放射線物理学と放射線生物学が出会う場所: 学生に多様なキャリアパスを開く – Physics World

放射線物理学と放射線生物学が出会う場所: 学生に多様なキャリアパスを開く – Physics World

放射線治療用リニアック

患者のための物理学、健康のための物理学、善のための物理学。これが、新しく立ち上げられた分野に就くために、今年 XNUMX 月に英国のオックスフォード大学に向かう学生たちを待っている、ハイレベルなキャリアの機会です。 放射線生物学を伴う医学物理学の修士号。 この XNUMX 年間のフルタイムの修士プログラムは、臨床または学術研究の観点から、医学物理学における専門的な道を追求することを目的とした大学院研究者や、医学物理学 (放射線) の深い理解を必要とする関連する役割を追求することを目的としている。たとえば、保護とセキュリティ、または医療画像および放射線療法コミュニティにサービスを提供する専門技術企業内の製品開発およびエンジニアリング機能など)。

15/2023学年度に向けて24名の学生からなる初期集団でスタートする修士課程は、オックスフォード大学との共同研究です。 腫瘍学科医用物理学・臨床工学科 オックスフォード大学病院(OUH)NHS財団トラストにて。 学力サイクルというのはそういうものなので、 2024/25学年度の申請はすでに始まっています (2024 年 XNUMX 月から) 物理学または密接に関連する科目で優秀な第一級または上位二級の学士号を取得している、または取得すると予測されている候補者から選ばれます。

ダニエル・マッゴーワン

「私たちの教育の優先事項は、放射線治療と医用画像の両方の文脈において、臨床現場で電離放射線と非電離放射線がどのように使用されるかを詳しく説明することです」と、修士課程の学術および臨床責任者(教育長でもある)のダニエル・マクゴーワンは説明します。およびOUHの医用物理学および臨床工学部門での研究)。 放射線物理学への焦点は、放射線生物学の基本原理に関する専用の教育モジュールによって強化され、大学院生に分子および細胞レベルでの放射線の影響(たとえば、放射線がどのように DNA 損傷を誘発し、それがどのように身体に影響を与えるかなど)を詳細に理解できるようにします。放射線腫瘍学における高度な治療法)。

「私たちは学習市場のギャップに対処することで、この修士課程と他の医学物理学のコースを差別化しようとしています」とマクゴーワン氏は付け加えます。 「そのため、放射線生物学が最前線にありながら、例えば臨床研究の設計から臨床研究に至るまで、若手医学物理学者がますます理解する必要がある他のさまざまな注目のテーマにも重点を置いています。がんの診断と放射線療法の治療計画における機械学習の影響。」

オプションには事欠きません

マクゴーワン氏と彼の教師仲間のもう XNUMX つの焦点は、医学物理学と放射線生物学の複合研究を追求する卒業生が利用できるキャリアパスの多様性を紹介することです。

学生が次のステップを見つけるのを助ける XNUMX つの方法は、病院内での MR ガイド下放射線療法の導入について話す臨床物理学者であれ、イメージング ソフトウェアを専門とする業界の研究開発者であれ、腫瘍科内の広範なゲスト スピーカー プログラムです。 。 「修士課程が提供する柔軟性が鍵となります」と彼は説明します。 「そのため、私たちは学生たちに長期的なキャリアの選択について偏見を持たないよう奨励しています。」

さらに言えば、修士課程の研究プロジェクトと論文には、選択と柔軟性が組み込まれています。修士論文は、学生が 2023 か月間の修士課程の授業モジュールを完了した後に着手される作業です。 24/XNUMXコホートには、フラッシュ放射線療法の実験研究(超高線量率で照射される放射線が、抗腫瘍活性を維持しながら正常な健康な組織の付随的損傷と毒性をどのように大幅に軽減できるかを解明するため)を含む、選択できる研究プロジェクトの長いリストがある。 ); MR誘導放射線療法における患者の安全性とQA(MR-Linac構成により、臨床医は治療内容をリアルタイムで確認し、それに応じて放射線照射を調整できます)。 患者エクスペリエンスを向上させるための仮想現実の使用に関する調査も行っています。

募集: 学際的な物理学者

他のプロジェクト オプションには、業界パートナーへの対象を絞った R&D サポートの提供が含まれます。たとえば、 PET用の高度なイメージングアルゴリズム または MRI システム – または近くのハーウェルキャンパスで放射線防護、安全性、規制を専門とする政府科学者との協力 英国健康安全保障局 (UKHSA)。

トム・ウィンティ

医学物理学と放射線生物学に重点を置いていることに加えて、新しい修士課程のもう一つの差別化要因は、OUH の病院環境で診断と治療の最前線で働く臨床物理学者から直接学ぶ機会を学生に与えられることです。 「私たちが焦点を当てているのは、物理学、生物学、医学にまたがる固有の学際性です」と、修士課程の学生の学習と能力開発を担当する腫瘍学科のティーチングフェローであるトム・ウィンティ氏は述べています。

ホインティ自身は、医学物理学へのやや複雑な道を歩み、暗黒物質研究の博士号を取得しました。 CERNの大型ハドロン衝突型加速器 (LHC)。 「私の経歴を考慮すると、ほとんどの場合、知的好奇心が原動力となる青空物理学の重要性を認識しています」と彼は説明します。 「私の現在の研究、つまり MR 誘導放射線治療のための新しいパルスシーケンスの開発で私が驚かされたのは、その研究が治療結果と患者ケアに直接的な影響を与えていることです。 これは実際に行われている物理学であり、研究室、臨床翻訳、そして大規模な臨床応用の間の直線です。」

  •   医学物理工学研究所 (IPEM) は、英国の医学物理学および生物医工学の修士課程を認定します。 2023/24学年度の新しいコースであることを考慮して、オックスフォード大学の放射線生物学を伴う医学物理学の修士課程は、IPEMから暫定認定ステータスを取得しています。 このコースは、最初の学生が2024年秋に教示コースと研究モジュールを完了すると、完全な認定のためのさらなる検査の対象となり、最初の学生とその後の入学者はIPEM認定の学位資格を取得します。

放射線腫瘍学の限界を押し広げる

ナタリー・ロヴグレン

Nathalie Lövgren は、オックスフォード大学で腫瘍学の博士課程を履修している医学物理学の学生です。 ここで彼女は言います 物理学の世界 彼女のこれまでの研究経験と、学部内で修士号または博士号の取得を検討している大学院生向けの学習機会について説明します。

DPhil の仕事の焦点は何ですか?

私はのメンバーです クリストファー・ピーターソンの学際的なチーム FLASH放射線療法を支える生物学的メカニズムと、臨床現場でこの技術を導入する最適な方法を研究しています。 私のDPhilの研究は臨床翻訳に焦点を当てており、FLASH陽子線治療を臨床現場に導入する実現可能性を評価し、FLASH効果(正常組織温存)を治療計画システムでどのように説明できるかを評価しています。

若手科学者としてのあなたにとって、コラボレーションはどの程度重要ですか?

それは基本的であり、不可欠なものです。 腫瘍学科は国際的な研究環境であり、英国や EU の他の機関から博士課程の学生を訪問し、一度に数週間または数か月かけてオックスフォードで研究を行っています。 私個人にとって、それは多様な研究背景に触れ、アイデアを相互に受精させ、医学物理学と腫瘍学のコミュニティ全体にネットワークを構築する機会を意味します。

中心となる研究以外の学習と開発の機会についてはどうでしょうか?

私たちは、将来の研究キャリアに役立つ機会を優先し、より広範なスキル開発の限界を押し広げることが奨励されています。 好例: 私はロンドンのユニバーシティ・カレッジで、XNUMX か月のオンライン Python コース – 健康、病気、バイオサイエンスのためのデータ サイエンスと機械学習のトレーニング – に登録したところです。 コースの範囲は、将来の幅広いプログラミングまたは機械学習ベースのプロジェクトの優れた基盤となります。 アウトリーチとエンゲージメントも重要です。 私はこれまでにいくつかの国際会議で研究を発表し、その過程で他の若手科学者や放射線治療機器ベンダーとの貴重な接触やコラボレーションを開始してきました。

タイムスタンプ:

より多くの 物理学の世界