Uwaga Nowy kierunek studiw Fizyczne podstawy radioterapii i

  • Slides: 15
Download presentation
Uwaga! Nowy kierunek studiów : ”Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej” na UKW. Studia

Uwaga! Nowy kierunek studiów : ”Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej” na UKW. Studia prowadzone razem z Centrum Onkologii. Zapraszamy od października 2021/22!!! * Agnieszka Banaszak-Piechowska Instytut Fizyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Praca fizyka medycznego jest niezwykle ważna w całym procesie leczenia radioterapią. Tu ściśle współpracują

Praca fizyka medycznego jest niezwykle ważna w całym procesie leczenia radioterapią. Tu ściśle współpracują ze sobą trzy grupy zawodowe – lekarze, fizycy, a także technicy. Osoby te są niezbędne, by leczenie radioterapią przeprowadzić w sposób bezpieczny i prawidłowy. Kim jest fizyk medyczny? Fizyk medyczny to ekspert łączący wiedzę medyczną z techniczną i fizyczną. Po ukończeniu studiów magisterskich z fizyki, podobnie jak lekarz, odbywa 3, 5 -letnią specjalizację z fizyki medycznej, która zakończona jest egzaminem państwowym. W momencie zdania tego egzaminu uzyskuje tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej

Sprawowanie pieczy nad urządzeniami Pracę fizyka medycznego można podzielić na dwie główne role. Pierwsza

Sprawowanie pieczy nad urządzeniami Pracę fizyka medycznego można podzielić na dwie główne role. Pierwsza – to sprawowanie pieczy nad urządzeniami wykorzystywanymi w procesie leczenia, czyli przede wszystkim akceleratorami (inaczej: przyspieszaczami liniowymi), które służą do napromieniania pacjentów oraz tomografem komputerowym służącym do obrazowania wnętrza pacjenta. Fizycy dbają o to, żeby urządzenia te utrzymywały swoje parametry fizyczne, działały prawidłowo i aby pacjenci byli leczeni w sposób prawidłowy i bezpieczny.

Wykonywanie planów leczenia Drugą rolą jest ścisła współpraca z lekarzem. Każdy pacjent, który trafia

Wykonywanie planów leczenia Drugą rolą jest ścisła współpraca z lekarzem. Każdy pacjent, który trafia do ośrodka radioterapii spotyka się z lekarzem, który decyduje o sposobie leczenia. Określa gdzie i jaką dawkę promieniowania należy podać. Lekarz opracowuje dla fizyka wytyczne, na podstawie których fizyk, na skanach z tomografii komputerowej, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, opracowuje odpowiedni plan leczenia. Określa, jak przeprowadzić promieniowanie, żeby dawka podana została dokładnie tam, gdzie trzeba oraz żeby było jej jak najmniej w tych miejscach, które należy przed nim chronić.

Skanowanie Tomograf rentgenowski

Skanowanie Tomograf rentgenowski

Planowanie radioterapii

Planowanie radioterapii

Etapy planowania teleradioterapii v Zakwalifikowanie pacjenta do radioterapii przez lekarza radioterapeutę. v Wykonanie badania

Etapy planowania teleradioterapii v Zakwalifikowanie pacjenta do radioterapii przez lekarza radioterapeutę. v Wykonanie badania tomografii komputerowej (TK) przez technika elektroradiologii pod nadzorem lekarza prowadzącego i/lub elektroradiologa do tego upoważnionego. W badaniu wykorzystuje się urządzenia do unieruchomienia pacjenta, np. maski termoplastyczne, które mają zapewnić pacjentowi komfortowe i powtarzalne ułożenie w kolejnych etapach radioterapii. v Wyznaczenie na przekrojach z tomografii komputerowej przez lekarza radioterapeutę zmiany nowotworowej, narządów zdrowych i określenie dawki, jaką ma otrzymać guz. Narządy zdrowe wyznacza również elektroradiolog. v Przygotowanie przez zespół fizyków medycznych i/lub elektroradiologów indywidualnego planu napromieniania dla pacjenta zakwalifikowanego do leczenia metodą radioterapii.

Przygotowanie unieruchomień

Przygotowanie unieruchomień

v. W komputerowym systemie do planowania leczenia fizyk medyczny dobiera rodzaj promieniowania (wysoko energetyczne

v. W komputerowym systemie do planowania leczenia fizyk medyczny dobiera rodzaj promieniowania (wysoko energetyczne promieniowanie X, promieniowanie elektronowe), jego energię, kierunki wiązek terapeutycznych tak, aby w najlepszy sposób napromienić nowotwór i maksymalnie ochronić narządy go otaczające. System do planowania leczenia pozwala na stworzenie trójwymiarowych rekonstrukcji ciała pacjenta, kształtu guza, narządów zdrowych i wykonanie symulacji oddziaływania promieniowania z tkankami poddanymi leczeniu. Przygotowanie planu leczenia jest zadaniem trudnym i wymagającym. W zależności od umiejscowienia guza, jego kształtu i rozmiarów może trwać od kilku godzin do kilku dni. v Akceptacja planu leczenia przez lekarza radioterapeutę. v Wykonanie przez fizyków medycznych weryfikacji dozymetrycznej planu leczenia, czyli pomiarów i analizy zgodności dawki zaplanowanej w systemie planowania leczenia z dawką rzeczywistą. Pomiary odbywają się na aparacie terapeutycznym i mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pacjenta poddanego radioterapii.

v Przed rozpoczęciem radioterapii, technik elektroradiolog pod nadzorem lekarza radioterapeuty i/lub elektroradiologa sprawdza wszystkie

v Przed rozpoczęciem radioterapii, technik elektroradiolog pod nadzorem lekarza radioterapeuty i/lub elektroradiologa sprawdza wszystkie parametry planu leczenia w symulatorze. W trakcje symulacji, jeśli nie zostało to wykonane już wcześniej na etapie tomografii komputerowej, na ciele lub masce pacjenta zaznaczane są punkty centrowania, w oparciu o które w sposób powtarzalny są realizowane kolejne seanse terapeutyczne. Etap ten może być również wykonany na aparacie terapeutycznym podczas pierwszej sesji napromieniania. v Napromienianie pacjenta na aparacie terapeutycznym odbywa się pod nadzorem elektroradiologa oraz zespołu techników radioterapii zgodnie z planem zatwierdzonym przez lekarza radioterapeutę.

Bez fizyka ani rusz Bez fizyka medycznego nie da się przeprowadzić radioterapii. Lekarz odpowiada

Bez fizyka ani rusz Bez fizyka medycznego nie da się przeprowadzić radioterapii. Lekarz odpowiada za koordynację i bierze odpowiedzialność za medyczną stronę terapii, natomiast fizyk jest odpowiedzialny za to, by od strony fizycznej i technicznej cały proces leczenia przebiegł prawidłowo i bezpiecznie. To praca satysfakcjonująca, ale też wiąże się z dużym poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i życie innych. Jeżeli chcesz w przyszłości zajmować się radioterapią już teraz zapraszamy do studiowania na kierunku Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej Ruszamy od października 2021/22 Studia realizowane we współpracy z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Studia będą miały charakter praktyczny Wszystkie zajęcia praktyczne będą odbywały się w Centrum Onkologii

Program kierunku powstał z myślą o zapewnieniu przyszłym absolwentom kompetencji, niezbędnych do: vumiejętności stosowania

Program kierunku powstał z myślą o zapewnieniu przyszłym absolwentom kompetencji, niezbędnych do: vumiejętności stosowania metod fizyki w technice radiacyjnej w celach medycznych, vpracy jako specjalista w dziedzinie dozymetrii klinicznej i zastosowań promieniowania jonizującego do celów terapeutycznych poprzez złożone procedury fizyczne z zakresu technik obrazowych, vzapewniania optymalizacji oraz sprawowania kontroli nad bezpiecznym stosowaniem promieniowania jonizującego dla celów medycznych w dziedzinie radioterapii onkologicznej, diagnostyce obrazowej oraz medycynie nuklearnej, vprzygotowania do pracy w komórkach radiacyjnych instytucji odpowiedzialnych za pomiar skażeń wywołanych ekspozycją na promieniowanie jonizujące, vprzygotowania do podjęcia dalszego kształcenia w kierunku pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej w instytucjach wykorzystujących promieniowanie jonizujące w celach przemysłowych, technologicznych i medycznych, vprzygotowania do podjęcia pracy w ośrodkach onkologicznych realizujących procedury z zakresu radioterapii na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie podstawowych zasad kontroli urządzeń do radioterapii i diagnostyki obrazowej, vprzygotowania do pracy w zakładach diagnostyki obrazowej na stanowiskach związanych z podstawową kontrolą parametrów eksploatacyjnych aparatury diagnostycznej,

Jeżeli interesuje cię praca fizyka medycznego - dozymetrysty w Centrum Onkologii i chcesz zdobyć

Jeżeli interesuje cię praca fizyka medycznego - dozymetrysty w Centrum Onkologii i chcesz zdobyć wiedzę w tym zakresie, oferujemy ciekawe studia, prowadzone przez profesjonalną kadrę, zarówno z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, jak i praktyków z Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka. Wszystkie zajęcia praktyczne prowadzone będą w Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, a w naszej ofercie programowej, znajdziecie przedmioty takie, jak: W kanonie przedmiotów podstawowych (wybrane): vpodstawy dozymetrii promieniowania jonizującego, vwstęp do onkologii, vmetrologia radiologiczna, vspektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, vbiofizyka.

W kanonie przedmiotów do wyboru (przykładowe): Blok I o nazwie: Fizyka w terapii i

W kanonie przedmiotów do wyboru (przykładowe): Blok I o nazwie: Fizyka w terapii i kontrola jakości: vanatomia radiologiczna, vobrazowanie w medycynie, vochrona radiologiczna, vpodstawy radioterapii. vbudowa i zasada działania urządzeń do radioterapii. Blok II o nazwie: Fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości: vfizyka i dozymetria w rentgenodiagnostyce, vrezonans magnetyczny w diagnostyce medycznej, vterapia i chirurgia laserowa, vpodstawy biologiczne chemio-i hormonoterapii, vkomputerowe systemy zarządzania danymi w medycynie.

Zapraszamy do studiowania! Jeżeli masz pytania, prosimy je kierować na adres e-mail fizyka@ukw. edu.

Zapraszamy do studiowania! Jeżeli masz pytania, prosimy je kierować na adres e-mail fizyka@ukw. edu. pl. Rekrutacja na studia w roku akademickim rusza w czerwcu 2021 roku. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 85 -090 Bydgoszcz tel. 523216191 Wszystkie informacje będą zawarte na stronie www. rekrutacja. ukw. edu. pl Czekamy na WAS!