Medisinsk fysikk
Medisinsk fysikk og teknologi er ein tverrfagleg og interdisiplinær aktivitet ved IFT. Grunnleggjande fysikkunnskap er sentralt for å utnytte potensialet tilgjengeleg i moderne medisinsk teknologi - eit felt i enorm utvikling internasjonalt. I tillegg til utvikling av nytt medisinsk utstyr og ny teknologi bidreg fysikarar også i utviklinga av nye fysiske, matematiske og statistiske modeller som kan bidra til ny innsikt og framsteg i behandling og diagnostikk.
°Õ¾±±ô³óø²â°ù²õ±ô±ð
Om forskargruppa
Ved institutt for fysikk og teknologi er det no mogleg Ã¥ taÌý, og det er mogleg Ã¥ halde fram med doktorgrad og postdoktor i feltet.ÌýTematisk kan masteroppgÃ¥vene delast i to undergrupper; diagnostikk og strÃ¥leterapi. AlleÌýoppgÃ¥ver er i utgangspunktet knytt opp mot aktive, tverrfaglige forskingsmiljø ved ºÚÁϳԹÏ×ÊÔ´ og Haukeland Universitetssjukehus. Seksjon for medisinsk fysikk pÃ¥ Haukeland er ein viktig samarbeidspartnar med ekspertise innan strÃ¥leterapi, PET-avbilding, røntgen, hypertermi, strÃ¥lekniv, strÃ¥levern samt databehandling.
³§°Õ¸éÃ…³¢·¡µþ·¡±á´¡±·¶Ù³¢±õ±·³Ò
Forsking innan strÃ¥leterapi er eit fagfelt som har aukande aktivitet ved IFT. Eit senter for partikkelterapi, strÃ¥lebehandling med proton eller tyngre ion, er under planlegging ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. I samband med dette har vi ved IFT spesielt fokus pÃ¥ forsking pÃ¥ tema knytt til partikkelterapi. Aktivitetar per i dag inkluderer dosemÃ¥lingar relatert til biologisk effekt av strÃ¥ling (mikrodosimetri) og mÃ¥ling av nøytrondose. Dose frÃ¥ nøytron er ein uønskt bi-effekt i strÃ¥leterapi.Ìý
Andre prosjekt har som mÃ¥l Ã¥ bidra til utvikling av nye metodar for verifikasjon av strÃ¥ledose til pasientar. Dette inkluderer studiar av teknikkar som prompt gamma deteksjon og proton CT. BÃ¥de eksperimentelle mÃ¥lingar og Ìýmodellerings- og simuleringsverkty blir nytta i prosjekta. Monte Carlo simuleringar blir nytta til Ã¥ studere ulike aspekt ved behandlinga, men ogsÃ¥ til Ã¥ studere strÃ¥lelinjer, og behandlingsrom med tanke pÃ¥ mellom anna strÃ¥levern og produksjon av sekundærstrÃ¥ling i samband med pasientbehandling. Prosjekta innan strÃ¥leterapi blir gjennomført i nært samarbeid med seksjon for medisinsk fysikk og PET-senteret ved Haukeland universitetssjukehus.
Kontaktpersonar strÃ¥leterapi:Ìý,Ìý,Ìý.Ìý
DIAGNOSTIKK
Innan diagnostikk vil tema strekke seg frÃ¥ utvikling av basal detektorteknologi til etablering og optimering av nye opptaksteknikkar pÃ¥ det tilgjengelige avbildingsutstyret brukt klinisk. Dataanalyse og modellering vil naturleg vere ein del av oppgÃ¥ver i dette feltet. OppgÃ¥vene vil være forankra i ein eller fleire av dei aktive forskingsgruppene i feltet, til dømes innan optisk avbilding, ultralydavbilding eller tomografisk avbilding (PET, MRI eller CT).ÌýEksempel pÃ¥ masterprosjekt:
·ÌýDiffusion tensor imaging of axonal loss in an experimental model for multiple sclerosis, Vanja Flatberg (ongoing)
·ÌýPerformance evaluation of a small animal PET/CT system, Tordis Dahle, IFT, 2014
·ÌýUtvikling av testrigg for ultralyd volum og stainmÃ¥linger i hjerta, Grethe Dypdahl, IFT, 2011
· Characterization of Scintillation Crystals for Positron Emission Tomography, Jostein Sæterstøl, IFT 2010
·ÌýSystem for tracking head position and rotation during Magnetic Resonance Imaging, NjÃ¥l Brekke, IFTÌý2008
ÌýKontaktperson diagnostikk:Ìý (Renate@fMRI.no)
Personer
Gruppeleiar
Kristian Smeland Ytre-Hauge Gruppeleiar
Gruppemedlemmer
Renate Grüner Professor
Dieter Röhrich Professor
Camilla Hanquist StokkevÃ¥g ¹óø°ù²õ³Ù±ð²¹³¾²¹²Ô³Ü±ð²Ô²õ¾±²õ
Liv Bolstad Hysing ¹óø°ù²õ³Ù±ð²¹³¾²¹²Ô³Ü±ð²Ô²õ¾±²õ
Sara Pilskog ¹óø°ù²õ³Ù±ð²¹³¾²¹²Ô³Ü±ð²Ô²õ¾±²õ