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:
- P. Abreu, W. Adam, T. Adye, P. Adzic, Z. Albrecht, et al.. Search for SUSY with R-parity violating
couplings at
=189 GeV. Physics Letters B, 2000, 487, pp.36-52. ⟨10.1016/S0370-2693(00)00776-0⟩. ⟨in2p3-00005632⟩ - P. Abreu, W. Adam, T. Adye, P. Adzic, I. Azhinenko, et al.. Determination of
and
at LEP1. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2000, 12, pp.209-224. ⟨10.1007/s100529900227⟩. ⟨in2p3-00003675⟩ - P. Abreu, W. Adam, T. Adye, P. Adzic, Z. Albrecht, et al.. Measurement of the
Lifetime and Study of
Oscillations using
Events. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2000, 16, pp.555-578. ⟨10.1007/s100520000415⟩. ⟨in2p3-00005631⟩ - Sun Rulin, E. Colin, N.N. Ajitanand, J.M. Alexander, M.A. Barton, et al.. Isotropic emission components in splintering central collisions:(17-115)A MeV
Ar + Cu Ag Au. Physical Review C, 2000, 61. ⟨in2p3-00008341⟩ - M. Chartoire, M. Chevallier, B. Cheynis, E. Gangler, M. Goyot, et al.. Time projection chamber TPC. 2000. ⟨in2p3-00011604⟩
- M. Chemarin, H. El Mamouni, J. Fay, G. Grenier, I. Laktineh, et al.. Single and multi-photon events with missing energy in e
e
collisions at
= 192-202 GeV. International Conference on High Energy Physics 30 ICHEP 2000, 2000, Osaka, Japan. ⟨in2p3-00010728⟩ - M. Chemarin, H. El Mamouni, J. Fay, G. Grenier, I. Laktineh, et al.. Search for the neutral Higgs bosons of the minimal supersymmetric Standard Model in e
e
interactions in center-of-mass energies up to 202 GeV at LEP. International Conference on High Energy Physics 30 ICHEP 2000, 2000, Osaka, Japan. ⟨in2p3-00010715⟩ - P. Desgrolard, L. Jenkovszky, B. Struminsky. Unitarity, (anti)shadowing and the black (gray) disc limit. Physics of Atomic Nuclei [Âdernaâ fizika / Yadernaya Fizika], 2000, 63, pp.891-896. ⟨in2p3-00010678⟩
- M. Acciarri, P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, et al.. Measurement of Hadron and Lepton-Pair Production at 130 GeV
189 GeV at LEP. Physics Letters B, 2000, 479, pp.101-117. ⟨10.1016/S0370-2693(00)00280-X⟩. ⟨in2p3-00009754⟩ - F. Gieres, J. Grimstrup, T. Pisar, M. Schweda. Vector supersymmetry in topological field theories. Journal of High Energy Physics, 2000, 6, pp.18. ⟨in2p3-00009704⟩

