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:
- W.M. Alberico, M. Ericson, A. Molinari. Sum rule approach to the nuclear response in the isovector spin channel. Nuclear Physics A, 1982, 386, pp.412-428. ⟨in2p3-00004094⟩
- A. Le Beuze, R. Lissillour, M. Potel, R. Chevrel, M. Sergent, et al.. Electronic structure of the pseudo-one-dimensional superconductor Tl
Mo
Se
according to SCF scattered-wave x
computations. Solid State Communications, 1982, 43, pp.19-23. ⟨in2p3-00013404⟩
- N. Madjar, C. Pastor, B. Chambon, A. Dauchy. Module of programmable decision logic. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 1982, 196, pp.441-446. ⟨10.1016/0029-554X(82)90110-0⟩. ⟨in2p3-00015211⟩
- R. Duffait, J. Van Maldeghem, A. Charvet, J. Sau, K. Heyde, et al.. High spin states and multiquasiparticle excitations in odd-odd
Sb nuclei. Zeitschrift für Physik. A, Atoms and Nuclei, 1982, 307, pp.259-268. ⟨10.1007/BF01438647⟩. ⟨in2p3-00004092⟩
- J.-P. Thomas, M. Fallavier, C. Pijolat, J. Tousset. A model for chemical effects induced by MeV ion beams on hydrogenated species at the surface of solid materials. Radiation Effects, 1982, 61, pp.207-214. ⟨in2p3-00004064⟩
- W.M. Alberico, A. Molinari, M. Ericson. Quenching and hardening in the transverse quasi-elastic peak. Nuclear Physics A, 1982, 379, pp.429-448. ⟨in2p3-00004323⟩
- M. Giffon, Y. Hama, E. Predazzi. Phenomenology of low perpendicular to high energy inclusive reactions for leading particles. Zeitschrift für Physik. C, Particles and Fields, 1982, 15, pp.311-324. ⟨in2p3-00009692⟩
- J.D. Vergados, M. Ericson. Study of the (
) reaction mediated by majorana neutrinos. Nuclear Physics B, 1982, 195, pp.262-284. ⟨10.1016/0550-3213(82)90399-6⟩. ⟨in2p3-00004324⟩
- M. Giffon, Y. Hama, E. Predazzi. Leading particle effect and the unitarity condition. Rencontre Nationale de Physique des Particules 3, Sep 1981, Camberguira, Brazil. ⟨in2p3-00011235⟩
- A. Partensky, C. Quesne. Deformation of nuclei as a function of angular momentum in the U(6) contains SU(3) model. International Colloquium On Group Theoretical Methods In Physics 10, Aug 1981, Canterbury, United Kingdom. pp.297-300. ⟨in2p3-00005480⟩