Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice



Podobne dokumenty
Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w IFJ PAN

Radioterapia Protonowa w IFJ PAN

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej

Hadrony w radioterapii Paweł Olko, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Fizyczne aspekty radioterapii wiązkami jonów. Paweł OLKO, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM

Terapia hadronowa w Krakowie

wiązkami skanującymi Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, Poland Fizyka w radioterapii protonowej

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa i instalacja systemu monitoringu pacjenta w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

INFORMATOR DLA PRACOWNIKÓW. Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie

Prof. dr hab. Tadeusz Sarna, Zakład Biofizyki Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezentacja CCB i projektu Gantry. Przegląd IFJ PAN, stycznia Paweł Olko

Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek

Zygmunt Szefliński Universytet Warszawski

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: / NOTIFICATION PUBLICATION: /

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

PTC Czech. To nejlepší pro život. Najlepsza dla życia.

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY?

9:00-9:30 Dyrektor IFJ PAN 9:30-10:30 Oddział NO1 10:30-11:00 Oddział NO2. 11:00-11:15 Przerwa kawowa. 11:15-11:40 Oddział NO3 11:40-12:15 Oddział NO4

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

,,Współczesne narzędzia diagnostyki i terapii medycznej. Zygmunt Szefliński Wydział Fizyki UW Letnia Szkoła Fizyki czerwiec 2011

TERAPIA PROTONOWA. Proseminarium magisterskie 18 X /36. Marta Giżyńska

MODELOWANIE RADIOBIOLOGICZNE RADIOTERAPII HADRONOWEJ

Akceleratory w radioterapii onkologicznej

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Agencja Oceny Technologii Medycznych

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Ul. Radzikowskiego 152, Kraków

Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych

Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych. Sławomir Wronka

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna),

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Janusz Gluza. Instytut Fizyki UŚ Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych

XVIII KONFERENCJA Inspektorów Ochrony Radiologicznej r. w Hotelu Białym w Skorzęcinie

Radioterapia Hadronowa

W KATALOGU PREZENTUJEMY OBRAZY STWORZONE PRZEZ MAŁYCH PACJENTÓW PODCZAS WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH SŁONECZNA GALERIA.

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-61/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

IBM. Fizyka Medyczna. Brygida Mielewska, specjalność: Fizyka Medyczna

ION BEAMS IN BIOLOGY AND MEDICINE

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PĘDZĄCE CZĄSTKI.

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy:

IFJ PAN

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii

Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo

Międzynarodowe Studia Doktoranckie

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Szpital XXI wieku na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

STRATEGICZNE KIERUNKI BADAWCZE POLSKIEJ FIZYKI JĄDROWEJ ( ) Wstęp

Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii.

Koncepcja Sieci Naukowej. Polska Sieć Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego KRZYSZTOF KOZAK

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ. Eksploatacja stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN w latach

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Inicjatywa społeczna Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej DZIECIAKI CHOJRAKI na rzecz budowy nowego

PONADREGIONALNE SPECJALISTYCZE CENTRA

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce

Agencja Oceny Technologii Medycznych

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania

Ocena technologii nielekowych w obrębie aktualnych i przyszłych zadań AOTM

PTIK ŁÓDZ

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe (WO)

Polska-Kraków: System dozymetryczny 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Osiągnięcia naukowe i technologiczne podstawą rozwoju metod terapii nowotworów

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

informacja prasowa 10 czerwca 2014 r. DUŻY MOŻE WIĘCEJ POŁĄCZENIE SIŁ DWÓCH SZPITALI DZIECIĘCYCH

Polska-Kraków: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Dawki indywidualne. środowiskowe zmierzone w zakładach. adach przemysłowych objętych kontrolą dozymetryczną w LADIS IFJ PAN w Krakowie w latach 2006.

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

Międzynarodowa Naukowa Szkoła Nauczycieli Fizyki w Dubnej

ZARZĄDZENIE Nr 93/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Osiągnięcia naukowe i technologiczne podstawą rozwoju metod terapii nowotworów

dr hab. Alicja Chruścińska Zakład Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Grudziądzka 5/ Toruń

Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki

RADIOTERAPIA NAJWIĘKSZA INWESTYCJA UROCZYSTE OTWARCIE 18 LIPCA 2017 R. W HISTORII SZPITALA NA SZASERÓW

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych przy użyciu kryształów fluorku litu

Systemy zabezpieczeń według normy IEC Agata Latała

Eksploatacja Cyklotronu AIC-144 przystosowanego do celów medycznych

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia

Sekretariat Oddziału Onkologii czynny poniedziałek-piątek tel

8. WYKŁADY I INNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

Transkrypt:

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Dlaczego potrzebujemy nowy cyklotron? 100 dowolny narząd Zasieg/ cm 10 1 oko 0.1 100 1000 Energia/MeV Protony o energii 230 MeV wnikają na 32 cm w głąb ciała

Konsorcjum NCRH Cel konsorcjum: Budowa infrastruktury oraz wykorzystanie jej do badań i radioterapii CNAO, Pavia, Włochy przykład projektu w realizacji Realizacja w dwóch etapach: Faza I: Zakup dla IFJ cyklotronu protonowego 230-250 MeV dla celów badawczych, terapii i szkolenia kadr NCRH-CCB Faza II: Budowa w Warszawie dedykowanego ośrodka klinicznego z wiązką protonową i wiązka z jonami węgla 12 C

Dlaczego NCRH-CCB w IFJ PAN? - doświadczenie zespołu fizyków i inżynierów w IFJ PAN w pracy z wiązką protonową na AIC-144 -IFJ dysponuje terenem -zainteresowanie środowiska medycznego Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Finansowanie NCRH-CCB maj 2009 podpisanie umowy z MNiSW na realizacje CCB na kwotę 117 mln zł (budynek, cyklotron) grudzień 2010 podpisanie umowy z MNiSW na realizację gantry na kwotę 80 mln zł RAZEM - 197 mln zł

Przygotowanie przetargu NCRH-CCB Komisja przetargowa: M. Zydek - przewodnicząca A. Knera, A. Maj, P. Olko, B. Stachniak, M. Zawora Eksperci: J. Choiński, K.Gugała, A. Knera, T.Kajdrowicz, A.Maj, M.Markowicz, W. Męczyński, A. Panek, J.Sulikowski, J. Swakoń, K. Zbroja i inni Przygotowanie: - Decyzja ULICP i decyzja środowiskowa - Specyf. Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja geotechniczna - Umowa - Program Funkcjonalno Użytkowy Ok. 500 stron dokumentów Ogłoszenie lipiec 2009

Podpisanie umowy o dostawie cyklotronu pod klucz IFJ PAN Ion Beam Application, Belgia 2 sierpnia 2010 roku Termin wykonania: sierpień 2013

Koncepcja architektoniczna projektu NCRH-CCB

Projekt budynku NCRH-CCB Selektor energii

Program naukowy i medyczny NCRH CCB Część naukowa Fizyka jądrowa Dozymetria, mikrodozymetria, fizyka medyczna Radiobiologia Część medyczna Radioterapia gałki ocznej Gantry: ok. 400 pacjentów rocznie, bez ograniczenia lokalizacji nowotworów, również pacjenci pediatryczni Układ HECTOR (Mediolan-Krakow-Kopenhaga) Obecnie w LNL Legnaro (Włochy)

Kalendarium realizacji NCRH-CCB - podpisanie umowy 2.08.2010 - uzyskanie pozwolenia na budowę 10.02.2011 - rozpoczęcie prac budowlanych 17.03.2011 - zainstalowanie cyklotronu 04.2012 - oddanie do użytku CCB 09.2013 - termin ukończenia budowy CCB wraz z gantry 2014

Obracane ramię -gantry nowa jakość radioterapii protonowej Aby napromienić leżącego pacjenta należy zakrzywić wiązkę protonów - waga magnesów ok. 10 ton - waga konstrukcji 150 ton -średnica konstrukcji 11 metrów -precyzja napromieniania: lepsza niż 1 mm Wiązka protonów średnica 11 m, waga 150 ton

Projekt NCRH-CCB gantry - projekt przygotowany w 2008 roku przez zespół IFJ PAN - współpraca ze Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie i Centrum Onkologii Kraków - umowa z MNiSW na kwotę 80 mln zł podpisana 28.12.2010 - przetarg w końcowej fazie przygotowania

Gantry NCRH-CCB z wiązką skanującą Metoda tradycyjna Metoda z wiązką skanującą

Wstępna koncepcja architektoniczna projektu NCRH-CCB gantry Gantry Selektor energii Cyklotron 225-250 MeV Przygotowanie pacjenta Hala eksperymentalna Pokój terapii oka Lab. radiobiologiczna

Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu projektu NCRH składamy serdeczne podziękowania