Laboratorio 6 - Dalla Fisica alla Medicina: Diagnostica, Terapia e Protezione dalle Radiazioni

  • Cos'è

    PLS - IN PRESENZA

  • A chi è rivolto

    N. 30 studenti delle classi IV e V

  • A cosa serve

    Esplorare il ruolo della fisica per diagnostica e terapia medica

  • Quando

    Dal 3/2/2025 al 14/2/2025 - 4 incontri - Durata: 30 ore

Dipartimento/Struttura di Ateneo che eroga l'iniziativa 

Fisica e Astronomia “Augusto Righi” - DIFA

Modalità di erogazione

In presenza. Quattro incontri in orario scolastico pomeridiano.

Sede di svolgimento

Dipartimento di Fisica e Astronomia "A.Righi", sede di Viale Berti Pichat 6/2, Bologna. Indicazioni puntuali sul luogo verranno fornite dal coordinatore/trice del progetto.

Descrizione del progetto

Cosa succede quando la fisica incontra la medicina? Come possono le leggi fondamentali della fisica trasformarsi in strumenti per migliorare la nostra salute? L’applicazione della fisica alla medicina ha portato allo sviluppo di tecniche diagnostiche e terapeutiche fondamentali per il trattamento di numerose patologie, specialmente nel campo oncologico. Lo studio dell’interazione tra radiazioni elettromagnetiche e materia è stato alla base di numerosi avanzamenti nella comprensione del corpo umano e nella cura delle malattie. Dalla scoperta dei raggi X, che ha rivoluzionato la diagnostica medica, alla protonterapia, una forma di radioterapia estremamente precisa, la fisica medica rappresenta un ponte tra teoria scientifica e pratica clinica.

Il progetto vi permetterà di:

- comprendere le basi fisiche di tecniche diagnostiche come radiografia, fluoroscopia, mammografia, TAC, risonanza magnetica, PET e SPECT, esplorando come queste sfruttano le radiazioni per visualizzare il corpo umano;

- approfondire le tecniche terapeutiche come la radioterapia e la protonterapia, che impiegano radiazioni per il trattamento dei tumori; esplorare l’importanza della radioprotezione, ovvero le misure necessarie per proteggere pazienti e operatori dai rischi connessi all'uso delle radiazioni;

- sperimentare una visita virtuale al CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica), dove si utilizza la protonterapia per trattare tumori resistenti alla radioterapia tradizionale.

Attraverso questo percorso, potrete scoprire come la ricerca in fisica medica non solo favorisca innovazioni nel campo sanitario, ma contribuisca anche al miglioramento della qualità della vita e alla sicurezza dei trattamenti. Allo stesso tempo, imparerete a condurre esperimenti in un ambiente interdisciplinare che unisce fisica, ingegneria e medicina, sviluppando competenze trasversali come il lavoro di gruppo, la progettazione e la comunicazione scientifica.

Obiettivi del progetto

Il progetto, ampiamente interdisciplinare, esplora il ruolo centrale della fisica nelle tecniche diagnostiche e terapeutiche in medicina. Lo studio della radiazione elettromagnetica e delle particelle subatomiche ha portato allo sviluppo di strumenti essenziali per la salute umana che permettono di monitorare il funzionamento degli organi, di rilevare anomalie e di diagnosticare malattie in modo precoce. Durante il percorso gli studenti e le studentesse comprenderanno come l'applicazione della fisica sia fondamentale nelle tecniche diagnostiche e terapeutiche in medicina. Verranno esaminate tecnologie come la radiografia, la fluoroscopia, la risonanza magnetica e altre, mostrando come queste abbiano rivoluzionato la capacità di ottenere immagini dettagliate del corpo umano. Attraverso una visita virtuale al CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) gli studenti e le studentesse potranno approfondire il ruolo della protonterapia nel trattamento dei tumori e le misure di radioprotezione.

Elenco attività

FISICA: acceleratori di particelle, elementi di elettromagnetismo necessari alla comprensione delle forze elettromagnetiche agenti sulle particelle cariche (forza di Lorentz e applicazioni), onde elettromagnetiche e spettro delle onde elettromagnetiche, cenni di fisica nucleare e decadimenti;

FISICA-CHIMICA: i modelli atomici, livelli orbitali e spettri atomici, ioni, isotopi, radioisotopi, farmaci chemioterapici e radioterapia;

FISICA MEDICA: impatto della fisica sulle applicazioni e tecniche mediche nel campo dell'imaging, della diagnostica e della radioterapia, applicazioni diagnostiche di onde elettromagnetiche e particelle (x-ray, tac, rmn, pet, spect, ecc…), applicazioni terapeutiche di onde elettromagnetiche e particelle (radioterapia, adroterapia, ecc...);

MEDICINA: tumori, diagnosi e cura.

Candidatura Scuole Superiori

Le informazioni relative alle modalità di iscrizione e all'organizzazione del percorso sono disponibili al sito: Piano Lauree Scientifiche Unibo - PLS Unibo

Contatti

Claudia Testa

Referente scientifico del progetto

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Clarissa Consaga

Referente amministrativo

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Piano Lauree Scientifiche Unibo

Referente gestionale

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