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:
- Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Measurement of differential cross sections for inclusive isolated-photon and photon+jets production in proton-proton collisions at
13 TeV. Eur.Phys.J.C, 2019, 79 (1), pp.20. ⟨10.1140/epjc/s10052-018-6482-9⟩. ⟨hal-01851331⟩ - Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for heavy Majorana neutrinos in same-sign dilepton channels in proton-proton collisions at
TeV. JHEP, 2019, 01, pp.122. ⟨10.1007/JHEP01(2019)122⟩. ⟨hal-01839707⟩ - Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for production of Higgs boson pairs in the four b quark final state using large-area jets in proton-proton collisions at
13 TeV. JHEP, 2019, 01, pp.040. ⟨10.1007/JHEP01(2019)040⟩. ⟨hal-01861900⟩ - Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Measurement of the
production cross section, the top quark mass, and the strong coupling constant using dilepton events in pp collisions at
13 TeV. Eur.Phys.J.C, 2019, 79 (5), pp.368. ⟨10.1140/epjc/s10052-019-6863-8⟩. ⟨hal-01982954⟩ - Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for a heavy resonance decaying to a top quark and a vector-like top quark in the lepton+jets final state in pp collisions at
13 TeV. Eur.Phys.J.C, 2019, 79 (3), pp.208. ⟨10.1140/epjc/s10052-019-6688-5⟩. ⟨hal-01975249⟩ - Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Search for long-lived particles decaying into displaced jets in proton-proton collisions at
13 TeV. Phys.Rev.D, 2019, 99 (3), pp.032011. ⟨10.1103/PhysRevD.99.032011⟩. ⟨hal-01945214⟩ - Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Search for MSSM Higgs bosons decaying to μ + μ − in proton-proton collisions at s=13TeV. Phys.Lett.B, 2019, 798, pp.134992. ⟨10.1016/j.physletb.2019.134992⟩. ⟨hal-02192538⟩
- Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Thomas Bergauer, et al.. Search for anomalous triple gauge couplings in WW and WZ production in lepton + jet events in proton-proton collisions at
13 TeV. JHEP, 2019, 12, pp.062. ⟨10.1007/JHEP12(2019)062⟩. ⟨hal-02278005⟩ - Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Measurements of
differential cross sections in proton-proton collisions at
13 TeV using events containing two leptons. JHEP, 2019, 02, pp.149. ⟨10.1007/JHEP02(2019)149⟩. ⟨hal-01945087⟩ - Jessica Garcia, David Barthelemy, Florence Geiguer, Julie Ballandier, Kathryn Li, et al.. Semi-automatic PD-L1 Characterization and Enumeration of Circulating Tumor Cells from Non-small Cell Lung Cancer Patients by Immunofluorescence. Journal of visualized experiments : JoVE, 2019, 150, pp.e59873. ⟨10.3791/59873⟩. ⟨hal-03133165⟩

