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

  • P. Abreu, W. Adam, T. Adye, P. Adzic, G D. Alekseev, et al.. Cross-Sections and Leptonic Forward-Backward Asymmetries from the Z^0Running of LEP. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2000, 16, pp.371-405. ⟨10.1007/s100520000392⟩. ⟨in2p3-00005354⟩
  • N. Buforn, A. Astier, R. Duffait, M. Meyer, S. Perriès, et al.. Magnetic properties of the \nuJ_{15/2} intruder orbital in the superdeformed minimum of ^{197}Pb. The European physical journal. A, Hadrons and Nuclei, 2000, 9, pp.29-34. ⟨in2p3-00013509⟩
  • B. Cheynis, L. Ducroux, E. Gangler, J.-Y. Grossiord, R. Guernane, et al.. For a V0 detector dedicated to the pp \rightarrow 2\mu + X physics in ALICE. 2000, pp.10. ⟨in2p3-00011622⟩
  • P. Desgrolard, L. Jenkovszky, B. Struminsky. Unitarity, (anti)shadowing and the black (gray) disc limit. Yadernaya Fizika, 2000, 63, pp.1962. ⟨in2p3-00009580⟩
  • P. Pawlowski, B. Borderie, G. Auger, C.O. Bacri, N. Bellaize, et al.. Prompt light particle emission in the ^{36}Ar+^{58}Ni reaction at 95 MeV/nucleon. The European physical journal. A, Hadrons and Nuclei, 2000, 9, pp.371-383. ⟨10.1007/s100500070022⟩. ⟨in2p3-00008144⟩
  • Z. Aouissat, G. Chanfray, P. Schuck, J. Wambach. Reduced \sigma-meson mass and in-medium S-wave \pi-\pi correlations. Physical Review C, 2000, 61, pp.012202(R). ⟨10.1103/PhysRevC.61.012202⟩. ⟨in2p3-00003757⟩
  • M. Acciarri, P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, et al.. Search for Charged Higgs Bosons in e^{+}e^{-} Collisions at Centre-of-Mass Energies up to 202 GeV. Physics Letters B, 2000, 496, pp.34-42. ⟨10.1016/S0370-2693(00)01272-7⟩. ⟨in2p3-00007862⟩
  • M. Acciarri, P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, et al.. Search for anomalous ZZ\gamma and Z\gamma\gamma couplings in the process e^+e^- \to Z\gamma at LEP. Physics Letters B, 2000, 489, pp.55-64. ⟨10.1016/S0370-2693(00)00886-8⟩. ⟨in2p3-00005353⟩
  • M. Acciarri, P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, et al.. Higgs Candidates in e^+ e^- Interactions at \sqrt{s}= 206.6 GeV. Physics Letters B, 2000, 495, pp.18-25. ⟨10.1016/S0370-2693(00)01281-8⟩. ⟨in2p3-00007922⟩
  • M. Acciarri, P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, et al.. Search for an invisibly decaying Higgs boson in e^+ e^- collisions at \sqrt{s} = 183-189 GeV. Physics Letters B, 2000, 485, pp.85-94. ⟨10.1016/S0370-2693(00)00641-9⟩. ⟨in2p3-00005342⟩