Programa avançado Radiofísica Aplicada à Medicina Nuclear
A Radiofísica Aplicada à Medicina Nuclear desempenha um papel crucial na melhoria do atendimento médico. Esta disciplina emprega princípios de Física, Tecnologia e Matemática para desenvolver e aplicar técnicas para diagnosticar e tratar doenças usando substâncias radioativas. Seus benefícios são variados: desde a detecção precoce de patologias através de procedimentos de imagem altamente precisos até a possibilidade de realizar terapias direcionadas com alta especificidade, minimizando os danos aos tecidos saudáveis. Assim, a TECH oferece este programa acadêmico abrangente, devido à grande necessidade de profissionais especializados neste campo. Esta capacitação proporcionará aos médicos acesso às mais recentes técnicas de diagnóstico e tratamento de doenças usando radiofármacos.
Qualificação universitária
duração
6 meses
Modalidade
Provas Online
Horário
No seu próprio ritmo
Exames
Provas Online
data de início
Acreditação
450 Horas
financiamento em até
6 meses
Preço(primeiro ano)
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A maior faculdade de medicina do mundo”

Porquê estudar no TECH?

Com esta capacitação 100% online, você usará substâncias radioativas para obter imagens precisas e detalhadas do interior do corpo humano”

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Os benefícios da Radiofísica Aplicada à Medicina Nuclear incluem a visualização de processos biológicos internos, como a distribuição de medicamentos ou a função de órgãos, através da detecção de radiação emitida por traçadores nucleares. Esta técnica permite o diagnóstico precoce e preciso de doenças, facilitando uma abordagem mais direcionada e eficaz. Além disso, a Radiofísica garante a administração controlada e segura da radiação, otimizando os tratamentos para minimizar os efeitos colaterais.

Por esse motivo, a TECH desenvolveu este Programa avançado, que abrangerá um amplo espectro de conhecimentos cruciais, como a Radiobiologia, na qual serão analisadas as interações da radiação ionizante com os tecidos biológicos. Assim, será possível desvendar a cadeia de efeitos celulares e biológicos gerados pela radiação, além de se aprofundar na radiossensibilidade dos tecidos, nos danos radioinduzidos e nos mecanismos de reparo.

Além disso, o médico aprenderá sobre radiofármacos em Medicina Nuclear, revelando sua função tanto no diagnóstico quanto na terapia. Também abordará os principais equipamentos usados em hospitais, de ativímetros a câmeras gama e PET, explicando seus componentes, operação e técnicas de geração de imagens.

A proteção radiológica será abordada também a partir de uma perspectiva histórica, incluindo as complexidades legais atuais. Os alunos também se aprofundarão nas regulamentações internacionais e em sua aplicação prática em ambientes hospitalares, com ênfase em Medicina Nuclear, Radioterapia Oncológica e Radiodiagnóstico. Por fim, serão detalhadas as funções de um Departamento de Proteção Radiológica no hospital, incluindo a gestão da dosimetria pessoal e o projeto de instalações médicas para minimizar a exposição ocupacional dos trabalhadores.

Este programa universitário oferece uma capacitação completa, baseada em uma metodologia inovadora chamada Relearning. Esta técnica se concentra na repetição de conceitos-chave para garantir a compreensão total do conteúdo. Além disso, por ser totalmente online, a plataforma estará disponível 24 horas por dia para os alunos, que precisarão apenas de um dispositivo com acesso à Internet.

Este curso lhe proporcionará uma capacitação abrangente, incluindo as ferramentas essenciais para aplicar o conhecimento especializado na complexa e crucial interseção entre Radiação e Medicina”  

Este Programa avançado de Radiofísica Aplicada à Medicina Nuclear conta com o conteúdo científico mais completo e atualizado do mercado. Suas principais características são:

  • O desenvolvimento de estudos de caso apresentados por especialistas em Radiofísica Aplicada à Medicina Nuclear
  • O conteúdo científico e prático fornece informações científicas e práticas sobre as disciplinas que são essenciais para a prática profissional
  • Exercícios práticos em que o processo de autoavaliação é realizado para melhorar a aprendizagem
  • Destaque especial para as metodologias inovadoras 
  • Aulas teóricas, perguntas a especialistas, fóruns de discussão sobre temas controversos e trabalhos de reflexão individual
  • Disponibilidade de acesso a todo o conteúdo a partir de qualquer dispositivo, seja fixo ou móvel, com conexão à Internet

Aborde o uso de radiotraçadores para o diagnóstico e tratamento de doenças em Medicina Nuclear. Matricule-se já!”  

O curso conta com profissionais do setor que trazem para esta capacitação toda a  experiência adquirida ao longo de suas carreiras, além de especialistas reconhecidos de sociedades de referência e universidades de prestígio.

O conteúdo multimídia, desenvolvido com a mais recente tecnologia educacional, permitirá ao profissional uma aprendizagem contextualizada, ou seja, realizada através de um ambiente simulado, proporcionando uma capacitação imersiva e programada para praticar diante de situações reais.

A estrutura deste programa se concentra na Aprendizagem Baseada em Problemas, através da qual o profissional deverá resolver as diferentes situações de prática profissional que surgirem ao longo do curso acadêmico. Para isso, contará com a ajuda de um inovador sistema de vídeo interativo realizado por especialistas reconhecidos.   

Você entenderá como a radiação interage com os tecidos biológicos e seus efeitos na saúde através deste programa 100% online"

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Através de uma biblioteca completa de recursos multimídia, você analisará medidas de proteção radiológica, regulamentos e práticas seguras em ambientes médicos"

Plano de estudos

A estrutura desta capacitação permitirá que o médico aborde uma ampla variedade de conhecimentos, desde a radiobiologia até a instrumentação especializada em Medicina Nuclear e proteção radiológica. Este programa oferece uma abordagem integral que permitirá que os alunos estudem a interseção entre a física da radiação e sua aplicação clínica. Além disso, eles se aprofundarão no uso de radiofármacos, na instrumentação essencial em hospitais e no manejo da proteção radiológica, oferecendo uma perspectiva global que aprimorará as habilidades técnicas e uma visão ética e responsável do uso da radiação na área médica.

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Desde a Radiobiologia até a instrumentação específica da Medicina Nuclear, cada módulo será uma oportunidade para ampliar seus conhecimentos”

Módulo 1. Radiobiologia

1.1. Interação da radiação com os tecidos orgânicos

1.1.1. Interação da radiação com os tecidos
1.1.2. Interação da radiação com a célula 
1.1.3. Resposta físico-química 

1.2. Efeitos da radiação ionizante no DNA 

1.2.1. Estrutura do ADN
1.2.2. Danos radioinduzidos
1.2.3. Reparação dos danos

1.3. Efeitos da radiação nos tecidos orgânicos

1.3.1. Efeitos no ciclo celular
1.3.2. Síndromes de irradiação 
1.3.3. Aberrações e mutações   

1.4. Modelos matemáticos de sobrevivência celular

1.4.1. Modelos matemáticos de sobrevivência celular
1.4.2. Modelo alfa-beta
1.4.3. Efeito do fracionamento

1.5. Eficácia da radiação ionizante em tecidos orgânicos

1.5.1. Eficácia biológica relativa 
1.5.2. Fatores que alteram a radiossensibilidade
1.5.3. LET e efeito do oxigênio

1.6. Aspectos biológicos de acordo com a dose de radiação ionizante

1.6.1. Radiobiologia de baixa dose
1.6.2. Radiobiologia de alta dose
1.6.3. Resposta sistêmica à radiação 

1.7. Estimativa de risco de exposição à radiação ionizante

1.7.1. Efeitos estocásticos e aleatórios
1.7.2. Estimativa de risco
1.7.3. Limites de dose ICRP

1.8. Radiobiologia em exposições médicas em radioterapia

1.8.1. Isoefeito
1.8.2. Efeito de proliferação
1.8.3. Dose e resposta 

1.9. Radiobiologia em exposições médicas em outras exposições médicas

1.9.1. Braquiterapia
1.9.2. Radiodiagnóstico
1.9.3. Medicina nuclear 

1.10. Modelos estatísticos na sobrevivência celular

1.10.1. Modelos estatísticos
1.10.2. Análise de sobrevivência
1.10.3. Estudos epidemiológicos

Módulo 2. Medicina Nuclear

2.1. Radionuclídeos usados em medicina nuclear

2.1.1. Radionuclídeos
2.1.2. Radionuclídeos típicos em diagnóstico
2.1.3. Radionuclídeos típicos em terapia

2.2. Obtenção de radionuclídeos artificiais

2.2.1. Reator nuclear
2.2.2. Cíclotron
2.2.3. Geradores

2.3. Instrumentação em Medicina Nuclear

2.3.1. Ativímetros. Calibração de ativímetros
2.3.2. Sondas intraoperatórias
2.3.3. Câmera gama e SPECT
2.3.4. PET

2.4. Programa de garantia de qualidade em medicina nuclear

2.4.1. Garantia de qualidade em medicina nuclear
2.4.2. Testes de aceitação, referência e constância
2.4.3. Rotina de boas práticas

2.5. Equipamento de Medicina Nuclear: Câmara gama 

2.5.1. Formação de imagens
2.5.2. Modos de aquisição de imagem
2.5.3. Protocolo padrão para um paciente

2.6. Equipamento de Medicina Nuclear:  SPECT 

2.6.1. Reconstrução tomográfica
2.6.2. Sinograma
2.6.3. Correções na reconstrução

2.7. Equipamento de Medicina Nuclear: PET 

2.7.1. Bases físicas
2.7.2. Material do detector
2.7.3. Aquisição em 2D e 3D. Sensibilidade
2.7.4. Tempo de voo

2.8. Correções de reconstrução de imagem em medicina nuclear

2.8.1. Correção de atenuação
2.8.2. Correção por time morto
2.8.3. Correção de eventos aleatórios
2.8.4. Correção de fótons dispersos
2.8.5. Padronização
2.8.6. Reconstrução da imagem

2.9. Controle de qualidade de equipamentos de Medicina Nuclear

2.9.1. Diretrizes e protocolos internacionais
2.9.2. Câmeras gama planares
2.9.3. Câmeras gama tomográficas
2.9.4. PET

2.10. Dosimetria em pacientes de Medicina Nuclear

2.10.1. Formalismo MIRD
2.10.2. Estimativa de incertezas
2.10.3. Administração incorreta de radiofármacos

Módulo 3. Proteção radiológica em instalações radioativas hospitalares

3.1. Proteção radiológica hospitalar

3.1.1. Proteção radiológica hospitalar
3.1.2. Quantidades e unidades especializadas em proteção radiológica
3.1.3. Riscos específicos da área hospitalar

3.2. Normas internacionais em proteção radiológica

3.2.1. Estrutura legal internacional e autorizações
3.2.2. Regulamentos internacionais sobre proteção à saúde contra radiação ionizante
3.2.3. Normas internacionais em proteção radiológica do paciente
3.2.4. Normas internacionais para a especialidade de radiofísica hospitalar
3.2.5. Outras normas internacionais

3.3. Proteção radiológica em instalações radioativas hospitalares

3.3.1. Medicina Nuclear
3.3.2. Radiodiagnóstico
3.3.3. Radioterapia oncológica

3.4. Controle dosimétrico de profissionais expostos 

3.4.1. Controle dosimétrico
3.4.2. Limites de dose
3.4.3. Gestão de dosimetria pessoal

3.5. Calibração e verificação da instrumentação de proteção contra radiação

3.5.1. Calibração e verificação da instrumentação de proteção contra radiação
3.5.2. Verificação de detectores de radiação ambiental
3.5.3. Verificação de detectores de contaminação superficial

3.6. Controle de hermeticidade de fontes radioativas encapsuladas

3.6.1. Controle de hermeticidade de fontes radioativas encapsuladas
3.6.2. Metodologia
3.6.3. Limites e certificados internacionais

3.7. Projeto de blindagem estrutural em instalações médicas radioativas

3.7.1. Projeto de blindagem estrutural em instalações médicas radioativas
3.7.2. Parâmetros importantes
3.7.3. Cálculo da espessuras

3.8. Projeto de blindagem estrutural em Medicina Nuclear

3.8.1. Projeto de blindagem estrutural em Medicina Nuclear
3.8.2. Instalações de Medicina Nuclear
3.8.3. Cálculo da carga de trabalho

3.9. Projeto de blindagem estrutural em radioterapia

3.9.1. Projeto de blindagem estrutural em radioterapia
3.9.2. Instalações de radioterapia
3.9.3. Cálculo da carga de trabalho

3.10. Projeto de blindagem estrutural em radiodiagnóstico

3.10.1. Projeto de blindagem estrutural em radiodiagnóstico
3.10.2. Instalações de radiodiagnóstico
3.10.3. Cálculo da carga de trabalho

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Aproveite todos os benefícios da metodologia Relearning, a qual permitirá que você organize seu tempo e ritmo de estudo, adaptando-se ao seu horário” 

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