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. Gentner, D. Bellm, L. Lassen, A. Oberstedt, A. Giorni, et al.. Light-particle emission versus evaporation residue formation in collisions of
Ar on
Ca at 30 MeV/u. Zeitschrift für Physik. A, Atoms and Nuclei, 1993, 347, pp.117-122. ⟨10.1007/BF01284678⟩. ⟨in2p3-00013031⟩
- R.M. Clark, R. Wadsworth, E.S. Paul, C.W. Beausang, I. Ali, et al.. Collective oblate dipole rotational bands in
pb. Nuclear Physics A, 1993, 562, pp.121-156. ⟨in2p3-00007598⟩
- A. Lleres, A. Giorni, H. Elhage, M.E. Brandan, A.J. Cole, et al.. Multidetector study of primary projectilelike fragments in the reaction
+
at 35 mev/nucleon. Physical Review C, 1993, 48, pp.2753-2762. ⟨10.1103/PhysRevC.48.2753⟩. ⟨in2p3-00013037⟩
- C. Donnet. Microstructure and thermochemistry of ion-implanted sintered alumina. Applied Surface Science, 1993, 68, pp.19-33. ⟨10.1016/0169-4332(93)90212-T⟩. ⟨in2p3-00013032⟩
- X. Artru. Probes of parton transversity. International Symposium On High Energy Spin Physics 10, Nov 1992, Nagoya, Japan. pp.605-608. ⟨in2p3-00000902⟩
- F. Hannachi, C. Schuck, G. Bastin, I. Deloncle, B. Gall, et al.. Study of the superdeformed band in
Pb and
Hg with eurogam. International Symposium on Rapidly Rotating Nuclei 21, Oct 1992, Tokyo, Japan. pp.75C-82C. ⟨in2p3-00007601⟩
- K. Bencheikh, P. Quentin, J. Bartel, J. Meyer. A semiclassical description of rapidly rotating nuclei. International Symposium On Rapidly Rotating Nuclei 21, Oct 1992, Tokyo, Japan. pp.459C-468C. ⟨in2p3-00014385⟩
- F. Malek, Vincent Breton, J.-Y. Grossiord, A. Guichard, G. Chanfray, et al.. A di-muon spectrometer(dms) for the study of charmonium production. Workshop On European Electron Facility, Oct 1992, Mainz, Germany. pp.541-551. ⟨in2p3-00009716⟩
- P.Y. Bertin, J. Berthot, Vincent Breton, G. Audit, O. Benhar, et al.. Photo and electro production of strangeness and charm in hadronic matter. Workshop On European Electron Facility, Oct 1992, Mainz, Germany. pp.273-329. ⟨in2p3-00015205⟩
- J. Remillieux. Canalisation de particules chargées dans un cristal. École thématique. Ecole Joliot Curie "Matière hadronique ou..aujourd'hui et demain avec des électrons", Maubuisson, (France), du 14-19 septembre 1992 : 11ème session, 1992. ⟨cel-00648093⟩