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:
- R. Bougault, J.P. Wieleczko, M. d'Agostino, W.A. Friedman, F. Gulminelli, et al.. A possible scenario for the time dependence of the multifragmentation process in Xe+Sn collisions (an explanation of the 3He puzzle). International Winter Meeting on Nuclear Physics 35, Feb 1997, Bormio, Italy. pp.251-275. ⟨in2p3-00023111⟩
- R. Rapp, G. Chanfray, J. Wambach. Low-Mass
Pairs from in-Medium
Meson Propagation. International Workshop on Gross Properties of Nuclei and Nuclear Excitations: QCD Phase Transitions 25, Jan 1997, Hirschegg, Austria. pp.192-200. ⟨in2p3-00003415⟩
- M. Gonin, M C. Abreu, C. Alexa, B. Alessandro, J. Astruc, et al.. Anomaly in charmonium suppression in Pb+Pb collisions. International Workshop on Gross Properties of Nuclei and Nuclear Excitations 25, Jan 1997, Hirschegg, Austria. pp.254-268. ⟨in2p3-00007651⟩
- M. Acciarri, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, S. Ahlen, J. Alcaraz, et al.. Hard-photon production at
= 161 and 172 GeV at LEP.. Physics Letters B, 1997, 413, pp.159-166. ⟨10.1016/S0370-2693(97)01081-2⟩. ⟨in2p3-00000205⟩
- M. Acciarri, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, S. Ahlen, B. Alpat, et al.. Search for Exclusive B Decays to J and
or
with the L3 Detector. Physics Letters B, 1997, 391, pp.481-490. ⟨10.1016/S0370-2693(96)01584-5⟩. ⟨in2p3-00000257⟩
- M. Acciarri, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, S. Ahlen, J. Alcaraz, et al.. Measurement of W-pair cross sections in
interactions at
= 172 GeV and W decay branching fractions. Physics Letters B, 1997, 407, pp.419-431. ⟨10.1016/S0370-2693(97)00802-2⟩. ⟨in2p3-00000060⟩
- M. Acciarri, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, S. Ahlen, J. Alcaraz, et al.. Inclusive J,
' and
Production in Hadronic Z Decays. Physics Letters B, 1997, 407, pp.351-360. ⟨in2p3-00000259⟩
- C. Antoine, B. Bonin, H. Safa, B. Berthier, E. Tessier, et al.. Evidence of preferential diffusion and segregation of impurities at grain boundaries in very pure niobium used for radiofrequency cavities. Journal of Applied Physics, 1997, 81, pp.1677-1682. ⟨in2p3-00007489⟩
- P. Abreu, W. Adam, T. Adye, P. Adzic, G D. Alekseev, et al.. A Combination of preliminary Electroweak Measurements and Constraints on the Standard Model. 1997, pp.1-64. ⟨in2p3-00014483⟩
- P. Desgrolard, a I. Lengyel, E S. Martynov. Nonlinearities and Pomeron Nonfactorizability in Conventional Diffraction. Il Nuovo Cimento A, 1997, 110, pp.254-266. ⟨in2p3-00000044⟩