping Power in Lead Tungstate. Journal of Instrumentation, 2010, 5, pp.P03007. ⟨10.1088/1748-0221/5/03/P03007⟩. ⟨in2p3-00438212⟩
- S. Chatrchyan, V. Khachatryan, A.M. Sirunyan, W. Adam, B. Arnold, et al.. Identification and Filtering of Uncharacteristic Noise in the CMS Hadron Calorimeter. Journal of Instrumentation, 2010, 5, pp.T03014. ⟨10.1088/1748-0221/5/03/T03014⟩. ⟨in2p3-00446076⟩
- S. Chatrchyan, V. Khachatryan, A.M. Sirunyan, W. Adam, B. Arnold, et al.. Calibration of the CMS Drift Tube Chambers and Measurement of the Drift Velocity with Cosmic Rays. Journal of Instrumentation, 2010, 5, pp.T03016. ⟨10.1088/1748-0221/5/03/T03016⟩. ⟨in2p3-00447439⟩
- N. Wehbe, M. Fallavier, S. Della Negra, J. Depauw, A. Brunelle, et al.. Cluster size and velocity dependences of sputtering and secondary ion emission under gold cluster impact. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2010, 268, pp.2596-2602. ⟨10.1016/j.nimb.2010.05.105⟩. ⟨in2p3-00520215⟩
- O. Adriani, M. van den Akker, T. Aziz, J. Bähr, S. Banerjee, et al.. Observation of a VHE cosmic-ray flare-signal with the L3+C muon spectrometer. Astroparticle Physics, 2010, 33, pp.24-39. ⟨10.1016/j.astropartphys.2009.11.001⟩. ⟨in2p3-00448179⟩
- Alessandra Fanfani, Anzar Afaq, Jose Afonso Sanches, Julia Andreeva, Giusepppe Bagliesi, et al.. Distributed Analysis in CMS. Journal of Grid Computing, 2010, 8, pp.159-179. ⟨10.1007/s10723-010-9152-1⟩. ⟨in2p3-00486131⟩
- Françoise Mauge, Andrey Popov, Elena Kondratieva, Jean-Pierre Gilson, Laurence Mariey, et al.. Hidrodesoxigenación de biocombustibles – Efecto de moléculas fenólicas con catalizadores sulfurados. Catalysis Today - Proceeding of the XXII Simposio Ibero-Americano de Catalisis, 2010, Accessed by 2010-01-01. ⟨hal-01840493⟩
- Andrey Popov, Elena Kondratieva, Jean-Michel Goupil, Laurence Mariey, Philippe Bazin, et al.. Bio-oils Hydrodeoxygenation: Adsorption of Phenolic Molecules on Oxidic Catalyst Supports. Journal of Physical Chemistry C, 2010, 114 (37), pp.15661--15670. ⟨10.1021/jp101949j⟩. ⟨hal-01840499⟩