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. Seixas, R. Arnaldi, K. Banicz, J. Castor, B. Chaurand, et al.. Dimuon production in p-A and In-In collisions. 5th International Conference on Physics and Astrophysics of Quark Gluon Plasma, Feb 2005, Kolkata, India. pp.349-352, ⟨10.1088/1742-6596/50/1/046⟩. ⟨in2p3-00024269⟩
- R. Veenhof, R. Arnaldi, K. Banicz, J. Castor, B. Chaurand, et al.. NA60 low mass di-muon data. 21st Winter Workshop on Nuclear Dynamics, Feb 2005, Breckenridge, Colorado, United States. pp.1-6. ⟨in2p3-00024295⟩
- A. David, R. Arnaldi, K. Banicz, J. Castor, B. Chaurand, et al.. Measuring displaced muon pairs in Indium-Indium collisions at the CERN SPS. 21st Winter Workshop on Nuclear Dynamics, Feb 2005, Breckenridge, Colorado, United States. pp.1-10. ⟨in2p3-00024294⟩
- A.B. Garnsworthy, N.J. Thompson, Zs. Podolyák, P.M. Walker, S. Williams, et al.. Spectroscopy of
Po and
At using a
He radioactive beam and EXOGAM. International Conference on the interface between NUclear STructure, Astrophysics and Reactions - NUSTAR 2005, Jan 2005, Guildford, United Kingdom. pp.S1851-S1854, ⟨10.1088/0954-3899/31/10/086⟩. ⟨in2p3-00024830⟩
- P. Lautesse, A.-M. Maskay, E. Gerlic, P. Désesquelles, J.L. Laville, et al.. Experimental overview of Ni+Ni collisions at 32 MeV/nucleon: discriminant analysis and duality in the decay modes of a fusionlike system. Physical Review C, 2005, 71, pp.034602-15. ⟨10.1103/PhysRevC.71.034602⟩. ⟨in2p3-00023963⟩
- P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, G. Alemanni, et al.. Compton scattering of quasi-real virtual photons at LEP. Physics Letters B, 2005, 616, pp.145-158. ⟨10.1016/j.physletb.2005.04.054⟩. ⟨in2p3-00024174⟩
- E. de Filippo, A. Pagano, E. Piasecki, F. Amorini, A. Anzalone, et al.. Dynamical fission in
Sn+
Ni collision at 35A MeV. Physical Review C, 2005, 71, pp.064604-1-12. ⟨10.1103/PhysRevC.71.064604⟩. ⟨in2p3-00024320⟩
- E.S. Paul, P.T.W. Choy, C. Andreoiu, A.J. Boston, A.O. Evans, et al.. Highest spin discrete levels in
: Spin generation near the mesoscopic limit. Physical Review C, 2005, 71, 054309 (10 p.). ⟨10.1103/PhysRevC.71.054309⟩. ⟨in2p3-00024163⟩
- R. Barbier, C. Bérat, M. Besancon, M. Chemtob, A. Deandrea, et al.. R-parity-violating supersymmetry. Physics Reports, 2005, 420, pp.1-195. ⟨10.1016/j.physrep.2005.08.006⟩. ⟨in2p3-00022113⟩
- N. Brambilla, M. Krämer, R. Mussa, A. Vairo, G. Bali, et al.. Heavy quarkonium physics. [Research Report] CERN–2005–005, CERN, Suisse. 2005, pp.1-487. ⟨in2p3-00023434⟩