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. Astier, R. Béraud, A. Emsallem, Y. Le Coz. Alpha-decay of ^{180}Tl studied with the SARA/IGISOL facility. Nuclear Shapes and Nuclear Structure at Low Excitation Energies Abstracts of Contributed Papers, Jun 1994, Antibes, France. ⟨in2p3-00008316⟩
  • J. Duprat, M. Aiche, A. Astier, F. Azaiez, G. Bastin, et al.. Magnetic properties of superformed nuclei around ^{192}Hg and their neutron and proton single particle configurations. Nuclear Shapes and Nuclear Structure at Low Excitation Energies Abstracts of Contributed Papers, Jun 1994, Antibes, France. pp.30. ⟨in2p3-00013068⟩
  • M. Giffon, M. Bertini, L. Jenkovszky. Small x analysis of the proton structure function. Rencontres de Blois 6, Jun 1994, Blois, France. pp.447-450. ⟨in2p3-00010901⟩
  • F. Ibrahim, D. Barneoud, R. Béraud, G. Cata-Danil, J. Blachot, et al.. Is a shape coexistence present in ^{184}Au ?. Nuclear Shapes and Nuclear Structure at Low Excitation Energies Abstracts of Contributed Papers, Jun 1994, Antibes, France. pp.42. ⟨in2p3-00013052⟩
  • A. Astier, R. Béraud, R. Duffait, Y. Le Coz, M. Meyer, et al.. Two proton high-spin excitations and oblate dipole bands in ^{192}Hg. Nuclear Shapes and Nuclear Structure at Low Excitation Energies Abstracts of Contributed Papers, Jun 1994, Antibes, France. pp.7. ⟨in2p3-00013078⟩
  • P. Schuurmans, I. Berkes, M. de Jésus. Alpha anisotropy measurements on on-line separated At and Rn isotopes. Nuclear Shapes and Nuclear Structure at Low Excitation Energies Abstracts of Contributed Papers, Jun 1994, Antibes, France. ⟨in2p3-00012166⟩
  • P. Quentin, D. Samsoen, K. Bencheikh, E. Chabanat, J. Meyer, et al.. Spin and isospin dependence of the nuclear liquid drop parametrization. International Conference on Nuclear Shapes and Nuclear Structure at Low Excitation Energies, Jun 1994, Antibes, France. pp.283-294. ⟨in2p3-00004120⟩
  • D. Heuer, A. Chabane, M.E. Brandan, M. Charvet, A.J. Cole, et al.. Blast expansion in ^{32}S + ^{27}Al at 37.5 MeV/nucleon. International Conference On Nucleus-Nucleus Collisions 5, May 1994, Taormina, Italy. pp.537-542. ⟨in2p3-00007535⟩
  • R. Henry, R. Béraud, Y. Le Coz, M. Meyer, N. Redon. Decay from superdeformed to normal states in ^{192}Hg spectrum of connecting \gamma rays. International Conference On Nucleus-Nucleus Collisions 5, May 1994, Taormina, Italy. ⟨in2p3-00008315⟩
  • C. Bacci, P. Belli, R. Bernabei, C J. Dai, W. Di Nicolantonio, et al.. Particle dark matter search with low activity scintillators: status report. Vulcano Workshop 1994 on Frontier Objects in Astrophysics and Particle Physics, May 1994, Vulcano, Italy. pp.6. ⟨in2p3-00007672⟩