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:
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- Mariel E. Galassi, Veronica Tessaro, Benoit Gervais, Michael Beuve. Multiple ionization cross sections for swift ion impact on ne-like molecules. 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SWIFT HEAVY IONS IN MATTER & 28TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC COLLISIONS IN SOLIDS - SHIM-ICACS 2018, Jul 2018, Caen, France. 2018. ⟨hal-01875650⟩
- Veronica Tessaro, Mariel E. Galassi, Benoit Gervais, Michael Beuve. A single method to calculate multiple ionization cross sections of Air molecules by ion impact. 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SWIFT HEAVY IONS IN MATTER & 28TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC COLLISIONS IN SOLIDS - SHIM-ICACS 2018, Jul 2018, Caen, France. ⟨hal-01875673⟩
- N. Krah, Feriel Khellaf, Jean Michel Létang, S. Rit, I. Rinaldi. A comprehensive theoretical comparison of proton imaging set-ups in terms of spatial resolution. Physics in Medicine and Biology, 2018, 63 (13), ⟨10.1088/1361-6560/aaca1f⟩. ⟨hal-01909706⟩
- Veronica Tessaro, Floriane Poignant, Michael Beuve, Benoit Gervais, Mariel E. Galassi. Theoretical study of W-values for particle impact on vapour and liquid water. 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SWIFT HEAVY IONS IN MATTER & 28TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC COLLISIONS IN SOLIDS - SHIM-ICACS 2018, Jul 2018, Caen, France. ⟨hal-01875665⟩
- Julien Billard. Searching for Low-Mass Dark Matter with Cryogenic Detectors. The 14th International Workshop Dark Side Of the Universe, Jun 2018, Annecy, France. ⟨hal-02060200⟩
- Z. Citron, A. Dainese, J.F. Grosse-Oetringhaus, J.M. Jowett, Y.-J. Lee, et al.. Future physics opportunities for high-density QCD at the LHC with heavy-ion and proton beams. HL/HE-LHC Workshop, Jun 2018, Geneva, Switzerland. ⟨hal-01974840⟩
- A. Valcarce, J.-M. Richard, J. Vijande. Basics of doubly heavy tetraquarks. 13th International Conference on Beauty, Charm and Hyperons, Jun 2018, Peniche, Portugal. pp.012038, ⟨10.1088/1742-6596/1137/1/012038⟩. ⟨hal-01982823⟩
- Jean-Marc Richard, Alfredo Valcarce, Javier Vijande. Doubly-heavy baryons, tetraquarks, and related topics. Mini-Workshop Bled 2018, Jun 2018, Bled, Slovenia. pp.24. ⟨hal-01937670⟩
- Ilaria Rinaldi, Ludovic de Marzi, Annalisa Patriarca, Giuseppe Pitta, Nils Krah. High WET resolution proton radiography using dedicated image processing methods and a commercial plug'n'play detector. Proton Imaging Workshop Lyon 2018, Jun 2018, Lyon, France. ⟨hal-02048584⟩
- Nils Krah. A comprehensive theoretical comparison of proton imaging set-ups in terms of spatial resolution. Proton Imaging Workshop Lyon 2018, Jun 2018, Lyon, France. ⟨hal-02048546⟩