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

  • Goal3
  • Goal4
  • 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