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:
- J. Robin, Th. Byrski, G. Duchêne, F.A. Beck, D. Curien, et al.. Extended investigation of superdeformed bands in
Tb nuclei. Physical Review C, 2008, 77, pp.014308. ⟨10.1103/PhysRevC.77.014308⟩. ⟨in2p3-00207925⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. First measurement of the forward-backward charge asymmetry in top-quark pair production. Physical Review Letters, 2008, 100, pp.142002. ⟨10.1103/PhysRevLett.100.142002⟩. ⟨in2p3-00194771⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Search for
and
production in
collisions at
= 1.96 TeV and limits on anomalous
and
couplings. Physical Review Letters, 2008, 100, pp.131801. ⟨10.1103/PhysRevLett.100.131801⟩. ⟨in2p3-00194037⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. A search for the standard model Higgs boson in the missing energy and acoplanar b-jet topology at sqrt(s) = 1.96 TeV. Physical Review Letters, 2008, 101, pp.251802. ⟨10.1103/PhysRevLett.101.251802⟩. ⟨in2p3-00310537⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Search for decay of a fermiophobic Higgs boson
with the D0 detector at
= 1.96-TeV. Physical Review Letters, 2008, pp.051801. ⟨10.1103/PhysRevLett.101.051801⟩. ⟨in2p3-00308554v2⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. A combined search for the standard model Higgs boson at
=1.96 TeV. Physics Letters B, 2008, 663, pp.26-36. ⟨10.1016/j.physletb.2008.02.069⟩. ⟨in2p3-00194009⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Search for flavor-changing-neutral-current D meson decays. Physical Review Letters, 2008, 100, pp.101801. ⟨10.1103/PhysRevLett.100.101801⟩. ⟨in2p3-00167675⟩
- S. Rai Choudhury, A.S. Cornell, Naveen Gaur.
in LEET. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2008, 58, pp.251-259. ⟨10.1140/epjc/s10052-008-0752-x⟩. ⟨in2p3-00170283⟩
- J.-P. Thomas, A. Bejjani, B. Nsouli, A. Gardon, J.-M. Chovelon. Investigation of norflurazon pesticide photodegradation using plasma desorption time-of-flight mass spectrometry analysis. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2008, 22, pp.2429-2435. ⟨10.1002/rcm.3628⟩. ⟨in2p3-00321912⟩
- S. Karkar, N. Pauna, E. Testa. State of art and next challenges in instrumentation for quality control in hadrontherapy centres. 2008. ⟨in2p3-00260350⟩