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:
- Thomas Carreau, Francesca Gulminelli, Jérôme Margueron. General predictions for the neutron star crustal moment of inertia. Phys.Rev.C, 2019, 100 (5), pp.055803. ⟨10.1103/PhysRevC.100.055803⟩. ⟨hal-01897180⟩
- M. Martini, A. de Pace, K. Bennaceur. Spurious finite-size instabilities with Gogny-type interactions. The European physical journal. A, Hadrons and Nuclei, 2019, 55 (9), pp.150. ⟨10.1140/epja/i2019-12838-7⟩. ⟨hal-01823286⟩
- E. Clement, M. de Mattia, S. Dutta, R. Eusebi, K. Hahn, et al.. A High-performance Track Fitter for Use in Ultra-fast Electronics. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2019, 935, pp.95-102. ⟨10.1016/j.nima.2019.05.018⟩. ⟨hal-01880795⟩
- Ehsan Kourkchi, R. Brent Tully, J. Don Neill, Mark Seibert, Hélène M. Courtois, et al.. Global Attenuation in Spiral Galaxies in Optical and Infrared Bands. The Astrophysical Journal, 2019, 884 (1), pp.82. ⟨10.3847/1538-4357/ab4192⟩. ⟨hal-02431449⟩
- S. Pandeti, L. Feketeová, T.J. Reddy, H. Abdoul-Carime, B. Farizon, et al.. Binding preference of nitroimidazolic radiosensitizers to nucleobases and nucleosides probed by electrospray ionization mass spectrometry and density functional theory. The Journal of Chemical Physics, 2019, 150 (1), pp.014302. ⟨10.1063/1.5062604⟩. ⟨hal-01991287⟩
- A.G. Kim, G. Aldering, P. Antilogus, A. Bahmanyar, S. Benzvi, et al.. Testing Gravity Using Type Ia Supernovae Discovered by Next-Generation Wide-Field Imaging Surveys. Bull.Am.Astron.Soc., 2019, 51 (3), pp.140. ⟨hal-02097237⟩
- A. Arbey, T. Hurth, F. Mahmoudi, D. Martínez Santos, S. Neshatpour. Update on the b→s anomalies. Physical Review D, 2019, 100 (1), pp.015045. ⟨10.1103/PhysRevD.100.015045⟩. ⟨hal-02136788⟩
- A. Adare, S. Afanasiev, C. Aidala, N.N. Ajitanand, Y. Akiba, et al.. Beam Energy and Centrality Dependence of Direct-Photon Emission from Ultrarelativistic Heavy-Ion Collisions. Phys.Rev.Lett., 2019, 123 (2), pp.022301. ⟨10.1103/PhysRevLett.123.022301⟩. ⟨hal-01801846⟩
- X. Artru. Comment about the article Interpretation of the results of the experiment on generation of parametric X-radiation by relativistic electrons in a single-crystal target, by S.V. Blazhevich and A.V. Noskov. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2019, 441, pp.126-127. ⟨10.1016/j.nimb.2018.12.041⟩. ⟨hal-02188087⟩
- Shreyasi Acharya, Fernando Torales - Acosta, Dagmar Adamova, Jonatan Adolfsson, Madan Mohan Aggarwal, et al.. Centrality and pseudorapidity dependence of the charged-particle multiplicity density in Xe–Xe collisions at
=5.44TeV. Physics Letters B, 2019, 790, pp.35-48. ⟨10.1016/j.physletb.2018.12.048⟩. ⟨hal-01801857⟩