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:
- G.-S. Muanza. Search for Higgs bosons in e
e
interactions with the L3 detector at LEP. PHENO 2000 - Symposium on Phenomenology for the Nu Century, Apr 2000, Madison, United States. ⟨in2p3-00011046⟩
- Emmanuel Benichou, Abdul-Rahman Allouche, Rodolphe Antoine, Monique Aubert-Frecon, Mickaël Bourgoin, et al.. Non perturbative approach for a polar and polarizable linear molecule in an inhomogeneous electric field: Application to molecular beam deviation experiments. The European Physical Journal D : Atomic, molecular, optical and plasma physics, 2000, 10 (2), pp.233-242. ⟨10.1007/s100530050544⟩. ⟨hal-00492376⟩
- R. Barbier, P. Jonsson, V. Poireau. Search for R-parity violation with a
coupling at
= 192 - 202 GeV. Rencontres de Moriond : Interactions Electrofaibles et Theories Unifiees 35, Mar 2000, Les Arcs, France. ⟨in2p3-00011060⟩
- S. Katsanevas, P. Verdier. Search for Gluino from stop decay. Rencontres de Moriond : Interactions Electrofaibles et Theories Unifiees 35, Mar 2000, Les Arcs, France. ⟨in2p3-00011065⟩
- M. Bajard, J. Remillieux, A. Demeyer. L'hadrontherapie par faisceau d'ions carbone. Symposium sur l'Hadrontherapie par Faisceau d'Ions Carbone, Mar 2000, Lyon, France. ⟨in2p3-00011618⟩
- P. Jonsson. R-parity violating SUSY with the DELPHI detector. Les Rencontres de physique de la Vallee d'Aoste : Results and Perspectives in Particle Physics, Feb 2000, La Thuile, Italy. ⟨in2p3-00005720⟩
- G. Chardin, B. Chambon, M. de Jésus, D. Drain, J. Gascon, et al.. Event categories in EDELWEISS : a simple interpretation of the anomalous NaI events. International Symposium on Sources and Detection of Dark Matter in the Universe 4, Feb 2000, Marina Del Rey, United States. ⟨in2p3-00007820⟩
- J. Delorme, M. Ericson, P.A.M. Guichon, A.W. Thomas. Mass reduction as signal of chiral symmetry restoration. International Conference on Quark Nuclear Physics 2000 - QNP 2000, Feb 2000, Adelaide, Australia. pp.250c-253c. ⟨in2p3-00008426⟩
- G. Grenier. Search at LEP for
mass degenerate with the
. Lake Louise Winter Institute, Feb 2000, Lake Louise,Alberta, United States. pp.265-277. ⟨in2p3-00009732⟩
- R. Planeta, W. Gawlikowicz, A. Wieloch, J. Brzychczyk, T. Ciszek, et al.. Properties of projectile-like fragments from the
Ca +
Ca reaction at 35 MeV/nucleon. 2000. ⟨in2p3-00005277⟩