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:
- M. Daoud, M. Kibler. Symmetry adaptation techniques in eta-photon absorption spectroscopy. Journal of Alloys and Compounds, 1993, 193, pp.219-222. ⟨in2p3-00000630⟩
- M. Fallavier, R. Kirsch, J.-C. Poizat, J. Remillieux, H. Rothard, et al.. No evidence for enhanced (d.d) fusion (cd
cluster impact. Physical Review Letters, 1993, 70, pp.1022-1025. ⟨in2p3-00013039⟩
- O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, S. Ahlen, J. Alcaraz, A. Aloisio, et al.. Determination of quark electroweak couplings from direct photon production in hadronic Z decays. Physics Letters B, 1993, 301, pp.136-144. ⟨10.1016/0370-2693(93)90735-Z⟩. ⟨in2p3-00003548⟩
- O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, S. Ahlen, J. Alcaraz, A. Aloisio, et al.. Search for a Z' at the Z resonance. Physics Letters B, 1993, 306, pp.187-196. ⟨10.1016/0370-2693(93)91156-H⟩. ⟨in2p3-00001221⟩
- P. Abreu, W. Adam, T. Adye, E. Agasi, R. Aleksan, et al.. Search for Z
decays to two leptons and a charged particle antiparticle pair. Nuclear Physics B, 1993, 403, pp.3-24. ⟨10.1016/0550-3213(93)90027-M⟩. ⟨in2p3-00001223⟩
- Didier Schmaus, S. Andriamonje, M. Chevallier, C. Cohen, N. Cue, et al.. Channeling of swift heavy ions. Radiation Effects and Defects in Solids, 1993, 126, pp.313-318. ⟨in2p3-00014386⟩
- R.J.M. Covolan, P. Desgrolard, M. Giffon, L.L. Jenkovzky, E. Predazzi. Pomeron and odderon at high energies. Zeitschrift für Physik. C, Particles and Fields, 1993, 58, pp.109-117. ⟨in2p3-00009614⟩
- G. Chanfray, P. Schuck. The rho meson in dense matter and its influence on dilepton production rates. Nuclear Physics A, 1993, 555, pp.329-354. ⟨10.1016/0375-9474(93)90325-R⟩. ⟨in2p3-00000627⟩
- Z. Aouissat, G. Chanfray, P. Schuck. Influence of the particle-hole continuum on pion-pion correlations in dense nuclear matter. Modern Physics Letters A, 1993, 8, pp.1379-1385. ⟨10.1142/S0217732393001094⟩. ⟨in2p3-00000639⟩
- O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, S. Ahlen, J. Alcaraz, A. Aloisio, et al.. Search for narrow vector resonances in the Z mass range. Physics Letters B, 1993, 313, pp.326-332. ⟨10.1016/0370-2693(93)91229-G⟩. ⟨in2p3-00001229⟩