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. Blachot, G. Marguier. Nuclear data sheets update for A=117. Nuclear Data Sheets, 1992, 66, pp.451-504. ⟨10.1016/0090-3752(92)80075-U⟩. ⟨in2p3-00013086⟩
- J. Prinz, I. Berkes, P. Herzog, B. Hlimi, M. de Jésus, et al.. Study of short lived bromine isotopes. Hyperfine Interactions, 1992, 75, pp.275-282. ⟨in2p3-00013107⟩
- N.V. de Castro Faria, B. Farizon-Mazuy, M. Farizon, M.J. Gaillard, G. Jalbert, et al.. Strong inhibition effect on secondary electron emission induced by fast hydrogen clusters. Physical Review A : Atomic, molecular, and optical physics [1990-2015], 1992, 46, pp.R3594-R3597. ⟨in2p3-00013081⟩
- M. Farizon, H. Chermette, B. Farizon-Mazuy. Structure and energetics of hydrogen clusters.structures of H
and H
- Vibrational frequencies and infrared intensities of the H
clusters (N=2-6). The Journal of Chemical Physics, 1992, 96, pp.1325-1332. ⟨in2p3-00013082⟩
- M. Meyer, N. Redon, P. Quentin, J. Libert. Superdeformed single-particle orbitals in the A=190 region from Hartree-Fock plus BCS calculations. Physical Review C, 1992, 45 (1), pp.233-241. ⟨10.1103/PhysRevC.45.233⟩. ⟨in2p3-00007612⟩
- M.T. Magda, T. Ethvignot, A. Elmaani, J.M. Alexander, P. Desesquelles, et al.. Charged particle multiplicities in reactions of ag with
of 7 - 17 - 27 and 34 MeV/nucleon. Physical Review C, 1992, 45, pp.1209-1219. ⟨10.1103/PhysRevC.45.1209⟩. ⟨in2p3-00013057⟩
- M. Farizon, B. Farizon-Mazuy, M.J. Gaillard, N.V. de Castro Faria. Interaction of hydrogen Hn
clusters with thin carbon foils. Physical Review A : Atomic, molecular, and optical physics [1990-2015], 1992, 45, pp.179-183. ⟨in2p3-00007611⟩
- P. Decowski, E. Gierlik, P.F. Box, K.A. Griffioen, R.J. Meijer, et al.. Mutual inelastic excitation in the
reaction at 19.7 and 30 MeV/nucleon. Physical Review C, 1992, 46, pp.667-676. ⟨10.1103/PhysRevC.46.667⟩. ⟨in2p3-00013084⟩
- M.A. El Khakani, N. Moncoffre, G. Marest, J. Tousset. Study of high-fluence titanium implantation into AISI M2 steel by
Ti isotopic tracing. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 1992, 64, pp.443-447. ⟨in2p3-00013080⟩
- J.M. Dieulot, Pierre Busson, L. Kluberg, J.-C. Caldero, S. Gardien, et al.. A selective gate for very high-rate analog pulses. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 1992, 314, pp.185-190. ⟨10.1016/0168-9002(92)90512-3⟩. ⟨in2p3-00013064⟩