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.


Warning: Undefined property: stdClass::$facet_counts in /var/www/html/wp-content/plugins/hal/wp-hal.php on line 480

Warning: Attempt to read property "facet_fields" on null in /var/www/html/wp-content/plugins/hal/wp-hal.php on line 480


8785 documents

  • Antoine Camper, Stefano Aghion, Claude Amsler, Massimiliano Antonello, Alexander Belov, et al.. Imaging a positronium cloud in a 1 Tesla. Quantum Technology International Conference 2018, Sep 2018, Paris, France. pp.00004, ⟨10.1051/epjconf/201919800004⟩. ⟨hal-02000014⟩
  • M. Gouzevitch. HH->2b2g production at CMS. Double Higgs production at colliders workshop, Sep 2018, Chicago, United States. ⟨hal-02077047⟩
  • R. Caravita, S. Aghion, C. Amsler, M. Antonello, A. Belov, et al.. The AEgIS experiment at CERN: Probing antimatter gravity. European Nuclear Physics Conference 2018, Sep 2018, Bologna, Italy. pp.123, ⟨10.1393/ncc/i2019-19123-9⟩. ⟨hal-02423708⟩
  • P. Becker, A. Pastore, D. Davesne, J. Navarro. Error analysis of the parameters of the Skyrme N2LO pseudo-potential. European Nuclear Physics Conference 2018, Sep 2018, Bologna, Italy. pp.88, ⟨10.1393/ncc/i2019-19088-7⟩. ⟨hal-01945012⟩
  • G. Jaworski, A. Goasduff, F.J. Egea Canet, V. Modamio, T. Hüyük, et al.. The New Neutron Multiplicity Filter NEDA and Its First Physics Campaign with AGATA. Zakopane Conference on Nuclear Physics, Aug 2018, Zakopane, Poland. pp.585, ⟨10.5506/APhysPolB.50.585⟩. ⟨hal-02123340⟩
  • B. Abi, R. Acciarri, M.A. Acero, M. Adamowski, C. Adams, et al.. The DUNE Far Detector Interim Design Report Volume 1: Physics, Technology and Strategies. 2018. ⟨hal-01862007⟩
  • B. Abi, R. Acciarri, M.A. Acero, M. Adamowski, C. Adams, et al.. The DUNE Far Detector Interim Design Report, Volume 2: Single-Phase Module. 2018. ⟨hal-01861999⟩
  • B. Abi, R. Acciarri, M.A. Acero, M. Adamowski, C. Adams, et al.. The DUNE Far Detector Interim Design Report, Volume 3: Dual-Phase Module. 2018. ⟨hal-01862000⟩
  • T. Haverinen, M. Kortelainen, J. Dobaczewski, K. Bennaceur. Towards a novel energy density functional for beyond-mean-field calculations with pairing and deformation. Zakopane Conference on Nuclear Physics, Aug 2018, Zakopane, Poland. pp.269-274, ⟨10.5506/APhysPolB.50.269⟩. ⟨hal-01937667⟩
  • C. Delafosse, D. Verney, A. Gottardo, F. Ibrahim, S. Franchoo, et al.. Lifetime Measurements Using RDDS Method in the Vicinity of ^{78}Ni. Zakopane Conference on Nuclear Physics, Aug 2018, Zakopane, Poland. pp.633, ⟨10.5506/APhysPolB.50.633⟩. ⟨hal-02116524⟩