RADIOTERAPIA Canale unico

Docente coordinatore e verbalizzante: DANIELA MUSIO

Modulo 1: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

Tipologia
Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
SSD
MED/36
Anno
N/D
Semestre
N/D
CFU
2
Distribuzione delle ore
20 classroom hours
Docenti
GABRIELA CAPRIOTTI

Modulo 2: ONCOLOGIA

Tipologia
Scienze interdisciplinari cliniche
SSD
MED/06
Anno
N/D
Semestre
N/D
CFU
1
Distribuzione delle ore
10 classroom hours
Docenti
VINCENZO PICONE

Modulo 3: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE

Tipologia
Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
SSD
MED/50
Anno
N/D
Semestre
N/D
CFU
2
Distribuzione delle ore
20 classroom hours
Docenti
DANIELA MUSIO
EMANUELE TOSI

Modulo 4: FISICA APPLICATA

Tipologia
Scienze propedeutiche
SSD
FIS/07
Anno
N/D
Semestre
N/D
CFU
1
Distribuzione delle ore
10 classroom hours
Docenti
Rita Falconi

Risultati di apprendimento attesi

Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
N/D
Modulo: ONCOLOGIA
N/D
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
N/D
Modulo: FISICA APPLICATA
N/D

Prerequisiti

Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
N/D
Modulo: ONCOLOGIA
N/D
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
N/D
Modulo: FISICA APPLICATA
N/D

Programma dell’insegnamento

Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
N/D
Modulo: ONCOLOGIA
N/D
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
N/D
Modulo: FISICA APPLICATA
N/D

Testi di riferimento

Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
N/D
Modulo: ONCOLOGIA
N/D
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
N/D
Modulo: FISICA APPLICATA
N/D

Bibliografia

Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
N/D
Modulo: ONCOLOGIA
N/D
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
N/D
Modulo: FISICA APPLICATA
N/D

Modalità di svolgimento

Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
N/D
Modulo: ONCOLOGIA
N/D
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
N/D
Modulo: FISICA APPLICATA
N/D

Frequenza

Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
N/D
Modulo: ONCOLOGIA
N/D
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
N/D
Modulo: FISICA APPLICATA
N/D

Modalità di esame

Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
N/D
Modulo: ONCOLOGIA
N/D
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
N/D
Modulo: FISICA APPLICATA
N/D

Esempi di domande

Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
N/D
Modulo: ONCOLOGIA
N/D
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
N/D
Modulo: FISICA APPLICATA
N/D

Programmazione delle attività didattiche

Modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
N/D
Modulo: ONCOLOGIA
N/D
Modulo: SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
N/D
Modulo: FISICA APPLICATA

  • Definizione
    di radiazioni ionizzanti, differenziando la radiazione direttamente ionizzaznte
    da quella indirettamente ionizzante; campo di radiazione e grandezze di campo.
    Interazione delle particelle cariche con la materia (perdita di energia per
    collisione con gli elettroni del mezzo e stopping power, perdite radiative)
    • Testi di riferimento: Fondamenti

      di dosimetria delle radiazioni ionizzanti – Edizione V

  • Interazione
    delle radiazioni indirettamente ionizzanti con la materia: interazione dei
    fotoni con la materia (effetto fotoelettrico, effetto Compton, produzione di
    coppie); coefficienti di interazione e sezione d’urto; generalità
    sull’interazione dei neutroni con la materia
    • Testi di riferimento: Fondamenti di dosimetria delle radiazioni ionizzanti – Edizione V

  • Definizione delle principali grandezze dosimetriche. Relazioni
    tra le grandezze dosimetriche. Effetti biologici dell’interazione delle
    radiazioni ionizzanti con la materia e dipendenza dal LET. Reazioni tissutali
    ed effetti stocastici
    • Testi di riferimento: Fondamenti di dosimetria delle radiazioni ionizzanti – Edizione V

  • Generalità
    sulle sorgenti di radiazione in radioterapia e radiodiagnostica: Macchine a
    raggi X, cobalto terapia (sorgenti sigillate), acceleratori di particelle
    (ciclotrone, sincrotrone, acceleratori lineari).
    • Testi di riferimento: Radiation

      Oncology Physics:A Handbook for Teachers and Students 

  • Work-flow Radioterapia; Simulazione, TC di centraggio e
    ruolo della CT nella pianificazione del trattamento; Contornazione (delineazione
    del target e degli organi a rischio); Pianificazione del trattamento; 3D-CRT
    Forward Planning e valutazione del piano in termini di ottenimento degli
    obiettivi clinici; Tecniche più avanzate: IMRT e VMAT (Inverse Planning); Algoritmi
    di ottimizzazione per il calcolo della dose nelle tecniche IMRT e VMAT; Commissioning
    del TPS
    • Testi di riferimento: -      

      Khan's The Physics of Radiation Therapy– Edizione V 


  • Anno accademico2026/2027
  • 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 A - Roma Azienda Policlinico Umberto I
  • Presenza obbligatoriaNo
  • Linguaita
  • CFU6 CFU distribuiti in 4 moduli didattici integrati
  • Durata complessiva60 ore