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:
- S. Chatrchyan, P. Nedelec, D. Sillou, M. Besancon, R. Chipaux, et al.. Time Reconstruction and Performance of the CMS Electromagnetic Calorimeter. Journal of Instrumentation, 2010, 5(03), pp.T03011. ⟨10.1088/1748-0221/5/03/T03011⟩. ⟨in2p3-00664804⟩
- S. Chatrchyan, P. Nedelec, D. Sillou, M. Besancon, R. Chipaux, et al.. Commissioning and Performance of the CMS Silicon Strip Tracker with Cosmic Ray Muons. Journal of Instrumentation, 2010, 5(03), pp.T03008. ⟨10.1088/1748-0221/5/03/T03008⟩. ⟨in2p3-00664753⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Measurement of direct photon pair production cross sections in ppbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV. Physics Letters B, 2010, 690, pp.108-117. ⟨10.1016/j.physletb.2010.05.017⟩. ⟨in2p3-00461181⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Measurement of the normalized Z/gamma*->mu+mu- transverse momentum distribution in p\bar{p} collisions at sqrt{s}=1.96 TeV. Physics Letters B, 2010, 693, pp.522-530. ⟨10.1016/j.physletb.2010.09.012⟩. ⟨in2p3-00489271⟩
- C. Gaillard, I. Billard, O. Klimchuk, A. Ouadi, S. Georg. Solvatation et complexation du rhénium dans les liquides ioniques. Journées annuelles du GNR PARIS, 2010, Avignon, France. ⟨in2p3-01018519⟩
- J.-M. Richard. Non-Abelian dynamics and heavy multiquarks, Steiner-tree confinement in hadron spectroscopy. Few-Body Systems, 2010, 50, pp.137-143. ⟨10.1007/s00601-010-0195-4⟩. ⟨in2p3-00589093⟩
- T. Aaltonen, V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, et al.. Combined Tevatron upper limit on gg->H->W+W- and constraints on the Higgs boson mass in fourth-generation fermion models. Physical Review D, 2010, 82, pp.011102(R). ⟨10.1103/PhysRevD.82.011102⟩. ⟨in2p3-00484762⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Search for events with leptonic jets and missing transverse energy in ppbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV. Physical Review Letters, 2010, 105, pp.211802. ⟨10.1103/PhysRevLett.105.211802⟩. ⟨in2p3-00510635⟩
- B. Nsouli, A. Bejjani, S. Della Negra, A. Gardon, J.-P. Thomas. Ion Beam Analysis and PD-MS As New Analytical Tools for Quality Control of Pharmaceuticals: Comparative Study from Fluphenazine in Solid. Analytical Chemistry, 2010, 82, pp.7309-7318. ⟨10.1021/ac101247d⟩. ⟨in2p3-00517041⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Search for Randall-Sundrum gravitons in the dielectron and diphoton final states with 5.4 fb-1 of data from ppbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV. Physical Review Letters, 2010, 104, pp.241802. ⟨10.1103/PhysRevLett.104.241802⟩. ⟨in2p3-00472784⟩