RADIOTERAPIA Canale unico
Docente coordinatore e verbalizzante: FRANCESCA DE FELICE
Modulo 1: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
- Tipologia
- Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
- SSD
- MED/36
- Anno
- 2º anno
- Semestre
- 2º semestre
- CFU
- 2
- Distribuzione delle ore
- 20 classroom hours
- Docenti
- FRANCESCA DE FELICE
Modulo 2: ONCOLOGIA
- Tipologia
- Scienze interdisciplinari cliniche
- SSD
- MED/06
- Anno
- 2º anno
- Semestre
- 2º semestre
- CFU
- 1
- Distribuzione delle ore
- 10 classroom hours
- Docenti
- MARIA SAVERIA GILARDINI MONTANI
Modulo 3: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
- Tipologia
- Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
- SSD
- MED/50
- Anno
- 2º anno
- Semestre
- 2º semestre
- CFU
- 2
- Distribuzione delle ore
- 20 classroom hours
- Docenti
- CRISTINA COCCIA
ARIANNA BLASIMME
Modulo 4: FISICA APPLICATA
- Tipologia
- Scienze propedeutiche
- SSD
- FIS/07
- Anno
- 2º anno
- Semestre
- 2º semestre
- CFU
- 1
- Distribuzione delle ore
- 10 classroom hours
- Docenti
- Enrico Marchetti
Risultati di apprendimento attesi
Approccio al malato oncologico. Integrare le proprie conoscenze con quelle degli altri specialisti, al fine di avere una visione globale del malato.
Prerequisiti
Per poter comprendere i contenuti dell’insegnamento e conseguire gli obiettivi di apprendimento, all’inizio delle attività didattiche previste dal modulo didattico lo studente deve possedere le conoscenze di base della fisica delle radiazioni, dell’anatomia umana, della biologia, della fisiologia e di informatica.
Programma dell’insegnamento
Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
Definizione e principî fisici delle radiazioni. Tipi di radiazioni (radiazioni ionizzanti e radiazioni non ionizzanti). Interazioni delle radiazioni con la materia. Sorgenti di radiazioni naturali e artificiali. Radioattività e decadimento radioattivo. Impiego delle radiazioni a scopo medico. Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti. Fattori che influenzano l’efficacia biologica delle radiazioni ionizzanti (intensità di dose, LET, effetto ossigeno, frazionamento della dose). Danni deterministici e stocastici. Analisi delle fasi di trattamento (simulazione, contornazione, pianificazione, approvazione del piano). Definire ruolo del tecnico.
Modulo: ONCOLOGIA
Controllo e alterazioni della proliferazione e del differenziamento cellulare; iperplasia, ipertrofia, metaplasia, anaplasia. Basi molecolari della trasformazione neoplastica: oncogeni e geni oncosoppressori. Morfologia della cellula neoplastica. Invasività e metastasi. Promozione e progressione tumorale. Apoptosi e angiogenesi nei tumori. Cancerogenesi chimica, fisica e virale. Antigeni e marcatori tumorali. Criteri di classificazione dei tumori.
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
Il corso ha l'obiettivo di fornire agli studenti le informazioni sui principi della Radioterapia,
applicazioni e apparecchiature.
Introduzione alla Radioterapia
Storia e obbiettivi della Radioterapia
Organizzazione di un reparto e operatori coinvolti
Simulazione di un trattamento e Tc simulatore
Mezzi di posizionamento e contenzione
Principali apparecchiature utilizzate in Radioterapia
Cenni tecnologici sulla struttura e funzionamento di un LINAC
IORT ( radioterapia intra- operatoria ) con elettroni e RX
Tomoterapia
Cenni di fisica delle radiazioni
Controlli di qualità periodici e giornalieri
Modulo: FISICA APPLICATA
1) Interazione della radiazione ionizzante con la materia
a) Interazione dei fotoni
i) Diffusione coerente (scattering alla Rayleigh)
ii) Effetto fotoelettrico
iii) Effetto Compton
iv) Produzione di coppie
v) Reazioni fotonucleari
vi) Attenuazione di un fascio collimato di fotoni
vii) Contributo dei diversi effetti all’attenuazione
viii) Predominio relativo dei singoli effetti
ix) Quello che succede dopo che il fotone ha interagito con la materia
b) Interazione degli elettroni
i) Interazione elettrone-orbitale
ii) Interazione elettrone-nucleo
iii) Potere frenante
iv) Potere diffondente della massa
c) Elementi di radiobiologia
i) Irraggiamento delle cellule e tipologie di danno
ii) Curve di sopravvivenza cellulare
iii) Curve dose-risposta
iv) Efficacia biologica relativa
v) Rateo di dose e frazionamento
2) Principi di funzionamento delle macchine per radioterapia
a) Raggi X
i) Raggi X caratteristici
ii) Frenamento
iii) Bersagli
iv) Fasci clinici di raggi X
v) Indicatori di qualità del fascio
vi) Macchine per radioterapia a raggi X
b) Raggi gamma
i) Principali caratteristiche dei raggi gamma
ii) Macchine per gammaterapia: Teleterapia
iii) Somministrazione della dose
iv) Collimatori e penombra
c) Acceleratori
i) Betatrone
ii) Ciclotrone
iii) Microtrone
iv) LINAC
(1) Sicurezza
(2) Componenti e configurazione di un moderno LINAC
(3) Sistema di iniezione
(4) Sistema di generazione della radiofrequenza
(5) Guida d’onda d’accelerazione
(6) Trasmissione di potenza a microonde
(7) Trasporto del fascio di elettroni
(8) Testata per il trattamento
(a) Fascio di fotoni
(b) Fascio di elettroni
(9) Collimazione del fascio
(10) Sistema di verifica della dose
(11) Schermature
d) Cenni alla terapia con particelle cariche pesanti e neutroni
3) Progettazione della radioterapia
a) Riepilogo delle grandezze utilizzate per descrivere un fascio di fotoni
b) Penetrazione di un fascio di fotoni in un fantoccio o in un paziente
i) Dose superficiale
ii) Regione di buildup
iii) Profondità della dose massima
iv) Dose di uscita
c) Parametri del trattamento radioterapico
i) Dimensione del fascio
ii) Fattore di collimazione
iii) Fattore del picco di scattering
iv) Fattore di dose relativa
d) Attenuazione e geometria del fascio nel fantoccio
i) Curve isodose nel fantoccio d’acqua
ii) Piattezza e simmetria del fascio
iii) Curve isodose da singolo fascio nel paziente
(1) Correzione per profilo curvo
(2) Compensazione per assenza di tessuto
(3) Bolo
(4) Filtri a cuneo
iv) Somministrazione della dose da singolo fascio
e) Programmazione della terapia
i) Volume lordo del tumore
ii) Volume del bersaglio clinico
iii) Volume del bersaglio interno
iv) Volume del bersaglio di progetto
v) Organi critici
vi) Acquisizione dati paziente
vii) Simulazione
viii) Immobilizzazione del paziente
ix) Radioterapia a più campi
x) Radioterapia conformazionale
xi) Brachiterapia
xii) Irraggiamento stereotassico
xiii) Gamma knife
xiv) IORT
Testi di riferimento
Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
Elementi di radioterapia oncologica - manuale per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
di Mario Balducci - Francesco Cellini - Patrizia Cornacchione - Rolando Maria D’Angelillo - Gian Carlo Mattiucci - Danilo Pasini; Società Editrice Universo
Materiale didattico predisposto dai docenti.
Modulo: ONCOLOGIA
Patologia Generale e Fisiopatologia Generale di Pontieri, Russo e Frati. Edizioni Piccin
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
Elementi di Radioterapia Oncologica Manuale per TSRM ( Balducci – Cellini – Cornacchione – D’Angelillo
Mattiucci – Pasini ) Società Editrice Universo (SEU) 2013
Modulo: FISICA APPLICATA
1. Podgorsak E. B. (Ed.), Radiation oncolgy physics: handbook for teachers and students, IAEA, 2008. (Versione digitale gratuita)
2. Sandri S., D'Arienzo M, Coniglio A., Radioprotezione di base, Roma, Edizioni CISU, 2008.
3. Lucci, Susanna, Elementi di Fisica sanitaria, fotocopie (libro fuori stampa).
Bibliografia
Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
N/D
Modulo: ONCOLOGIA
N/D
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
Elementi di Radioterapia Oncologica Manuale per TSRM ( Balducci – Cellini – Cornacchione – D’Angelillo
Mattiucci – Pasini ) Società Editrice Universo (SEU) 2013
Modulo: FISICA APPLICATA
1. Podgorsak E. B. (Ed.), Radiation oncolgy physics: handbook for teachers and students, IAEA, 2008. (Versione digitale gratuita)
2. Sandri S., D'Arienzo M, Coniglio A., Radioprotezione di base, Roma, Edizioni CISU, 2008.
3. Lucci, Susanna, Elementi di Fisica sanitaria, fotocopie (libro fuori stampa).
Modalità di svolgimento
Il docente eroga la didattica frontale con modalità tradizionale, con ausili audiovisivi e con calendarizzazione delle lezioni come riportato sul Sistema Aule/Orari del GOMP e
pubblicato sul sito web del CdL. Per disponibilità limitata posti/aula sono previste lezioni in modalità mista.
Frequenza
Ai sensi del Regolamento didattico del Corso di Tecnici di Radiologia, lo studente tenuto a frequentare obbligatoriamente le attività didattiche e professionalizzanti del Corso. La frequenza viene verificata dai docenti tramite fogli firma su elenchi aggiornati forniti dalla Segreteria Didattica secondo quanto stabilito dal CCL, su indicazione dell’Ufficio di Presidenza. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie del Corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame.
Modalità di esame
La prova d’esame finale sarà orale e prevede valutazioni per tutti i moduli previsti per la determinazione del voto finale.
Esempi di domande
Il ruolo del TRSM nella gestione del paziente oncologico.
Programmazione delle attività didattiche
Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
- secondo semestre
Modulo: ONCOLOGIA
- secondo semestre
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
- secondo semestre
Modulo: FISICA APPLICATA
- secondo semestre
Obiettivi per lo sviluppo sostenibile - Agenda ONU 2030
- Anno accademico2024/2025
- Corso di studio a cui afferisce l’insegnamentoTecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) - Corso di laurea B - Roma Azienda S. Camillo Forlanini
- Linguaita
- CFU6 CFU distribuiti in 4 moduli didattici integrati
- Durata complessiva60 ore