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:
- Chen Chris Gong, Noam I. Libeskind, Elmo Tempel, Quan Guo, Stefan Gottlöber, et al.. The Origin of Lopsided Satellite Galaxy Distribution in Galaxy Pairs. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, 488 (3), pp.3100-3108. ⟨10.1093/mnras/stz1917⟩. ⟨hal-02272667⟩
- M. Baldo, C. Ducoin. Coupling between superfluid neutrons and superfluid protons in the elementary excitations of neutron star matter. Phys.Rev.C, 2019, 99 (2), pp.025801. ⟨10.1103/PhysRevC.99.025801⟩. ⟨hal-02008820⟩
- Helene M. Courtois, Renee.C. Kraan-Korteweg, Alexandra Dupuy, Romain Graziani, Noam I. Libeskind. A kinematic confirmation of the hidden Vela supercluster. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, 490 (1), pp.L57-L61. ⟨10.1093/mnrasl/slz146⟩. ⟨hal-02327815⟩
- H. Abdoul-Carime, Franck Rabilloud. Selective Desorption of Ethylene after Dimethyl Sulfide Reaction on Cold Gold Surface. Journal of Physical Chemistry C, 2019, 123 (3), pp.1874-1879. ⟨10.1021/acs.jpcc.8b11311⟩. ⟨hal-01998998⟩
- Brice Bastian, Stefan Hohenegger. Dihedral Symmetries of Gauge Theories from Dual Calabi-Yau Threefolds. Physical Review D, 2019, 99 (6), pp.066013. ⟨10.1103/PhysRevD.99.066013⟩. ⟨hal-01937744⟩
- Alexander Belyaev, Giacomo Cacciapaglia, James Mckay, Dixon Marin, Alfonso R. Zerwekh. Minimal Spin-one Isotriplet Dark Matter. Physical Review D, 2019, 99 (11), pp.115003. ⟨10.1103/PhysRevD.99.115003⟩. ⟨hal-01876356⟩
- Jean-Paul Ebran, Michael Bender, Nicolas Schunck, Thomas Duguet. Non-relativistic energy density functionals. Nicolas Schunck. Energy Density Functional Methods for Atomic Nuclei, IOP Publishing, pp.1-42, 2019, ⟨10.1088/2053-2563/aae0edch1⟩. ⟨hal-02883875⟩
- D. Ralet, E. Clément, G. Georgiev, A.E. Stuchbery, M. Rejmund, et al.. Evidence of octupole-phonons at high spin in
Pb. Physics Letters B, 2019, 797, pp.134797. ⟨10.1016/j.physletb.2019.134797⟩. ⟨hal-02266344⟩
- N.A. Webb, D. Leahy, S. Guillot, N. Baillot d'Etivaux, D. Barret, et al.. Thermal X-ray emission identified from the millisecond pulsar PSR J1909–3744. Astronomy & Astrophysics - A&A, 2019, 627, pp.A141. ⟨10.1051/0004-6361/201732040⟩. ⟨hal-02193933⟩
- D. Davesne, A. Pastore, J. Navarro. Linear response theory in asymmetric nuclear matter for Skyrme functionals including spin-orbit and tensor terms II: Charge Exchange. Phys.Rev.C, 2019, 100 (6), pp.064301. ⟨10.1103/PhysRevC.100.064301⟩. ⟨hal-02160618⟩