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:
- P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, G. Alemanni, et al.. Measurement of the cross section of W-boson pair production at LEP. Physics Letters B, 2004, 600, pp.24-40. ⟨10.1016/j.physletb.2004.08.060⟩. ⟨in2p3-00022286⟩
- G. Aldering, W. Althouse, R. Amanullah, J. Annis, P. Astier, et al.. Supernova / Acceleration Probe: A Satellite Experiment to Study the Nature of the Dark Energy. 2004. ⟨in2p3-00110815⟩
- Roberto Casalbuoni, Aldo Deandrea, Micaela Oertel. Little Higgs Models and Precision Electroweak Data. Journal of High Energy Physics, 2004, 402, pp.32. ⟨10.1088/1126-6708/2004/02/032⟩. ⟨hal-00000812v4⟩
- J. Abdallah, P. Abreu, W. Adam, P. Adzic, T. Albrecht, et al.. Determination of the
cross-section at LEP2. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2004, 37, pp.405-419. ⟨10.1140/epjc/s2004-01990-2⟩. ⟨in2p3-00023211⟩ - J. Abdallah, P. Abreu, W. Adam, P. Adzic, T. Albrecht, et al.. Measurement of the W-pair production cross-section and W branching ratios in e
collisions at
= 161-209 GeV. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2004, 34, pp.127-144. ⟨10.1140/epjc/s2004-01709-5⟩. ⟨in2p3-00021843⟩ - B. Alessandro, C. Alexa, R. Arnaldi, M. Atayan, C. Baglin, et al.. Fission cross sections of lead projectiles in Pb-nucleus interactions at 40 and 158 GeV/c per nucleon. Physical Review C, 2004, 69, pp.034904-. ⟨10.1103/PhysRevC.69.034904⟩. ⟨in2p3-00021733⟩
- J. Abdallah, P. Abreu, W. Adam, P. Adzic, T. Albrecht, et al.. Study of tau-pair production in photon-photon collisions at LEP and limits on the anomalous electromagnetic moments of the tau lepton. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2004, 35, pp.159-170. ⟨10.1140/epjc/s2004-01852-y⟩. ⟨in2p3-00021946⟩
- B. Cochet, K. Bennaceur, P. Bonche, T. Duguet, J. Meyer. Compressibility effective mass and density dependence in Skyrme forces. Nuclear Physics A, 2004, 731, pp.34-40. ⟨10.1016/j.nuclphysa.2003.11.015⟩. ⟨in2p3-00020158⟩
- B. Cochet, K. Bennaceur, J. Meyer, P. Bonche, T. Duguet. Skyrme forces with extended density dependence. International Journal of Modern Physics E, 2004, 13, pp.187-190. ⟨10.1142/S021830130400193X⟩. ⟨in2p3-00020157⟩
- Pascal Pommier, Luciano Zucca, Ingemar Näslund, Thomas Auberger, Stephanie E. Combs, et al.. Light ion facility projects in Europe: methodological aspects for the calculation of the treatment cost per protocol. Radiotherapy & Oncology, 2004, 73 (Supplement 2), pp.183-185. ⟨10.1016/S0167-8140(04)80045-8⟩. ⟨halshs-00156706⟩

