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:
- E. Testa, P.N. Abufager, F. Bosch, A. Brauning-Demain, H. Brauning, et al.. Using channeling properties for studying the impact parameter dependence of electron capture by 20 MeV/u uranium ions in a silicon crystal. Physical Review A : Atomic, molecular, and optical physics [1990-2015], 2007, 76, pp.062901. ⟨10.1103/PhysRevA.76.062901⟩. ⟨in2p3-00164198⟩
- M. Combescure, A. Khare, A. Raina, J.-M. Richard, C. Weydert. Level rearrangement in exotic atoms and quantum dots. International Journal of Modern Physics B, 2007, 21 n° 22, pp.3765-3781. ⟨10.1142/S0217979207037855⟩. ⟨in2p3-00122576⟩
- L. Arrabito, C. Bozza, S. Buontempo, L. Consiglio, M. Cozzi, et al.. Track reconstruction in the emulsion-lead target of the OPERA experiment using the ESS microscope. Journal of Instrumentation, 2007, 2, pp.P05004. ⟨10.1088/1748-0221/2/05/P05004⟩. ⟨in2p3-00229871⟩
- D. Autiero, J. Aysto, A. Badertscher, L. Bezrukov, J. Bouchez, et al.. Large underground, liquid based detectors for astro-particle physics in Europe: scientific case and prospects. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2007, 11, pp.011. ⟨10.1088/1475-7516/2007/11/011⟩. ⟨in2p3-00144159⟩
- R. Arnaldi, K. Banicz, B. Chaurand, C. Cicalò, A. Colla, et al.. J/
production in Indium-Indium collisions at 158 GeV/nucleon. Physical Review Letters, 2007, 99, pp.132302. ⟨10.1103/PhysRevLett.99.132302⟩. ⟨in2p3-00176311⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Measurement of the
production cross section in
collisions using dilepton events. Physical Review D, 2007, 76, pp.052006. ⟨10.1103/PhysRevD.76.052006⟩. ⟨in2p3-00151898⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Measurement of the
production cross section at
=1.96 TeV in the fully hadronic decay channel. Physical Review D, 2007, 76, pp.072007. ⟨10.1103/PhysRevD.76.072007⟩. ⟨in2p3-00121106⟩
- T. M. Aliev, A.S. Cornell, Naveen Gaur. Lepton Flavour Violation in Unparticle Physics. Physics Letters B, 2007, 657, pp.77-80. ⟨10.1016/j.physletb.2007.09.055⟩. ⟨in2p3-00150411⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Combined D0 measurements constraining the CP-violating phase and width difference in the
system. Physical Review D, 2007, 76, pp.057101. ⟨10.1103/PhysRevD.76.057101⟩. ⟨in2p3-00132378⟩
- C. Ray, J.-C. Poizat. La physique par les objets quotidiens. Belin, 159 p., 2007. ⟨in2p3-00265569⟩