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

  • V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Measurement of the p\bar{p} \rightarrow W\gamma + X cross section at \sqrt{s} = 1.96 TeV and WW\gamma anomalous coupling limits. Physical Review D, 2005, 71, pp.091108(R). ⟨10.1103/PhysRevD.71.091108⟩. ⟨in2p3-00024036⟩
  • V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Search for supersymmetry via associated production of charginos and neutralinos in final states with three leptons. Physical Review Letters, 2005, 95, pp.151805. ⟨10.1103/PhysRevLett.95.151805⟩. ⟨in2p3-00024085⟩
  • Emmanuel Rozière, Philippe Turcry, Ahmed Loukili. Influence du volume de pâte et des additions sur le retrait et la fissuration des bétons autoplaçants. XXIIIes rencontres universitaires de Génie Civil, 2005, Grenoble, France. ⟨hal-01008322⟩
  • V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, D.L. Adams, et al.. Measurement of dijet azimuthal decorrelations at central rapidities in p\overline{p} collisions at \sqrt{s} = 1.96 TeV. Physical Review Letters, 2005, 94, 221801 (7 p.). ⟨10.1103/PhysRevLett.94.221801⟩. ⟨in2p3-00023213⟩
  • V.M. Abazov, R. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. A search for the flavor-changing neutral current decay B^0_s \rightarrow \mu^+ \mu^- in p\overline{p} collisions at \sqrt{s} = 1.96 TeV with the DO detector. Physical Review Letters, 2005, 94, pp.071802-1-7. ⟨10.1103/PhysRevLett.94.071802⟩. ⟨in2p3-00023259⟩
  • V.M. Abazov, B. Abbott, M. Abolins, B.S. Acharya, M. Adams, et al.. Measurement of the lifetime difference in the B_s^0 system. Physical Review Letters, 2005, 95, pp.171801. ⟨10.1103/PhysRevLett.95.171801⟩. ⟨in2p3-00024388⟩
  • G. Aldering, W. Althouse, R. Amanullah, J. Annis, P. Astier, et al.. Seeing the Nature of the Accelerating Physics: It's a SNAP. 2005. ⟨in2p3-00024783⟩
  • T. Venkova, M.G. Porquet, A. Astier, I. Deloncle, P. Petkov, et al.. New high-spin states of ^{147}Nd and ^{145}Ce: Octupole correlation in the N = 87 isotones. The European physical journal. A, Hadrons and Nuclei, 2005, 26, pp.315-319. ⟨10.1140/epja/i2005-10181-4⟩. ⟨in2p3-00025690⟩
  • J. Abdallah, P. Abreu, W. Adam, P. Adzic, T. Albrecht, et al.. Production of \Xi_c^0 and \Xi_b in Z decays and lifetime measurement of \Xi_b. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2005, 44, pp.299-309. ⟨10.1140/epjc/s2005-02388-4⟩. ⟨in2p3-00024940⟩
  • B. Gervais, M. Beuve, G.H. Olivera, M.E. Galassi, R.D. Rivarola. Production of HO2 and O2 by multiple ionization in water radiolysis by swift carbon ions. Chemical Physics Letters, 2005, 410, pp.330-334. ⟨10.1016/j.cplett.2005.05.057⟩. ⟨in2p3-00409801⟩