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.


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  • A. Phipps, A. Juillard, B. Sadoulet, B. Serfass, Y. Jin. A HEMT-Based Cryogenic Charge Amplifier with sub-100 eVee Ionization Resolution for Massive Semiconductor Dark Matter Detectors. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2019, 940, pp.181-184. ⟨10.1016/j.nima.2019.06.022⟩. ⟨hal-02171520⟩
  • Peng Wang, Quan Guo, Noam I. Libeskind, Elmo Tempel, Chengliang Wei, et al.. The shape alignment of satellite galaxies in Local Group-like pairs from the SDSS. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, 484 (3), pp.4325-4336. ⟨10.1093/mnras/stz285⟩. ⟨hal-02080607⟩
  • Alexandra Dupuy, Helene M. Courtois, Florent Dupont, Florence Denis, Romain Graziani, et al.. Partitioning the universe into gravitational basins using the cosmic velocity field. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, 489 (1), pp.L1-L6. ⟨10.1093/mnrasl/slz115⟩. ⟨hal-02279100⟩
  • Weiguang Cui, Alexander Knebe, Noam I. Libeskind, Susana Planelles, Xiaohu Yang, et al.. The large-scale environment from cosmological simulations II: The redshift evolution and distributions of baryons. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, 485 (2), pp.2367-2379. ⟨10.1093/mnras/stz565⟩. ⟨hal-02089632⟩
  • S. Biswas, A. Lemasson, M. Rejmund, A. Navin, Y.H. Kim, et al.. Effects of one valence proton on seniority and angular momentum of neutrons in neutron-rich ^{122-131}Sb_{51} isotopes. Phys.Rev.C, 2019, 99 (6), pp.064302. ⟨10.1103/physrevc.99.064302⟩. ⟨hal-02154730⟩
  • S. Taubenberger, A. Floers, C. Vogl, M. Kromer, J. Spyromilio, et al.. SN 2012dn from early to late times: 09dc-like supernovae reassessed. Mon.Not.Roy.Astron.Soc., 2019, 488 (4), pp.5473-5488. ⟨10.1093/mnras/stz1977⟩. ⟨hal-02279097⟩
  • Albert M Sirunyan, Armen Tumasyan, Wolfgang Adam, Federico Ambrogi, Ece Asilar, et al.. Azimuthal separation in nearly back-to-back jet topologies in inclusive 2- and 3-jet events in pp collisions at \sqrt{s}= 13 TeV. European Physical Journal C: Particles and Fields, 2019, 79 (9), pp.773. ⟨10.1140/epjc/s10052-019-7276-4⟩. ⟨hal-02051550⟩
  • A. Arbey, J.-F. Coupechoux. Cosmological scalar fields and Big-Bang nucleosynthesis. JCAP, 2019, 11, pp.038. ⟨10.1088/1475-7516/2019/11/038⟩. ⟨hal-02223019⟩
  • Young-Lo Kim, Yijung Kang, Young-Wook Lee. Environmental Dependence of Type Ia Supernova Luminosities from the YONSEI Supernova Catalog. J.Korean Astron.Soc., 2019, 52 (5), pp.181-205. ⟨10.5303/JKAS.2019.52.5.181⟩. ⟨hal-02309059⟩
  • W. Ryssens, M. Bender, P.H. Heenen. Iterative approaches to the self-consistent nuclear energy density functional problem: Heavy ball dynamics and potential preconditioning. Eur.Phys.J.A, 2019, 55 (6), pp.93. ⟨10.1140/epja/i2019-12766-6⟩. ⟨hal-01975264⟩