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-M. Labouygues, A. Figureau. The logic of the genetic code : synonyms and optimality against effects of mutations. Origins of life, 1984, 14, pp.685-692. ⟨in2p3-00022867⟩
- A. Figureau, M. Pouzet. Genetic code and optimal resistance to the effects of mutations. Origins of life, 1984, 14, pp.579-588. ⟨in2p3-00022866⟩
- M. Kibler, T. Negadi. Connection between the hydrogen atom and the harmonic oscillator: the zero-energy case. Physical Review A : Atomic, molecular, and optical physics [1990-2015], 1984, 29, pp.2891-2894. ⟨in2p3-00004198⟩
- G. Chanfray. Charged-pion electroproduction and spin-isospin modes in nuclei. Nuclear Physics A, 1984, 429, pp.489-513. ⟨in2p3-00022991⟩
- P. Jarron, M. Goyot. A fast current sensitive preamplifier (MSD2) for the silicon microstrip detector. European Symposium On Semiconductor Detectors 2 New Developments In Silicon Detectors, Nov 1983, Muenchen, Germany. pp.156-162. ⟨in2p3-00016193⟩
- M. Meyer. Noyaux loin de la vallée de stabilité excitations individuelles et collectives à basse énergie. École thématique. Ecole Joliot Curie "Structure nucléaire aux frontières de la stabilité", Bombannes, (France), du 12-16 septembre 1983 : 2ème session, 1983. ⟨cel-00638223⟩
- A. Clouvas, M.J. Gaillard, A.G. De Pinho, J.-C. Poizat, J. Remillieux, et al.. Simultaneous study of non-equilibrated charge and excitation states of MeV/amu light atomic and molecular ions emerging from thin solid targets. International Conference On Atomic Collisions In Solids 10, Jul 1983, Bad Iburg, Germany. pp.273-279. ⟨in2p3-00023037⟩
- I. Berkes, G. Marest, J. Sau, E.H. Sayouty, P. Put, et al.. The quadrupole moments of
Au
(11/2) and the low temperature thermal relaxation of gold in cadmium. International Conference On Hyperfine Interactions 6, Jul 1983, Groningen, Netherlands. pp.233-236. ⟨in2p3-00015255⟩
- I. Berkes, G. Marest, E.H. Sayouty. The sign of the magnetic moment of
Pt(g.s) determined by moessbauer effect on oriented nuclei. International Conference On Hyperfine Interactions 6, Jul 1983, Groningen, Netherlands. pp.983-986. ⟨in2p3-00015256⟩
- M. Robelet, T. Barnavon, J. Tousset, S. Fayeulle, D. Treheux, et al.. Improvement of material properties by ion implantation. Colloquium On Metallurgy 26, Jun 1983, Saclay, France. pp.305-309. ⟨in2p3-00004669⟩