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.


8786 documents

  • J. Abdallah, P. Abreu, W. Adam, P. Adzic, T. Albrecht, et al.. Measurement of the Tau Lepton Polarisation at LEP2. Physics Letters B, 2008, 659, pp.65-73. ⟨10.1016/j.physletb.2007.10.022⟩. ⟨in2p3-00177782⟩
  • E. Testa, M. Bajard, M. Chevallier, D. Dauvergne, F. Le Foulher, et al.. Monitoring the Bragg peak location of 73 MeV/u carbon ions by means of prompt γ-ray measurements. Applied Physics Letters, 2008, 93, pp.093506. ⟨hal-01920991⟩
  • S. Rai Choudhury, A.S. Cornell, Naveen Gaur. B \to K_1(1270) (\to \rho K) \ell^+ \ell^- in LEET. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2008, 58, pp.251-259. ⟨10.1140/epjc/s10052-008-0752-x⟩. ⟨in2p3-00170283⟩
  • T. Sousbie, H.M. Courtois, G. Bryan, J. Devriendt. MoLUSC: A MOck Local Universe Survey Constructor. The Astrophysical Journal, 2008, 678, pp.569-577. ⟨10.1086/526507⟩. ⟨in2p3-00293961⟩
  • M. Tribet, N. Toulhoat, N. Moncoffre, C. Jegou, G. Leturcq, et al.. Leaching of a zirconolite ceramic waste-form under proton and He2+ irradiation. Radiochimica Acta, 2008, 96, pp.619-624. ⟨10.1524/ract.2008.1545⟩. ⟨in2p3-00346855⟩
  • 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⟩
  • H. Kraus, E. Armengaud, M. Bauer, I. Bavykina, Alain Benoit, et al.. EURECA - The Future of Cryogenic Dark Matter Detection in Europe. Dark Energy and Dark Matter: Observations, Experiments and Theories, 2008, Lyon, France. pp.249-255, ⟨10.1051/eas/0936035⟩. ⟨in2p3-00408920⟩
  • M. Kibler. Generalized spin bases for quantum chemistry and quantum information. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2008, 73, pp.1281-1298. ⟨10.1135/cccc20081281⟩. ⟨in2p3-00295347⟩
  • V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Observation of the B_c Meson in the Exclusive Decay B_c \to J/\psi \pi. Physical Review Letters, 2008, 101, pp.012001. ⟨10.1103/PhysRevLett.101.012001⟩. ⟨in2p3-00259690⟩
  • V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Simultaneous measurement of the ratio B(t->Wb)/B(t->Wq) and the top quark pair production cross section with the D0 detector at sqrt(s)=1.96 TeV. Physical Review Letters, 2008, 100, pp.192003. ⟨10.1103/PhysRevLett.100.192003⟩. ⟨in2p3-00203403⟩