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. Abdallah, P. Abreu, W. Adam, P. Adzic, T. Albrecht, et al.. Determination of the b quark mass at the
scale with the DELPHI detector at LEP. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2006, 46, pp.569-583. ⟨10.1140/epjc/s2006-02497-6⟩. ⟨in2p3-00025777⟩
- V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Search for associated Higgs boson production
collisions at
=1.96 TeV. Physical Review Letters, 2006, 97, pp.151804. ⟨10.1103/PhysRevLett.97.151804⟩. ⟨in2p3-00086828⟩
- P. Adzic, R. Alemany-Fernandez, C. B. Almeida, N. M. Almeida, G. Anagnostou, et al.. Results of the first performance tests of the CMS electromagnetic calorimeter. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2006, 44, pp.1-10. ⟨10.1140/epjcd/s2005-02-011-3⟩. ⟨in2p3-00025231⟩
- R. Arnaldi, R. Averbeck, K. Banicz, J. Castor, B. Chaurand, et al.. First Measurement of the
Spectral Function in High-Energy Nuclear Collisions. Physical Review Letters, 2006, 96, pp.162302. ⟨10.1103/PhysRevLett.96.162302⟩. ⟨in2p3-00026024⟩
- J. Abdallah, P. Abreu, W. Adam, P. Adzic, T. Albrecht, et al.. Study of double-tagged
events at LEP2. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2006, 46, pp.559-568. ⟨10.1140/epjc/s2006-02496-7⟩. ⟨in2p3-00025784v2⟩
- Monique Combescure, Didier Robert. Quadratic Quantum Hamiltonians revisited. Cubo Mathematical Journal, 2006, 8, pp.61-66. ⟨hal-00008676⟩
- D.N. Blaschke, F. Gieres, O. Piguet, M. Schweda. A Vector Supersymmetry in Noncommutative U(1) Gauge Theory with the Slavnov Term. Journal of High Energy Physics, 2006, 05, pp.059. ⟨10.1088/1126-6708/2006/05/059⟩. ⟨in2p3-00026020⟩
- J.-E. Augustin, J. Bouchez, J. Collot, Y. Déclais, D. Huss, et al.. L'avenir de la physique des neutrinos dans nos laboratoires. Société Française de Physique Journée de la division Champs et Particules La physique du neutrino : présent et futur, 2006, Lyon, France. ⟨in2p3-00111966⟩
- T. Varin, J. Welzel, A. Deandrea, D. Davesne. Power law in a gauge-invariant cut-off regularisation. Physical Review D, 2006, 74, pp.121702. ⟨10.1103/PhysRevD.74.121702⟩. ⟨in2p3-00127740⟩
- P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, G. Alemanni, et al.. Measurement of the mass and the width of the W boson at LEP. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2006, 45, pp.569-587. ⟨10.1140/epjc/s2005-02459-6⟩. ⟨in2p3-00025755⟩