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

  • K. Wrzosek-Lipska, K. Rezynkina, N. Bree, M. Zielińska, L.P. Gaffney, et al.. Electromagnetic properties of low-lying states in neutron-deficient Hg isotopes: Coulomb excitation of ^{182}Hg, ^{184}Hg, ^{186}Hg and ^{188}Hg. The European physical journal. A, Hadrons and Nuclei, 2019, 55 (8), pp.130. ⟨10.1140/epja/i2019-12815-2⟩. ⟨hal-02277788⟩
  • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Constraints on anomalous HVV couplings from the production of Higgs bosons decaying to \tau lepton pairs. Phys.Rev.D, 2019, 100 (11), pp.112002. ⟨10.1103/PhysRevD.100.112002⟩. ⟨hal-02088599⟩
  • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Search for supersymmetry using Higgs boson to diphoton decays at \sqrt{s} = 13 TeV. JHEP, 2019, 11, pp.109. ⟨10.1007/JHEP11(2019)109⟩. ⟨hal-02302953⟩
  • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for pair production of first-generation scalar leptoquarks at \sqrt{s} = 13 TeV. Phys.Rev.D, 2019, 99 (5), pp.052002. ⟨10.1103/PhysRevD.99.052002⟩. ⟨hal-01937808⟩
  • Albert M. Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for dark matter particles produced in association with a top quark pair at \sqrt{s} = 13 TeV. Phys.Rev.Lett., 2019, 122 (1), pp.011803. ⟨10.1103/PhysRevLett.122.011803⟩. ⟨hal-01861918⟩
  • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Measurements of the Higgs boson width and anomalous HVV couplings from on-shell and off-shell production in the four-lepton final state. Phys.Rev.D, 2019, 99 (11), pp.112003. ⟨10.1103/PhysRevD.99.112003⟩. ⟨hal-01991074⟩
  • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for contact interactions and large extra dimensions in the dilepton mass spectra from proton-proton collisions at \sqrt{s} = 13 TeV. JHEP, 2019, 04, pp.114. ⟨10.1007/JHEP04(2019)114⟩. ⟨hal-01975563⟩
  • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for Higgs boson pair production in the \gamma\gamma\mathrm{b\overline{b}} final state in pp collisions at \sqrt{s}= 13 TeV. Phys.Lett.B, 2019, 788, pp.7-36. ⟨10.1016/j.physletb.2018.10.056⟩. ⟨hal-01817957⟩
  • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for a W′ boson decaying to a vector-like quark and a top or bottom quark in the all-jets final state. JHEP, 2019, 03, pp.127. ⟨10.1007/JHEP03(2019)127⟩. ⟨hal-01945206⟩
  • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for supersymmetry in final states with photons and missing transverse momentum in proton-proton collisions at 13 TeV. JHEP, 2019, 06, pp.143. ⟨10.1007/JHEP06(2019)143⟩. ⟨hal-02088601⟩