المؤهلات الجامعية
أكبركلية هندسة في العالم”
وصف
مع هذه الشهادة الجامعية 100% عبر الإنترنت، سوف تتقن مراقبة جودة معدات الطب النووي"
في سياق التقدم السريع في التقنيات الطبية، تقدم الفيزياء الإشعاعية التطبيقية في الطب النووي نفسها كمجال أساسي للمهندسين الذين يتطلعون إلى مواكبة التطورات السريعة في مجال الطب. يتطلب التطور المستمر للأجهزة التقنية السريرية مهنيين مدربين يفهمون تعقيدات بروتوكولات مراقبة الجودة الدولية ويمكنهم تطبيق هذه المعرفة في التصميم الفعال للمرافق المشعة.
بهذه الطريقة، سيركز المنهج الدراسي لشهادة الخبرة الجامعية في الفيزياء الإشعاعية التطبيقية في الطب النووي على البيولوجيا الإشعاعية، وتحليل التأثيرات الخلوية والبيولوجية الناجمة عن الإشعاع والغوص في حساسية الأنسجة والإصابات الناجمة عن الإشعاع وعمليات الإصلاح. كما سيخوض المهندسون في عالم الأدوية الإشعاعية في الطب النووي، ويكشفون عن استخداماتها في التشخيص والعلاج على حد سواء.
كما ستلقي نظرة على المعدات الرئيسية في المستشفيات، من أجهزة التنشيط إلى كاميرات أشعة غاما والتصوير المقطعيPET، مع تحليل أجزائها وتشغيلها وتقنيات التصوير.
سيناقش المتخصصون بعد ذلك اللوائح الدولية المتعلقة بالحماية من الإشعاع، بالإضافة إلى تطبيقها العملي في بيئة المستشفى. مع التركيز بشكل خاص على الطب النووي وعلم الأورام الإشعاعي والتشخيص الإشعاعي، ستتم مناقشة أهمية حماية المرضى والمهنيين الصحيين.
بالتالي، يُقدم هذا البرنامج كفرصة فريدة من نوعها للمهنيين العاملين الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم، دون المساس بحياتهم المهنية والشخصية. من خلال منهجية متاحة 100% عبر الإنترنت، سيتمكن الطلاب من الوصول إلى المحتويات من أي مكان، وتكييف التعلم مع جداولهم الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز تطبيق طريقةإعادة التعلم (المعروف بـ Relearning) من الاحتفاظ بالمفاهيم الرئيسية، مما يضمن فهماً عميقاً ودائماً للموضوعات التي يتم تناولها.
ادخل تجربة تعليمية عالمية المستوى سترتقي بآفاقك المهنية في مجال الطب النووي"
تحتوي شهادة الخبرة الجامعية في الفيزياء الراديوية المطبقة على الطب النووى على البرنامج العلمي الأكثر اكتمالاً وحداثةً في السوق. أبرز خصائصه هي:
تطوير الحالات العملية التي يقدمها خبراء في الفيزياء الراديوية المطبقة على الطب النووى
جمع المعلومات المحدثة والتطبيقية المتعلقة بالتخصصات الضرورية من أجل الممارسة المهنية، والتي تشكل جزءا من المحتويات الرسومية والتخطيطية والعملية البارزة التي صمم بها
التمارين العملية حيث يمكن إجراء عملية التقييم الذاتي لتحسين التعلم
تركيزه على المنهجيات المبتكرة
كل هذا سيتم استكماله بدروس نظرية وأسئلة للخبراء ومنتديات مناقشة حول القضايا المثيرة للجدل وأعمال التفكير الفردية
توفر المحتوى من أي جهاز ثابت أو محمول متصل بالإنترنت
6 أشهر من التعلم المحفز الذي سيقودك إلى فهم تصميم منشأة مشعة في بيئة المستشفى"
البرنامج يضم، في أعضاء هيئة تدريسه محترفين في يصبون في هذا التدريب خبرة عملهم، بالإضافة إلى متخصصين معترف بهم من الشركات الرائدة والجامعات المرموقة.
سيتيح محتوى البرنامج المتعدد الوسائط، والذي صيغ بأحدث التقنيات التعليمية، للمهني التعلم السياقي والموقعي، أي في بيئة محاكاة توفر تدريبا غامرا مبرمجا للتدريب في حالات حقيقية.
يركز تصميم هذا البرنامج على التعلّم القائم على حل المشكلات، والذي يجب على المهني من خلاله محاولة حل مختلف مواقف الممارسة المهنية التي تنشأ على مدار العام الدراسى. للقيام بذلك، سيحصل على مساعدة من نظام فيديو تفاعلي مبتكر من قبل خبراء مشهورين.
استفد من هذه الفرصة الفريدة واغتنمها! ستتعرف على الأساسيات الفيزيائية لكيفية عمل كاميرات الغاما و PET"
ستضمن منهجية إعادة التعلم (المعروفة بـ Relearning) الثورية المستخدمة في هذا البرنامج اكتساب المعرفة والمهارات بشكل مستقل وتدريجي"
هيكل ومحتوى
من خلال هذا المسار الأكاديمي المبتكر، سينغمس المتخصصون في تخصص مكثف يتيح لهم التعمق في الأساس المادي لتشغيل المعدات الأساسية مثل كاميرات أشعة جاما والتصوير المقطعي PET. سيمتد هذا التركيز التفصيلي إلى القدرة على تحديد ضوابط الجودة المحددة لهذه الأجهزة، مما يمنح الخريجين المعرفة الأساسية للإدارة الفعالة والآمنة للتقنيات المهمة في مجال الطب النووي. يمثل هذا البرنامج فرصة فريدة لاكتساب مهارات متخصصة من شأنها تعزيز العمل المهني في مجال الهندسة الطبية.
سوف تستكشف التقنيات الناشئة التي تغير مشهد الطب النووي، من خلال 540 ساعة من أفضل محتوى تعليمي رقمي"
الوحدة 1. علم الأحياء الإشعاعي
1.1 تفاعل الإشعاع مع الأنسجة العضوية
1.1.1 التفاعل الإشعاعي مع الأنسجة
2.1.1 تفاعل الإشعاع مع الخلية
3.1.1 الاستجابة الفيزيائية الكيميائية
2.1 آثار الإشعاع المؤين على الحمض النووي
1.2.1 هيكل بطاقة الحمض النووي
2.2.1 الضرر الناجم عن الراديو
3.2.1 إصلاح الضرر
3.1 تأثيرات الإشعاع على الأنسجة العضوية
1.3.1 التأثيرات على دورة الخلية
2.3.1 متلازمات التشعيع
3.3.1 الانحرافات والطفرات
4.1 النماذج الرياضية لبقاء الخلية على قيد الحياة
1.4.1 النماذج الرياضية لبقاء الخلية على قيد الحياة
2.4.1 نموذج ألفا-بيتا
3.4.1 تأثير التجزئة
5.1 فعالية الإشعاع المؤين على الأنسجة العضوية
1.5.1 الفعالية الحيوية النسبية
2.5.1 العوامل التي تغير الحساسية الإشعاعية
3.5.1 نقل الطاقة الخطي وتأثير الأكسجين
6.1 الجوانب الحيوية وفقًا لجرعة الإشعاع المؤين
1.6.1 الأحياء الإشعاعي منخفض الجرعة
2.6.1 الأحياء الإشعاعي عالي الجرعة
3.6.1 الاستجابة النظامية للإشعاع
7.1 تقدير مخاطر التعرض للإشعاع المؤين
1.7.1 التأثيرات التصادفية والعشوائية
2.7.1 تقدير المخاطر
3.7.1 حدود الجرعة في الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع
8.1 لأحياء الإشعاعي في التعرض الطبي في العلاج الإشعاعي
1.8.1 تأثير الأيزو
2.8.1 تأثير الانتشار
3.8.1 الاستجابة للجرعة
9.1 الأحياء الإشعاعية في حالات الاخرى للتعرض الطبي
1.9.1 المعالجة الكثبية
2.9.1 التشخيص الإشعاعي
3.9.1 الطب النووي
10.1 النماذج الإحصائية في بقاء الخلية
1.10.1 النماذج الإحصائية
2.10.1 تحليل معدل الاستمرار
3.10.1 الدراسات الوبائية
الوحدة 2. الطب النووى
1.2 النويدات المشعة المستخدمة في الطب النووي
1.1.2 النويدات المشعة
2.1.2 النويدات النموذجية في التشخيص
3.1.2 النويدات النموذجية في العلاج
2.2. إنتاج النويدات المشعة الاصطناعية
1.2.2 المفاعل النووي
2.2.2 مسرع دوراني
3.2.2 مولدات
3.2. الأجهزة في الطب النووي
1.3.2 مقاييس النشاط. معايرة مقياس النشاط
2.3.2 تحقيقات أثناء العملية
3.3.2 كاميرا أشعة غاما وتصوير طبي بأشعة غاما SPECT
4.3.2 تصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني
4.2. برنامج ضمان الجودة في الطب النووي
1.4.2 ضمان الجودة في الطب النووي
2.4.2 اختبارات القبول والمرجعية والثبات
3.4.2 روتين الممارسة الجيدة
5.2. معدات الطب النووي: كاميرا أشعة غاما
1.5.2 تكوين الصورة
2.5.2 أوضاع الحصول على الصورة
3.5.2 البروتوكول القياسي للمريض
6.2. معدات الطب النووي: تصوير طبي بأشعة غاما
1.6.2 إعادة البناء التصوير المقطعي
2.6.2 سينوغرام
3.6.2 تصحيحات إعادة البناء التصوير
7.2. معدات الطب النووي: تصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني
1.7.2 الأساس المادي
2.7.2 مادة الكاشف
3.7.2 الاستحواذ ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد. حساسية
4.7.2 وقت الرحلة
8.2. تصحيحات إعادة بناء الصور في الطب النووي
1.8.2 تصحيح التوهين
2.8.2 تصحيح الوقت المستقطع
3.8.2 تصحيح الأحداث العشوائية
4.8.2 تصحيح الفوتون المبعثر
5.8.2 تسوية قاعدة البيانات
6.8.2 إعادة بناء الصور
9.2. مراقبة جودة معدات الطب النووي
1.9.2 المبادئ التوجيهية والبروتوكولات الدولية
2.9.2 كاميرات غاما المستوية
3.9.2 كاميرات تصوير أشعة غاما التصوير المقطعي
4.9.2 تصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني
10.2. قياس الجرعات في مرضى الطب النووي
1.10.2 شكيلة MIRD
2.10.2 تقدير أوجه عدم اليقين
3.10.2 سوء إدارة المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية
الوحدة 3. الحماية من الإشعاع في المرافق الإشعاعية بالمستشفيات
1.3. الحماية من الإشعاع في المستشفيات
1.1.3 الحماية من الإشعاع في المستشفيات
2.1.3 كميات الحماية من الإشعاع والوحدات المتخصصة
3.1.3 المخاطر الخاصة بمنطقة المستشفى
2.3. اللوائح الدولية للحماية من الإشعاع
1.2.3 الإطار القانوني والتراخيص القانونية الدولية
2.2.3 اللوائح الدولية للحماية الصحية من الإشعاعات المؤينة
3.2.3 المعايير الدولية في مجال حماية المرضى بالأشعة
4.2.3 المعايير الدولية لتخصص الفيزياء الإشعاعية في المستشفيات
5.2.3 المعايير الدولية الأخرى
3.3. الحماية من الإشعاع في المرافق الإشعاعية بالمستشفيات
1.3.3 الطب النووى
2.3.3 التشخيص الإشعاعي
3.3.3 علاج الأورام بالإشعاع
4.3. مراقبة الجرعات للمهنيين المعرضين للجرعات
1.4.3 التحكم في الجرعات
2.4.3 حدود الجرعة
3.4.3 إدارة قياس الجرعات الشخصية
5.3. معايرة أجهزة الحماية من الإشعاع والتحقق منها
1.5.3 معايرة أجهزة الحماية من الإشعاع والتحقق منها
2.5.3 التحقق من كاشفات الإشعاع البيئي
3.5.3 التحقق من كاشفات التلوث السطحي
6.3. مراقبة إحكام المصادر المشعة المغلفة
1.6.3 مراقبة إحكام المصادر المشعة المغلفة
2.6.3 المنهجية
3.6.3 الحدود والشهادات الدولية
7.3. تصميم التدريع الهيكلي في المرافق الطبية الإشعاعية
1.7.3 تصميم التدريع الهيكلي في المنشآت الطبية الإشعاعية
2.7.3 المعلمات الهامة
3.7.3 حساب السُمك
8.3. تصميم التدريع الهيكلي في الطب النووي
1.8.3 تصميم التدريع الهيكلي في الطب النووي
2.8.3 مرافق الطب النووي
3.8.3 حساب عبء العمل
9.3. تصميم التدريع الهيكلي في العلاج الإشعاعي
1.9.3 تصميم التدريع الهيكلي في العلاج الإشعاعي
2.9.3 مرافق العلاج الإشعاعي
3.9.3 حساب عبء العمل
10.3. تصميم التدريع الهيكلي في التشخيص الإشعاعي
1.10.3 تصميم التدريع الهيكلي في التشخيص الإشعاعي
2.10.3 مرافق التشخيص الإشعاعي
3.10.3 حساب عبء العمل
سجل نفسك في مؤهل علمي مرن يتوافق مع مسؤولياتك اليومية الأكثر تطلبًا"
شهادة الخبرة الجامعية في الفيزياء الراديوية المطبقة على الطب النووي
اكتشف رحلة تعليمية تحولية مع شهادة الخبرة الجامعية في الفيزياء الراديوية المطبقة على الطب النووي من TECH الجامعة التكنولوجية. تم تصميم هذا البرنامج المتقدم للمهنيين الذين يسعون للتميز في المجال المثير للهندسة الطبية النووية، حيث يستكشفون أحدث التقنيات والتطبيقات العملية في هذا المجال. بصفتنا روادًا عالميين في القطاع الأكاديمي، نقدم لك فرصة فريدة لتوسيع معارفك ومهاراتك في بيئة مرنة من خلال الفصول الدراسية عبر الإنترنت. لا يتكيف برنامجنا مع جدولك الزمني فحسب، بل يغمر أيضًا في بيئة تعلم تفاعلية وتعاونية، حيث يتصل بك مع محترفين من جميع أنحاء العالم، مما يسمح لك باستكشاف التحديات والتطورات في الطب النووي الحالي. هل تعلم لماذا تعتبر TECH واحدة من أفضل الجامعات في العالم؟ لأن لدينا كتالوجًا يحتوي على أكثر من عشرة آلاف برنامج أكاديمي، وحضورًا في العديد من البلدان، وأساليب تدريس مبتكرة، وتكنولوجيا تعليمية فريدة، وفريقًا من الأساتذة المؤهلين تأهيلاً عالياً؛ لذلك، لا يمكنك تفويت فرصة الدراسة معنا.
تخصص في الفيزياء الراديوية والطب النووي
سيغمرُك دبلوم الدراسات العليا هذا في عالم مثير يتناول قياس الجرعات الإشعاعية، السلامة في الطب النووي والتقنيات الناشئة في التشخيص والعلاج باستخدام الإشعاع. يتم تقديمه من قِبَل هيئة تدريس متميزة في TECH الجامعة التكنولوجية، تضم خبراء وقادة في هذا المجال. سيوفر لك هذا البرنامج فهمًا عميقًا وتطبيقيًا للفيزياء الإشعاعية في مجال الطب النووي. بالالتحاق بهذا البرنامج، ستصبح محترفًا مؤهلاً لمواجهة التحديات المعاصرة في الهندسة الطبية النووية. لن تحصل فقط على المعرفة النظرية، بل ستكتسب أيضًا مهارات عملية أساسية تسهم في تقدم الطب النووي. TECH الجامعة التكنولوجية تدعوك إلى اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتك المهنية. انضم إلى شهادة الخبرة الجامعية في الفيزياء الراديوية المطبقة على الطب النووي وارتقِ بمسيرتك إلى آفاق جديدة في مجال الهندسة الطبية النووية المثير.