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:
- P. Abreu, W. Adam, T. Adye, P. Adzic, Z. Albrecht, et al.. Measurement and interpretation of fermion-pair production at LEP energies of 183 and 189 GeV. Physics Letters B, 2000, 485, pp.45-61. ⟨10.1016/S0370-2693(00)00675-4⟩. ⟨in2p3-00005637⟩
- R. Planeta, W. Gawlikowicz, K. Grotowski, J. Brzychczyk, T. Ciszek, et al.. Formation and decay of hot nuclei in heavy ion collisions. Acta Physica Polonica B, 2000, 31, pp.1479-1488. ⟨in2p3-00168660⟩
- M. Chevallier, C. Cohen, N. Cue, D. Dauvergne, J. Dural, et al.. Upper-limit determination of resonant trielectronic recombination cross-section for krypton using crystal channeling. Physical Review A : Atomic, molecular, and optical physics [1990-2015], 2000, 61 (2), pp.022724. ⟨10.1103/PhysRevA.61.022724⟩. ⟨hal-00008653⟩
- D. Davesne, Y.J. Zhang, G. Chanfray. Medium modification of the pion-pion interaction at finite density. Physical Review C, 2000, 62, pp.024604-1-024604-10. ⟨in2p3-00007652⟩
- N. Le Neindre, R. Bougault, F. Gulminelli, Ph. Chomaz, G. Tabacaru, et al.. Phase transition in Xe+SN central events between 32 and 50 A.MEV. Bologna 2000 Structure of the Nucleus at the Dawn of the Century, 2000, Bologna, Italy. pp.221-226. ⟨in2p3-00011165⟩
- A. Figureau. La forme des proteines. Auvergne Sciences, 2000, 48, pp.21-26. ⟨in2p3-00008518⟩
- I. Deloncle, A. Bauchet, M.G. Porquet, M. Girod, S. Peru, et al.. High-spin structure of the neutron-rich
Ru isotopes:
-vibrational bands and two-quasiparticle excitations. The European physical journal. A, Hadrons and Nuclei, 2000, 8, pp.177-185. ⟨in2p3-00013492⟩
- M. Acciarri, P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, et al.. Hard-Photon Production and Tests of QED at LEP. Physics Letters B, 2000, 475, pp.198-205. ⟨in2p3-00009697⟩
- P. Abreu, W. Adam, T. Adye, P. Adzic, Z. Albrecht, et al.. Measurement of the gluon fragmentation function and a comparison of the scaling violation in gluon and quark jets. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2000, 13, pp.573-589. ⟨10.1007/s100520050719⟩. ⟨in2p3-00003734⟩
- P. Abreu, W. Adam, T. Adye, P. Adzic, I. Azhinenko, et al.. Measurements of the Z partial decay width into
and multiplicity of charm quarks per b decay. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2000, 12, pp.225-241. ⟨10.1007/s100529900228⟩. ⟨in2p3-00003676⟩