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.. 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⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Search for pair production of first-generation leptoquarks in p pbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV. Physics Letters B, 2009, 681, pp.224-232. ⟨10.1016/j.physletb.2009.10.016⟩. ⟨in2p3-00403325⟩
- 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⟩
- Eric Bonnet, D. Mercier, Bernard Borderie, F. Gulminelli, Marie-France Rivet, et al.. Bimodal behavior of the heaviest fragment distribution in projectile fragmentation. Physical Review Letters, 2009, 103, pp.072701. ⟨10.1103/PhysRevLett.103.072701⟩. ⟨hal-00345772v3⟩
- P. Costa, C.A. de Sousa, M.C. Ruivo, H. Hansen. The QCD critical end point in the PNJL model. EPL - Europhysics Letters, 2009, 86, pp.31001. ⟨10.1209/0295-5075/86/31001⟩. ⟨in2p3-00215934⟩
- H.M. Courtois, R.B. Tully, J.R. Fisher, N. Bonhomme, M. Zavodny, et al.. The Extragalactic Distance Database: All Digital HI Profile Catalog. The Astronomical Journal, 2009, 138, pp.1938. ⟨10.1088/0004-6256/138/6/1938⟩. ⟨in2p3-00409825⟩
- J. Soffer, X. Artru, M. Elchikh, J.-M. Richard, O. Teryaev. The relevance of positivity in spin physics. Tenth Conference on the Intersections of Particle and Nuclear Physics (CIPANP 2009), 2009, San Diego, United States. pp.597-600, ⟨10.1063/1.3293879⟩. ⟨in2p3-00400619⟩
- 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.-H. Richard, M. Chevallier, D. Dauvergne, N. Freud, P. Henriquet, et al.. Design of a Compton camera for 3D prompt-gamma imaging during ion beam therapy: a Geant4 simulation study. IEEE Nuclear Science Symposium / Medical Imaging Conference, 2009, Unknown, Unknown Region. ⟨hal-01920982⟩
- D. Davesne, M. Martini, K. Bennaceur, J. Meyer. Nuclear response for the Skyrme effective interaction with zero range tensor terms. Physical Review C, 2009, 80, pp.024314. ⟨10.1103/PhysRevC.80.024314⟩. ⟨in2p3-00400315⟩