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:
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Search for neutral Higgs bosons at high tan(beta) in the b(h/H/A)->btautau channel. Physical Review Letters, 2009, 102, pp.051804. ⟨10.1103/PhysRevLett.102.051804⟩. ⟨in2p3-00336423⟩
- J. M. Butterworth, F. Maltoni, F. Moortgat, P. Richardson, S. Schumann, et al.. THE TOOLS AND MONTE CARLO WORKING GROUP Summary Report from the Les Houches 2009 Workshop on TeV Colliders. 2009, pp.144. ⟨in2p3-00463114⟩
- M.G. Porquet, A. Astier, Ts. Venkova, I. Deloncle, F. Azaiez, et al.. High-spin excitations of the odd-odd
and
nuclei:
p_{3/2}\nu_{5/2}
\pi f_{5/2}$\nud_{5/2} residual interactions. The European physical journal. A, Hadrons and Nuclei, 2009, 40, pp.131-141. ⟨10.1140/epja/i2008-10740-1⟩. ⟨in2p3-00392628⟩
- R. Arnaldi, K. Banicz, K. Borer, J. Castor, B. Chaurand, et al.. First results on angular distributions of thermal dileptons in nuclear collisions. Physical Review Letters, 2009, 102, pp.222301. ⟨10.1103/PhysRevLett.102.222301⟩. ⟨in2p3-00373109⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Direct measurement of the mass difference between top and antitop quarks. Physical Review Letters, 2009, 103, pp.132001. ⟨10.1103/PhysRevLett.103.132001⟩. ⟨in2p3-00392416⟩
- E. Pécontal, T. Buchert, P. Di Stefano, Y. Copin. Dark Energy and Dark Matter: Observations, Experiments and Theories. Dark Energy and Dark Matter: Observations, Experiments and Theories, Jul 2008, Lyon, France. 36, EDP Sciences, 2009, EAS Publications Series. ⟨in2p3-00408914⟩
- D.N. Blaschke, F. Delduc, F. Gieres, M. Schweda, S.P. Sorella. Some Local and Global Aspects of the Gauge Fixing in Yang-Mills-Theories. Fundamental Interactions A Memorial Volume for Wolfgang Kummer, World Scientific, pp.145-174, 2009, ⟨10.1142/9789814277839_0009⟩. ⟨in2p3-01020739⟩
- M. Martini, M. Ericson, G. Chanfray, J. Marteau. A unified approach for nucleon knock-out, coherent and incoherent pion production in neutrino interactions with nuclei. Physical Review C, 2009, 80, pp.065501. ⟨10.1103/PhysRevC.80.065501⟩. ⟨in2p3-00424236⟩
- I. Billard, C. Gaillard. Actinide and lanthanide speciation in imidazolium-based ionic liquids. Radiochimica Acta, 2009, 97, pp.355-359. ⟨10.1524/ract.2009.1617⟩. ⟨in2p3-00409924⟩
- Etienne Testa, M. Bajard, M. Chevallier, Denis Dauvergne, Fabrice Le Foulher, et al.. Dose profile monitoring with carbon ions by means of prompt-gamma measurements. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2009, 267, pp.993-996. ⟨10.1016/j.nimb.2009.02.031⟩. ⟨hal-00283936⟩