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

  • E. Galichet, B. Borderie, G. Lanzalone, M.F. Rivet, G. Auger, et al.. Study of isospin equilibration using Ni+Ni and Ni+Au peripheral collisions. International Winter Meeting on Nuclear Physics 40, Jan 2002, Bormio, Italy. pp.209-216. ⟨in2p3-00011535⟩
  • H. Huebel, A.K. Singh, N. Nenoff, D. Rossbach, A. Goergen, et al.. Magnetic rotation in ^{196}Pb. International Winter Meeting on Nuclear Physics 40, Jan 2002, Bormio, Italy. pp.339-346. ⟨in2p3-00011538⟩
  • O. Lopez, G. Auger, C.O. Bacri, N. Bellaize, F. Bocage, et al.. What can be learned from central collisions around the Fermi energy. International Winter Meeting on Nuclear Physics 40, Jan 2002, Bormio, Italy. pp.188-197. ⟨in2p3-00011533⟩
  • J.D. Frankland, A. Chbihi, S. Hudan, A. Mignon, A. Ono, et al.. Fragment production in central heavy-ion collisions: reconciling the dominance of dynamics with observed phase transition signals through universal fluctuations. International Winter Meeting on Nuclear Physics 40, Jan 2002, Bormio, Italy. pp.175-188. ⟨in2p3-00011353⟩
  • J.C. Steckmeyer, S. Aiello, A. Anazalone, G. Auger, M. Bini, et al.. Study of the dissipative binary channels in the ^{107}Ag + ^{58}Ni reaction at 52 MeV/nucleon. International Winter Meeting on Nuclear Physics 40, Jan 2002, Bormio, Italy. pp.198-208. ⟨in2p3-00011249⟩
  • M. Idzik, M.C. Abreu, B. Alessandro, C. Alexa, R. Arnaldi, et al.. Pseudorapidity distributions of charged particles in Pb-Pb collisions at SPS energies from the NA50 experiment. International Winter Meeting on Nuclear Physics 40, Jan 2002, Bormio, Italy. pp.5-15. ⟨in2p3-00011530⟩
  • M. Buballa, M. Oertel. Color superconductivity in two and three flavor systems at moderate densities. NATO Advanced Research Workshop on Confinement Topology and other Non-Perturbative Aspects of QCD, Jan 2002, Stara Lesna, Slovakia. ⟨in2p3-00012027⟩
  • F. Prino, M-C. Abreu, B. Alessandro, C. Alexa, R. Arnaldi, et al.. J/\psi production in proton-nucleus and nucleus-nucleus interactions at the CERN SPS. International Workshop on Gross Properties of Nuclei and Nuclear Excitations 30, Jan 2002, Hirschegg, Austria. pp.254-263. ⟨in2p3-00011439⟩
  • F. Gobet, B. Farizon, M. Farizon, M.J. Gaillard, J.P. Buchet, et al.. Caloric curve for the liquid-to-gas transition of the H_{25}^+ hydrogen cluster ion. International Journal of Mass Spectrometry, 2002, 220, pp.263-272. ⟨10.1016/S1387-3806(02)00667-X⟩. ⟨in2p3-00011863⟩
  • H. Brauning, A. Brauning-Demian, G. Bednarz, F. Bosch, X. Cai, et al.. Multiple electron capture from thin C-foils into 46 MeV/u U91+. 11th International Conference on the Physics of Highly Charged Ions, 2002, Caen, France. pp.826-829, ⟨10.1016/S0168-583X(02)01966-3⟩. ⟨hal-00004929⟩