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.. 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⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, D.L. Adams, et al.. Erratum : Measurement of the WW production cross section in
collisions at
= 1.96 TeV [Phys. Rev. Lett. 94, 151801 (2005)]. Physical Review Letters, 2008, 100, pp.139901. ⟨10.1103/PhysRevLett.100.139901⟩. ⟨in2p3-00270184⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Measurement of the differential cross section for the production of an isolated photon with associated jet in ppbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV. Physics Letters B, 2008, 666, pp.435-445. ⟨10.1016/j.physletb.2008.06.076⟩. ⟨in2p3-00271135⟩
- N. Bree, I. Stefanescu, P.A. Butler, J. Cederkäll, T. Davinson, et al.. Coulomb excitation of
Ni at safe energies. Physical Review C, 2008, 78, pp.047301. ⟨10.1103/PhysRevC.78.047301⟩. ⟨in2p3-00266844⟩
- X. Artru, R. Chehab, M. Chevallier, V.M. Strakhovenko, A. Variola, et al.. Polarized and unpolarized positron sources for electron-positron colliders. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2008, 266, pp.3868-3875. ⟨10.1016/j.nimb.2008.02.086⟩. ⟨in2p3-00264841⟩
- Muhammad Khokhar, Frédéric Grondin, Philippe Turcry, Ahmed Loukili, Pierre Mounanga. Comportement mécanique et déformations libres de mortiers à forts dosages en addition minérales. GEODIM08, 2008, Saint-Nazaire, France. ⟨hal-01008003⟩
- A. Anokhina, S. Aoki, A. Ariga, L. Arrabito, D. Autiero, et al.. Study of the effects induced by lead on the emulsion films of the OPERA experiment. Journal of Instrumentation, 2008, 3, pp.P07002. ⟨10.1088/1748-0221/3/07/P07002⟩. ⟨in2p3-00312837⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Search for scalar neutrino superpartners in e +
final states in
collisions at
=1.96 TeV. Physical Review Letters, 2008, 100, pp.241803. ⟨10.1103/PhysRevLett.100.241803⟩. ⟨in2p3-00189535⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Measurement of the shape of the boson transverse momentum distribution in
events produced at
=1.96 TeV. Physical Review Letters, 2008, 100, pp.102002. ⟨10.1103/PhysRevLett.100.102002⟩. ⟨in2p3-00194219⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Measurement of the electron charge asymmetry in ppbar->W+X->enu+X events at sqrt{s}=1.96 TeV. Physical Review Letters, 2008, 101, pp.211801. ⟨10.1103/PhysRevLett.101.211801⟩. ⟨in2p3-00304363⟩