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:
- L. Arrabito, D. Autiero, C. Bozza, S. Buontempo, Y. Caffari, et al.. Electron/pion separation with an Emulsion Cloud Chamber by using a Neural Network. Journal of Instrumentation, 2007, 2, pp.P02001. ⟨10.1088/1748-0221/2/02/P02001⟩. ⟨in2p3-00141769⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Measurement of the shape of the boson rapidity distribution for
events produced at
of 1.96 TeV. Physical Review D, 2007, 76, pp.012003. ⟨10.1103/PhysRevD.76.012003⟩. ⟨in2p3-00131861⟩ - V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Measurement of the charge asymmetry in semileptonic
decays. Physical Review Letters, 2007, 98, pp.151801. ⟨10.1103/PhysRevLett.98.151801⟩. ⟨in2p3-00123640⟩ - V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Experimental discrimination between charge 2e/3 top quark and charge 4e/3 exotic quark production scenarios. Physical Review Letters, 2007, 98, pp.041801. ⟨10.1103/PhysRevLett.98.041801⟩. ⟨in2p3-00089859⟩
- M. Carena, J. Hubisz, M. Perelstein, P. Verdier. Collider signatures for new
-parity-odd quarks in little Higgs models. Physical Review D, 2007, 75, pp.091701. ⟨10.1103/PhysReVD.75.091701⟩. ⟨in2p3-00176323⟩ - R. Hefferlin, M.R. Kibler. COMPUTATIONAL CHEMISTRY and APPLICATIONS in ELECTRONICS. 1st WSEAS International Conference on COMPUTATIONAL CHEMISTRY (COMPUCHEM'07), Dec 2007, Cairo, Egypt. Wolfram Research, 2007. ⟨in2p3-00301151⟩
- Sacha Davidson, J. Garayoa, F. Palorini, N. Rius. Insensitivity of flavoured leptogenesis to low energy CP violation. Physical Review Letters, 2007, 99, pp.161801. ⟨10.1103/PhysRevLett.99.161801⟩. ⟨in2p3-00190979⟩
- M. Combescure, D. Robert. A phase-space study of the quantum Loschmidt Echo in the semiclassical limit. Annales de l'Institut Henri Poincaré (A). Physique Theorique, 2007, 8, pp.91-108. ⟨10.1007/s00023-006-0301-9⟩. ⟨in2p3-00024915v2⟩
- K.W. Hodapp, G. Aldering, K.J. Meech, A.L. Cochran, P. Antilogus, et al.. Visible and near-infrared spectrophotometry of the Deep impact ejecta of Comet 9P/Tempel 1. Icarus, 2007, 191, pp.389-402. ⟨10.1016/j.icarus.2006.09.030⟩. ⟨in2p3-00347475⟩
- S. Lapuerta, N. Moncoffre, H. Jaffrézic, N. Millard-Pinard, N. Bérerd, et al.. Use of the point defect model to interpret the iron oxidation kinetics under proton irradiation. Journal of Applied Physics, 2007, 101, pp.064905. ⟨10.1063/1.2711759⟩. ⟨in2p3-00146971⟩

