2023-2024 / PHYS0995-1

Computerized dosimetry specialized in radiotherapy

Durée

15h Th

Nombre de crédits

 Master en sciences physiques, à finalité2 crédits 

Enseignant

Edmond Sterpin

Langue(s) de l'unité d'enseignement

Langue anglaise

Organisation et évaluation

Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier

Horaire

Horaire en ligne

Unités d'enseignement prérequises et corequises

Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme

Contenus de l'unité d'enseignement

Cours avancés de physique médicale.

Cours approfondi détaillant les concepts intervenants dans la planification d'un traitement de radiothérapie.

 

Ceci inclut:

- la description des aspects théoriques ainsi que des avantages et inconvénients des principaux algorithmes de calcul utilisés pour réaliser la dosimétrie des patients en traitement par radiothérapie.

- la définition des volumes cibles (GTV, CTV, et PTV) ainsi qu'un enseignement approfondi du calcul de marges de sécurité (plus précisément du PTV)

Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement

Voir les composants individuels.

Assurer la formation théorique du radiophysicien médical dans le domaine de la planification de traitement en radiothérapie. 

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable de

- analyser de manière critique des distributions de dose calculées en fonction de la localisation dans le patient et de l'algorithme utilisé

- calculer de manière précise des marges de PTV

- positionner adéquatement le rôle du physicien dans le processus de planification de traitement

 

Savoirs et compétences prérequis

Voir les composants individuels.

Cours "PHYS0952: Problèmes fondamentaux de physique en relation avec le radiodiagnostic médical, la radiothérapie et la médecine nucléaire - partim dosimétrie"  du Bloc 1 master en sciences physiques ou cours équivalent.

Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement

Voir les composants individuels.

Cours théorique illustré d'exemples pratiques.

 

Mode d'enseignement (présentiel, à distance, hybride)

Combinaison d'activités d'apprentissage en présentiel et en distanciel


Explications complémentaires:

Voyez les composants individuels.

Cours ex-cathedra et participatif en présentiel. Une offre de cours en ligne sera prévue. 

Cependant, il est important que les personnes participant au cours soient physiquement présents pour les exercices pratiques. Cela sera clarifié par l'enseignant lors du premier cours

Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours

Voyez les composants individuels.

Suivant l'enseignant et la matière, les diapositives ou des notes de cours sont téléchargeables ou distribuées aux étudiants.

 

Modalités d'évaluation et critères

Examen(s) en session

Toutes sessions confondues

- En présentiel

évaluation orale


Explications complémentaires:

La cote finale est la moyenne des cotes finales de chaque composant.

Examen oral à cahier fermé avec préparation à cahier ouvert. 
 
Explications complémentaires:

Le cours fait l'objet d'un examen oral avec une partie écrite. Cet examen fixe la cote finale.

En cas d'impossibilité liée à la situation sanitaire, l'examen sera uniquement oral (avec preparation) et se fera en vidoéconférence.

Stage(s)

Remarques organisationnelles et modifications principales apportées au cours

Q1 - Les cours sont dispensés sur le site de Woluwe de l'UCLouvain ainsi que sur le site de Gasthuisberg de la KU Leuven. 

Examen en Janvier

Attention: tous les cours sont donnés exclusivement en anglais


Les notes de cours sont fournies via les plateformes numériques utilisés par l'UCLouvain (Microsoft Teams et/ou Moodle)
 

 

Contacts

Edmond Sterpin

edmond.sterpin@uclouvain.be

Molecular Imaging, Radiotherapy and Oncology (MIRO)
Avenue Hippocrate 54, Bte B1.54.07
1200 Brussels (Belgium)
Tel: +32(0)27649526
Cell: +32474259910

Association d'un ou plusieurs MOOCs

Notes en ligne

Adaptive Radiotherapy: clinical practice
More practical insight on the issue of adaptive radiotherapy. Course of Prof. Crijns

AI in RT panning
Practical applications of artificial intelligence in radiotherapy treatment planning. Course of Prof. Crijns

Beam characterisation
Beam characterisation in clinical practice. Course of Prof. Wouter Crijns

IMRT optimisation - dose to medium dose to water
Généralités sur l'optimisation des traitements en IMRT 

Problématique de l'expression de la dose dans l'eau ou dans le milieu

Introduction to adaptive radiotherapy
Introduction to adaptive radiotherapy

Margins
Cours sur les marges GTV, CTV, et PTV

Proton therapy challenges and pitfalls
Proton therapy challenges et désavantages