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:
- L. Rinolfi, H.-H. Braun, Y. Papaphilippou, D. Schulte, A. Vivoli, et al.. The CLIC Positron Sources Based on Compton Schemes. Particle Accelerator Conference (PAC09), May 2009, Vancouver, Canada. Triumf Vancouver, pre-press version, pp.WE6RFP065, 2009. ⟨in2p3-00382145⟩
- Benjamin J Blaise, Jean Giacomotto, Mohamed N Triba, Pierre Toulhoat, Martial Piotto, et al.. Metabolic profiling strategy of Caenorhabditis elegans by whole-organism nuclear magnetic resonance.. Journal of Proteome Research, 2009, 8 (5), pp.2542-50. ⟨10.1021/pr900012d⟩. ⟨hal-00425221⟩
- Mira Maalouf, Gersende Alphonse, Anthony Colliaux, Michaël Beuve, S Trajkovic-Bodennec, et al.. Different mechanisms of cell death in radiosensitive and radioresistant p53 mutated head and neck squamous cell carcinomas exposed to carbon ions and x-rays. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, 2009, 1, 74, pp.200-209. ⟨hal-01437696⟩
- S. Gohlke, S. Feil, B. Farizon, M. Farizon, H. Abdoul-Carime, et al.. Electron Attachment to Biomolecules. Electron Controlled Chemical Lithography (ECCL)- COST Action CM0601 - First meeting of Working Group 1 Selective bond cleavage by electron induced dissociation, May 2009, Berlin, Germany. ⟨in2p3-00401830⟩
- M. Bajard, M. Chevallier, D. Dauvergne, F. Le Foulher, N. Freud, et al.. Monitoring the Bragg peak location by means of prompt gamma measurements. International School on Hadrontherapy «Edwin McMillan» Workshop on Hadron Beam Therapy of Cancer, Apr 2009, Sicile, Italy. ⟨in2p3-00475607⟩
- J.-M. Richard, X. Artru, M. Elchikh, J. Soffer, O. Teryaev. Model-independent constraints on spin observables. Workshop on the Physics of Excited Nucleon (NSTAR2009), Apr 2009, Beijing, China. pp.1153-1158, ⟨10.1088/1674-1137/33/12/017⟩. ⟨in2p3-00408122⟩
- L. Bois, F. Chassagneux, S. Parola, F. Bessueille, Y. Battie, et al.. Growth of ordered silver nanoparticles in silica film mesostructured with a triblock copolymer PEO-PPO-PEO. Journal of Solid State Chemistry, 2009, 182, pp.1700-1707. ⟨10.1016/j.jssc.2009.01.044⟩. ⟨ujm-00416406⟩
- C. Combaret. 1m2 GRPC Acquisition System. TILC09, Apr 2009, Tsukuba, Japan. ⟨in2p3-00967640⟩
- Zhiping P. Wang, Phuong Mai Dinh, P. -G. Reinhard, Eric Suraud, G. Bruny, et al.. Production of intense beams of mass-selected water cluster ions and theoretical study of atom-water interactions. 2009. ⟨in2p3-00372136⟩
- H. Jung, A. de Roeck, Ziad Zj Ajaltouni, S. Albino, G. Altarelli, et al.. Proceedings of the workshop: HERA and the LHC workshop series on the implications of HERA for LHC physics. 2009. ⟨hal-00437657⟩