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:
- H. Kraus, E. Armengaud, M. Bauer, I. Bavykina, A. Benoit, et al.. EURECA – setting the scene for scintillators. 1st International Workshop on Radiopure Scintillators for EURECA (RPScint 2008), Sep 2008, Kiev, Ukraine. pp.7-11. ⟨in2p3-01353375⟩
- Virginie Wasselin-Trupin, Claire Guipponi, Nathalie Millard-Pinard, Eric Serris, Michèle Pijolat, et al.. Researches in safety of compacted waste and spent nuclear fuel. 12th International High-level Radioactive Waste Management Conference (IHLRWM 2008), Sep 2008, Las Vegas, United States. pp.367-371. ⟨emse-00590337⟩
- A. Variola, J.P. Brasile, C. Bruni, R. Chehab, R. Chiche, et al.. The LAL compton program. Compton sources for X/γ rays: Physics and applications, Sep 2008, Alghero, Italy. pp.S83-S86, ⟨10.1016/j.nima.2009.05.029⟩. ⟨in2p3-00385578⟩
- D. Autiero, I. Efthymiopoulos, Anthony Ferrari, E. Gschwendtner, A. Guglielmi, et al.. The CNGS neutrino beam: status. Neutrino Oscillation Workshop - NOW 2008, Sep 2008, Conca Specchiulla, Oranto, Italy. pp.188-190, ⟨10.1016/j.nuclphysbps.2009.02.047⟩. ⟨in2p3-00372131⟩
- O. Albouy. Matrix reduction and Lagrangian submodules. 2008. ⟨in2p3-00319021⟩
- J. Baudot, W. Dulinski, M. Winter, R. Barbier, E. Chabanat, et al.. Photon detection with CMOS sensors for fast imaging. 8th International Conference on Position Sensitive Detectors, Sep 2008, Glasgow, United Kingdom. pp.111-114, ⟨10.1016/j.nima.2009.01.066⟩. ⟨in2p3-00405323⟩
- Michael Beuve, C. Rodriguez-Lafrasse. In Response to Scholz et al.. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, 2008, 72 (1), pp.303. ⟨hal-00994308⟩
- M. Beuve, Djamel Dabli, Z. Francis, Gerard Montarou. Calculation of the physical proximity function t(x) for electrons, protons and carbon ions using Geant4.. 36th annual meeting of the European Radiation Research Society (ERR 2008), Sep 2008, Tours, France. ⟨10.1051/radiopro:2008661⟩. ⟨in2p3-00337141⟩
- A. Maj, F. Azaiez, D. Jenkins, Ch. Schmitt, O. Stezowski, et al.. The PARIS project. Zakopane Conference on Nuclear Physics, Sep 2008, Zakopane, Poland. pp.565-575. ⟨in2p3-00371731⟩
- Q.T. Doan, D. Curien, O. Stezowski, J. Dudek, K. Mazurek, et al.. Search for Fingerprints of Tetrahedral Symmetry in
. Zakopane Conference on Nuclear Physics, Sep 2008, Zakopane, Poland. pp.725-730. ⟨in2p3-00337788v3⟩