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:
- J. Genevey, J.A. Pinston, R. Guglielmini, F. Ibrahim, T. Larque, et al.. Identification of
s isomers in the fission products of
Pu(n
,f). International Workshop on Nuclear Fission and Fission-Product Spectroscopy 2, Apr 1998, Seyssins, France. pp.204-211. ⟨in2p3-00002144⟩
- F. Brossard, G. Carlot, A. Chevarier, N. Chevarier, D. Crusset, et al.. Use of fission product implantation in nuclear waste management. Workshop on Nuclear Fission and Fission Product Spectroscopy 2, Apr 1998, Seyssins, France. pp.83-91. ⟨in2p3-00014719⟩
- M. Houry, W. Korten, Y. Le Coz, R. Lucas, Ch. Theisen, et al..
-ray studies of the fission of
U induced by
C spectroscopy and fission dynamics. Workshop on Nuclear Fission and Fission-Product Spectroscopy 2, Apr 1998, Seyssins, France. pp.220-227. ⟨in2p3-00005091⟩
- M.G. Porquet, I. Deloncle, B.J.P. Gall, F. Hoellinger, N. Schulz, et al.. Odd-even effects in fission induced by heavy ions. Workshop on Nuclear Fission and Fission-Product Spectroscopy 2, Apr 1998, Seyssins, France. pp.212-219. ⟨in2p3-00013097⟩
- N. Moncoffre. Use of Rutherford Backscattering Spectrometry and nuclear reaction spectroscopy for analytical applications. Ecole SOCRATES, Apr 1998, Oxford, United Kingdom. ⟨in2p3-00003796⟩
- P. Desgrolard, L. Jenkovszky, F. Paccanoni. Small x all Q
proton structure function. Workshop on Deep Inelastic Scattering and QCD 6, Apr 1998, Brussels, Belgium. pp.150-153. ⟨in2p3-00003779⟩
- O. Drapier. Anomalous J/
suppression in Pb-Pb collisions at CERN-SPS. American Physical Society Meeting, Apr 1998, Colombus, United States. ⟨in2p3-00003815⟩
- M.C. Abreu, B. Alessandro, C. Alexa, R. Arnaldi, J. Astruc, et al.. A possible evidence of Coulomb fission in lead-lead collisions at the CERN SPS. SNEC 98, Nuclear Physics Divisional Conference Structure of Nuclei Under Extreme Conditions. 16, Mar 1998, Padova, Italy. pp.963-969. ⟨in2p3-00002164⟩
- E. Plagnol, C.O. Bacri, B. Borderie, J.D. Frankland, M.F. Rivet, et al.. Multifragmentation in heavy ion reactions: dynamical effects and thermalization. Workshop Nuclear Matter in Different Phases and Transitions, Mar 1998, Les Houches, France. pp.435-450. ⟨in2p3-00002362⟩
- R. Barbier, P. Jonsson, S. Katsanevas, N. Vassilopoulos. Search for R-parity violation with a
coupling at
= 183 GeV. HEP'99, Mar 1998, Moriond, France. pp.36. ⟨in2p3-00010796⟩