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. de Filippo, F. Amorini, A. Anzalone, L. Auditore, V. Baran, et al.. Isoscaling in Neck Fragmentation. XXIX Mazurian Lakes Conference on Physics, Aug 2005, Piaski, Poland. pp.199-206. ⟨in2p3-00025322⟩
- S. Gascon-Shotkin. Le LHC et au-delà du Modèle Standard. Congrès Général de la Société Française de Physique et de la Belgian Physical Society (SFP/BPS 2005), Aug 2005, Lille, France. ⟨in2p3-00024713⟩
- S. Araki, Y. Higashi, Y. Honda, Y. Kurihara, M. Kuriki, et al.. Design of a Polarised Positron Source Based on Laser Compton Scattering. 2nd ILC Accelerator Workshop (Snowmass05), Aug 2005, Snowmass, United States. pp.1-39. ⟨in2p3-00025169⟩
- M. Floris, R. Arnaldi, R. Averbeck, K. Banicz, K. Borer, et al..
production in proton-nucleus and indium-indium collisions at the CERN SPS. XXXV International Symposium on Multiparticle Dynamics and the Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy, Aug 2005, Kromeriz, Czech Republic. pp.309-314. ⟨in2p3-00025917⟩
- R. Arnaldi, R. Averbeck, K. Banicz, J. Castor, B. Chaurand, et al.. Anomalous J/
suppression in In-In collisions at 158 GeV/nucleon. 18th International Conference on Nucleus Nucleus Collisions Quark Matter 2005, Aug 2005, Budapest, Hungary. pp.711-714, ⟨10.1016/j.nuclphysa.2006.06.120⟩. ⟨in2p3-00025247⟩
- R. Arnaldi, R. Averbeck, K. Banicz, J. Castor, B. Chaurand, et al.. First measurement of the rho spectral function in nuclear collisions. 18th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions, Quark Matter 2005, Aug 2005, Budapest, Hungary. pp.715-718, ⟨10.1016/j.nuclphysa.2006.06.121⟩. ⟨in2p3-00025238⟩
- R. Shaoyan, R. Arnaldi, R. Averbeck, K. Banicz, J. Castor, et al.. Charm and intermediate mass dimuons in In+In collisions. 18th International Conference on Nucleus Nucleus Collisions Quark Matter 2005, Aug 2005, Budapest, Hungary. pp.677-680, ⟨10.1016/j.nuclphysa.2006.06.112⟩. ⟨in2p3-00025246⟩
- A. de Falco, R. Arnaldi, R. Averbeck, K. Banicz, J. Castor, et al..
production in p-A and In-In collisions. 18th International Conference on Nucleus Nucleus Collisions Quark Matter 2005, Aug 2005, Budapest, Hungary. pp.719-722, ⟨10.1016/j.nuclphysa.2006.06.122⟩. ⟨in2p3-00025245⟩
- E. Scomparin, R. Arnaldi, R. Averbeck, K. Banicz, J. Castor, et al.. Dimuon and charm production in In-In collisions at the CERN SPS. 18th International Conference on Nucleus Nucleus Collisions Quark Matter 2005, Aug 2005, Budapest, Hungary. pp.67-76, ⟨10.1016/j.nuclphysa.2006.06.030⟩. ⟨in2p3-00025266⟩
- J. Angström, F. Pröbst, P.C.F. Di Stefano, L. Stodolsky, J. Timonen, et al.. Fracture processes studied in CRESST. 11th International Workshop on Low Temperature Detectors - LTD-11, Jul 2005, Tokyo, Japan. pp.754-756, ⟨10.1016/j.nima.2005.12.127⟩. ⟨in2p3-00026022⟩