الفيزياء الطبية
الفيزياء الطبية [1] تتعامل مع تطبيق مفاهيم وطرق الفيزياء على الوقاية من الأمراض البشرية وتشخيصها وعلاجها بهدف محدد يتمثل في تحسين صحة الإنسان ورفاهيته. [2] منذ عام 2008، تم إدراج الفيزياء الطبية كمهنة صحية وفقًا للتصنيف الدولي الموحد للمهن لمنظمة العمل الدولية . [3]
على الرغم من أن الفيزياء الطبية قد يشار إليها أحيانًا أيضًا باسم الفيزياء الطبية الحيوية أو الفيزياء الحيوية الطبية أو الفيزياء التطبيقية في الطب أو تطبيقات الفيزياء في العلوم الطبية أو الفيزياء الإشعاعية أو فيزياء المستشفيات الراديوية ، فإن " فيزيائي طبي " هو على وجه التحديد متخصص في مجال الصحة [4] يتمتع بتعليم وتدريب متخصص في مفاهيم وتقنيات تطبيق الفيزياء في الطب ومؤهل للممارسة بشكل مستقل في واحد أو أكثر من المجالات الفرعية للفيزياء الطبية. [5] تقليديًا، يوجد الفيزيائيون الطبيون في تخصصات الرعاية الصحية التالية: علم الأورام الإشعاعي (المعروف أيضًا باسم العلاج الإشعاعي أو العلاج الإشعاعي)، والأشعة التشخيصية والتدخلية (المعروفة أيضًا باسم التصوير الطبي)، والطب النووي ، والحماية من الإشعاع . يمكن أن تتضمن الفيزياء الطبية للعلاج الإشعاعي أعمالًا مثل قياس الجرعات وضمان جودة المعجل الخطي والعلاج الإشعاعي الموضعي . تتضمن الفيزياء الطبية للأشعة التشخيصية والتدخلية تقنيات التصوير الطبي مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب والأشعة السينية . سيشمل الطب النووي التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والعلاج بالنويدات المشعة. ومع ذلك، يمكننا أن نجد أخصائيي الفيزياء الطبية في العديد من المجالات الأخرى مثل المراقبة الفسيولوجية، وعلم السمع، وعلم الأعصاب، وعلم وظائف الأعصاب، وأمراض القلب وغيرها.
قد توجد أقسام الفيزياء الطبية في مؤسسات مثل الجامعات والمستشفيات والمختبرات. تنقسم أقسام الجامعات إلى نوعين. النوع الأول يهتم بشكل أساسي بإعداد الطلاب للعمل كفيزيائي طبي في المستشفيات ويركز البحث على تحسين ممارسة المهنة. النوع الثاني (يُطلق عليه بشكل متزايد "الفيزياء الطبية الحيوية") له نطاق أوسع بكثير وقد يشمل البحث في أي تطبيقات للفيزياء في الطب من دراسة البنية الجزيئية الحيوية إلى المجهر والطب النانوي.
بيان مهمة علماء الفيزياء الطبية
في أقسام الفيزياء الطبية بالمستشفيات، فإن بيان المهمة للفيزيائيين الطبيين كما اعتمده الاتحاد الأوروبي لمنظمات الفيزياء الطبية (EFOMP) هو ما يلي: [6] [7]
"سيساهم الفيزيائيون الطبيون في الحفاظ على جودة خدمات الرعاية الصحية وسلامتها وفعاليتها من حيث التكلفة وتحسينها من خلال الأنشطة الموجهة للمرضى والتي تتطلب عمل الخبراء أو المشاركة أو المشورة فيما يتعلق بالمواصفات والاختيار واختبار القبول والتشغيل وضمان الجودة/التحكم والاستخدام السريري الأمثل للأجهزة الطبية وفيما يتعلق بمخاطر المرضى والحماية من العوامل الفيزيائية المرتبطة بها (على سبيل المثال، الأشعة السينية، والحقول الكهرومغناطيسية، وضوء الليزر، والنويدات المشعة) بما في ذلك منع التعرضات غير المقصودة أو العرضية؛ ستستند جميع الأنشطة إلى أفضل الأدلة الحالية أو البحث العلمي الخاص عندما لا تكون الأدلة المتاحة كافية. يشمل النطاق المخاطر التي يتعرض لها المتطوعون في مجال البحوث الطبية الحيوية ومقدمي الرعاية والمعزين. غالبًا ما يشمل النطاق المخاطر التي يتعرض لها العمال والجمهور خاصة عندما تؤثر هذه المخاطر على المريض"
يشير مصطلح "العوامل الفيزيائية" إلى الإشعاعات الكهرومغناطيسية المؤينة وغير المؤينة ، والحقول الكهربائية الساكنة والمغناطيسية ، والموجات فوق الصوتية ، وضوء الليزر وأي عامل فيزيائي آخر مرتبط بالطب مثل الأشعة السينية في التصوير المقطعي المحوسب (CT)، وأشعة جاما / النويدات المشعة في الطب النووي، والحقول المغناطيسية والترددات الراديوية في التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والموجات فوق الصوتية في التصوير بالموجات فوق الصوتية وقياسات دوبلر .
تتضمن هذه المهمة الأنشطة الرئيسية الـ11 التالية:
- خدمة حل المشكلات العلمية: خدمة شاملة لحل المشكلات تتضمن التعرف على الأداء الأقل من الأمثل أو الاستخدام الأمثل للأجهزة الطبية، وتحديد الأسباب المحتملة أو سوء الاستخدام والقضاء عليها، والتأكد من أن الحلول المقترحة أعادت أداء الجهاز واستخدامه إلى حالة مقبولة. يجب أن تستند جميع الأنشطة إلى أفضل الأدلة العلمية الحالية أو البحث الخاص عندما لا تكون الأدلة المتاحة كافية.
- قياسات الجرعات: قياس الجرعات التي يتعرض لها المرضى والمتطوعون في البحوث الطبية الحيوية ومقدمو الرعاية والمعزون والأشخاص الذين يتعرضون لتصوير غير طبي (على سبيل المثال، لأغراض قانونية أو توظيفية)؛ اختيار ومعايرة وصيانة الأجهزة المتعلقة بقياس الجرعات؛ التحقق المستقل من الكميات المتعلقة بالجرعة التي توفرها أجهزة إعداد التقارير عن الجرعات (بما في ذلك أجهزة البرمجيات)؛ قياس الكميات المتعلقة بالجرعة المطلوبة كمدخلات لإعداد التقارير عن الجرعات أو أجهزة تقديرها (بما في ذلك البرمجيات). يجب أن تستند القياسات إلى التقنيات والبروتوكولات الحالية الموصى بها. تتضمن قياس جرعات جميع العوامل الفيزيائية.
- سلامة المرضى/إدارة المخاطر (بما في ذلك المتطوعون في البحوث الطبية الحيوية ومقدمو الرعاية والمعزون والأشخاص المعرضون لتصوير غير طبي. مراقبة الأجهزة الطبية وتقييم البروتوكولات السريرية لضمان الحماية المستمرة للمرضى والمتطوعين في البحوث الطبية الحيوية ومقدمي الرعاية والمعزون والأشخاص المعرضون لتصوير غير طبي من التأثيرات الضارة للعوامل الفيزيائية وفقًا لأحدث الأدلة المنشورة أو البحث الخاص عندما لا تكون الأدلة المتاحة كافية. يتضمن تطوير بروتوكولات تقييم المخاطر.
- السلامة المهنية والعامة/إدارة المخاطر (عندما يكون هناك تأثير على التعرض الطبي أو السلامة الشخصية). مراقبة الأجهزة الطبية وتقييم البروتوكولات السريرية فيما يتعلق بحماية العمال والجمهور عند التأثير على تعرض المرضى والمتطوعين في البحوث الطبية الحيوية ومقدمي الرعاية والمعزين والأشخاص المعرضين لتعرضات التصوير غير الطبي أو المسؤولية فيما يتعلق بالسلامة الشخصية. يتضمن تطوير بروتوكولات تقييم المخاطر بالاشتراك مع خبراء آخرين مشاركين في المخاطر المهنية/العامة.
- إدارة الأجهزة الطبية السريرية: تحديد المواصفات والاختيار واختبار القبول والتشغيل وضمان الجودة/التحكم في الأجهزة الطبية وفقًا لأحدث التوصيات الأوروبية أو الدولية المنشورة وإدارة البرامج المرتبطة والإشراف عليها. يجب أن يعتمد الاختبار على التقنيات والبروتوكولات الحالية الموصى بها.
- المشاركة السريرية: تنفيذ إجراءات الحماية من الإشعاع ومراقبة الجودة اليومية والمشاركة فيها والإشراف عليها لضمان الاستخدام الفعال والمستمر والمُحسن للأجهزة الإشعاعية الطبية بما في ذلك التحسين المحدد للمريض.
- تطوير جودة الخدمة والفعالية من حيث التكلفة: قيادة إدخال الأجهزة الإشعاعية الطبية الجديدة في الخدمة السريرية، وإدخال خدمات الفيزياء الطبية الجديدة والمشاركة في إدخال / تطوير البروتوكولات / التقنيات السريرية مع إعطاء الاهتمام الواجب للقضايا الاقتصادية.
- الاستشارات المتخصصة: تقديم المشورة المتخصصة للعملاء الخارجيين (على سبيل المثال، العيادات التي ليس لديها خبرة داخلية في الفيزياء الطبية).
- تعليم المهنيين في مجال الرعاية الصحية (بما في ذلك المتدربين في الفيزياء الطبية: المساهمة في التعليم المهني الجيد للرعاية الصحية من خلال أنشطة نقل المعرفة المتعلقة بالمعرفة العلمية والتقنية والمهارات والكفاءات التي تدعم الاستخدام السريري الفعال والآمن والمستند إلى الأدلة والاقتصادي للأجهزة الإشعاعية الطبية. المشاركة في تعليم طلاب الفيزياء الطبية وتنظيم برامج الإقامة في الفيزياء الطبية.
- تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA): تحمل المسؤولية عن المكون الفيزيائي لتقييمات التكنولوجيا الصحية المتعلقة بالأجهزة الإشعاعية الطبية و/أو الاستخدامات الطبية للمواد/المصادر المشعة.
- الابتكار: تطوير أجهزة وبروتوكولات جديدة أو تعديل الأجهزة الحالية (بما في ذلك البرامج) لحل المشاكل السريرية التي لم يتم حلها حتى الآن.
الفيزياء الحيوية الطبية والفيزياء الطبية الحيوية
بعض المؤسسات التعليمية تضم أقسامًا أو برامج تحمل عنوان "الفيزياء الحيوية الطبية" أو "الفيزياء الطبية الحيوية" أو "الفيزياء التطبيقية في الطب". بشكل عام، تنقسم هذه الأقسام إلى فئتين: أقسام متعددة التخصصات تضم الفيزياء الحيوية ، وعلم الأحياء الإشعاعي ، والفيزياء الطبية تحت مظلة واحدة؛ [8] [9] [10] وبرامج جامعية تعد الطلاب لمزيد من الدراسة في الفيزياء الطبية، أو الفيزياء الحيوية، أو الطب. [11] [12] معظم المفاهيم العلمية في التكنولوجيا الحيوية النانوية مستمدة من مجالات أخرى. المبادئ الكيميائية الحيوية المستخدمة لفهم الخصائص المادية للأنظمة البيولوجية هي محورية في التكنولوجيا الحيوية النانوية لأن نفس هذه المبادئ يجب استخدامها لإنشاء تقنيات جديدة. تشمل خصائص المواد والتطبيقات التي تمت دراستها في علم النانو الحيوي الخواص الميكانيكية (مثل التشوه، الالتصاق، الفشل)، والكهربائية/الإلكترونية (مثل التحفيز الكهروميكانيكي، المكثفات ، تخزين الطاقة/البطاريات)، والبصرية (مثل الامتصاص، التلألؤ ، الكيمياء الضوئية )، والحرارية (مثل القدرة على التغير الحراري، الإدارة الحرارية)، والبيولوجية (مثل كيفية تفاعل الخلايا مع المواد النانوية، والعيوب/العيوب الجزيئية، والاستشعار البيولوجي، والآليات البيولوجية مثل الاستشعار الميكانيكي )، وعلم النانو للأمراض (مثل الأمراض الوراثية، والسرطان، وفشل الأعضاء/الأنسجة)، وكذلك الحوسبة (مثل حوسبة الحمض النووي ) والزراعة (توصيل المبيدات الحشرية والهرمونات والأسمدة المستهدفة. [13] [14] [15] [16]
مجالات التخصص
تعترف المنظمة الدولية للفيزياء الطبية (IOMP) بالمجالات الرئيسية لتوظيف الفيزياء الطبية والتركيز عليها. [17] [18]
فيزياء التصوير الطبي
.gif/440px-Parasagittal_MRI_of_human_head_in_patient_with_benign_familial_macrocephaly_prior_to_brain_injury_(ANIMATED).gif)
تُعرف فيزياء التصوير الطبي أيضًا بفيزياء الأشعة التشخيصية والتداخلية. يتعامل الفيزيائيون السريريون (سواء "داخليًا" أو "استشاريًا") [19] عادةً مع مجالات الاختبار والتحسين وضمان الجودة لمجالات فيزياء الأشعة التشخيصية مثل الأشعة السينية الشعاعية ، والتنظير الفلوري ، والتصوير الشعاعي للثدي ، وتصوير الأوعية الدموية ، والتصوير المقطعي المحوسب ، بالإضافة إلى وسائل الإشعاع غير المؤين مثل الموجات فوق الصوتية ، والتصوير بالرنين المغناطيسي . قد يشاركون أيضًا في قضايا الحماية من الإشعاع مثل قياس الجرعات (للموظفين والمرضى). بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يشارك العديد من فيزيائيي التصوير أيضًا في أنظمة الطب النووي ، بما في ذلك التصوير المقطعي المحوسب بإصدار فوتون واحد (SPECT) والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET). في بعض الأحيان، قد يشارك فيزيائيو التصوير في المجالات السريرية، ولكن لأغراض البحث والتدريس، [20] مثل تحديد كمية الموجات فوق الصوتية داخل الأوعية الدموية كطريقة محتملة لتصوير جسم وعائي معين.
فيزياء العلاج الإشعاعي
تُعرف فيزياء العلاج الإشعاعي أيضًا باسم فيزياء العلاج الإشعاعي أو فيزياء أخصائي الأورام الإشعاعي . ينتمي غالبية علماء الفيزياء الطبية الذين يعملون حاليًا في الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الغربية إلى هذه المجموعة. يتعامل فيزيائي العلاج الإشعاعي عادةً مع أنظمة المعجل الخطي (Linac) ووحدات علاج الأشعة السينية بالكيلوفولت على أساس يومي، بالإضافة إلى طرق أخرى مثل العلاج المقطعي وسكين جاما وسكين سايبر نايف والعلاج بالبروتون والعلاج الإشعاعي الموضعي . [21] [22] [23] قد يشمل الجانب الأكاديمي والبحثي للفيزياء العلاجية مجالات مثل العلاج بالتقاط نيوترون البورون والعلاج الإشعاعي بمصدر مغلق وإشعاع تيراهرتز والموجات فوق الصوتية عالية الكثافة (بما في ذلك تفتيت الحصى ) والليزر الإشعاعي البصري والأشعة فوق البنفسجية وما إلى ذلك بما في ذلك العلاج الضوئي الديناميكي وكذلك الطب النووي بما في ذلك العلاج الإشعاعي بمصدر غير مغلق والطب الضوئي وهو استخدام الضوء لعلاج وتشخيص المرض.
فيزياء الطب النووي
الطب النووي هو فرع من فروع الطب يستخدم الإشعاع لتوفير معلومات حول عمل أعضاء معينة لدى الشخص أو لعلاج الأمراض. يمكن تصوير الغدة الدرقية والعظام والقلب والكبد والعديد من الأعضاء الأخرى بسهولة، وكشف الاضطرابات في وظائفها. في بعض الحالات ، يمكن استخدام مصادر الإشعاع لعلاج الأعضاء المريضة أو الأورام. شارك خمسة من الحائزين على جائزة نوبل بشكل وثيق في استخدام المواد المشعة في الطب. يستخدم أكثر من 10000 مستشفى في جميع أنحاء العالم النظائر المشعة في الطب، وحوالي 90٪ من الإجراءات هي للتشخيص. النظير المشع الأكثر شيوعًا المستخدم في التشخيص هو تكنيشيوم-99م ، مع حوالي 30 مليون إجراء سنويًا، وهو ما يمثل 80٪ من جميع إجراءات الطب النووي في جميع أنحاء العالم. [24]
فيزياء الصحة
تُعرف الفيزياء الصحية أيضًا بالسلامة الإشعاعية أو الحماية من الإشعاع . الفيزياء الصحية هي الفيزياء التطبيقية للحماية من الإشعاع لأغراض الصحة والرعاية الصحية. إنها العلم المعني بالتعرف على المخاطر الصحية وتقييمها والسيطرة عليها للسماح بالاستخدام الآمن والتطبيق الآمن للإشعاع المؤين. يعزز متخصصو الفيزياء الصحية التميز في علم وممارسة الحماية من الإشعاع والسلامة.
فيزياء الإشعاع الطبي غير المؤين
يمكن النظر في بعض جوانب فيزياء الإشعاع غير المؤين ضمن الحماية من الإشعاع أو فيزياء التصوير التشخيصي. تشمل وسائل التصوير التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير الضوئي والموجات فوق الصوتية . تشمل اعتبارات السلامة هذه المجالات والليزر
القياس الفسيولوجي
كما تم استخدام القياسات الفسيولوجية لمراقبة وقياس العديد من المعايير الفسيولوجية. العديد من تقنيات القياس الفسيولوجية غير جراحية ويمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع طرق جراحية أخرى أو كبديل لها . تشمل طرق القياس تخطيط كهربية القلب. قد يتم تغطية العديد من هذه المجالات من قبل تخصصات أخرى، على سبيل المثال الهندسة الطبية أو علم الأوعية الدموية. [25]
معلوماتية الرعاية الصحية والفيزياء الحاسوبية
وتشمل المجالات الأخرى ذات الصلة الوثيقة بالفيزياء الطبية المجالات التي تتعامل مع البيانات الطبية وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر للطب.
- المعلومات والاتصالات في الطب
- المعلوماتية الطبية
- معالجة الصور وعرضها وتصورها
- التشخيص بمساعدة الحاسوب
- أنظمة أرشفة الصور والاتصالات (PACS)
- المعايير: DICOM ، ISO ، IHE
- نظم معلومات المستشفيات
- الصحة الإلكترونية
- الطب عن بعد
- غرفة العمليات الرقمية
- سير العمل ، النمذجة الخاصة بالمريض
- الطب على إنترنت الأشياء [ بحاجة لمصدر ]
- المراقبة عن بعد والرعاية المنزلية عن بعد
مجالات البحث والتطوير الأكاديمي

قد يركز الفيزيائيون غير السريريون أو لا يركزون على المجالات المذكورة أعلاه من وجهة نظر أكاديمية وبحثية، ولكن نطاق تخصصهم قد يشمل أيضًا الليزر وأنظمة الأشعة فوق البنفسجية (مثل العلاج الضوئي الديناميكي )، والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي وطرق أخرى للتصوير الوظيفي بالإضافة إلى التصوير الجزيئي ، والتصوير المقطعي للمقاومة الكهربائية ، والتصوير البصري المنتشر ، والتصوير المقطعي البصري ، وامتصاص الأشعة السينية ثنائية الطاقة .
الهيئات التشريعية والاستشارية
دولي
- ICRU: اللجنة الدولية لوحدات وقياسات الإشعاع
- ICRP: اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع
- IOMP: المنظمة الدولية للفيزياء الطبية
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الولايات المتحدة الأمريكية
- NCRP: المجلس الوطني للحماية من الإشعاع والقياسات
- NRC: لجنة تنظيم الطاقة النووية
- FDA: إدارة الغذاء والدواء
- AAPM: الجمعية الأمريكية للفيزيائيين في الطب
المملكة المتحدة
آخر
- AMPI: جمعية الفيزيائيين الطبيين في الهند
- CCPM: الكلية الكندية للفيزيائيين في الطب
- EFOMP: الاتحاد الأوروبي لمنظمات الفيزياء الطبية
- ACPSEM: الكلية الأسترالية للعلماء والمهندسين الفيزيائيين في الطب
مراجع
- ^ "NYS Medical Physics". www.op.nysed.gov . مؤرشف من الأصل في 2012-06-03 . تم الاسترجاع في 2022-02-03 .
- ^ "الفيزياء الطبية – المنظمة الدولية للفيزياء الطبية". 27 مارس 2018.
- ^ المبادئ التوجيهية لإصدار شهادات الفيزيائيين الطبيين المؤهلين سريريًا . الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الرابط: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TCS-71web.pdf
- ^ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلق دليلاً لتعزيز الاعتراف بأخصائيي الفيزياء الطبية كمتخصصين في مجال الصحة". 15 فبراير 2021.
- ^ معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية: متطلبات السلامة العامة الجزء 3: الحماية من الإشعاع وسلامة مصادر الإشعاع: معايير السلامة الأساسية الدولية . الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 2014. الرابط: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf
- ^ Guibelalde E., Christofides S., Caruana CJ, Evans S. van der Putten W. (2012). إرشادات حول خبير الفيزياء الطبية، مشروع ممول من قبل المفوضية الأوروبية
- ^ Caruana CJ, Christofides S., Hartmann GH (2014) بيان سياسة الاتحاد الأوروبي لمنظمات الفيزياء الطبية (EFOMP) 12.1: توصيات بشأن تعليم الفيزياء الطبية والتدريب في أوروبا 2014 Physica Medica - المجلة الأوروبية للفيزياء الطبية، 30:6، ص598-603
- ^ "قسم الفيزياء الحيوية الطبية". utoronto.ca .
- ^ "الفيزياء الحيوية الطبية - جامعة ويسترن". uwo.ca . مؤرشف من الأصل في 2013-07-03.
- ^ برنامج الدراسات العليا في الفيزياء الطبية الحيوية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس
- ^ "مرحبًا بك". wayne.edu . مؤرشف من الأصل في 2013-08-12 . تم الاسترجاع في 2013-07-01 .
- ^ "الفيزياء الطبية". fresnostate.edu .
- ^ GarciaAnoveros, J; Corey, DP (1997). "جزيئات الإحساس الميكانيكي". المراجعة السنوية لعلوم الأعصاب . 20 : 567–94 . doi :10.1146/annurev.neuro.20.1.567. PMID 9056725.
- ^ Callaway DJ, Matsui T, Weiss T, Stingaciu LR, Stanley CB, Heller WT, Bu ZM (7 أبريل 2017). "التنشيط القابل للتحكم لديناميكيات النانو في بروتين مضطرب يغير حركية الارتباط". مجلة علم الأحياء الجزيئي . 427 (7): 987– 998. doi :10.1016/j.jmb.2017.03.003. PMC 5399307. PMID 28285124 .
- ^ Langer, Robert (2010). "Nanotechnology in Drug Delivery and Tissue Engineering: From Discovery to Applications". Nano Lett . 10 (9): 3223– 30. Bibcode : 2010NanoL..10.3223S . doi :10.1021/nl102184c. PMC 2935937. PMID 20726522.
- ^ ثانجافيلو، رجا موثورامالينجام؛ جوناسيكاران، دارانيفاسان؛ جيسي، مايكل إيمانويل؛ سو، محمد رياض؛ سونداراجان، ديبان؛ كريشنان، كاثيرافان (2018). “نهج التقانة الحيوية النانوية باستخدام هرمون تجذير النبات يقوم بتصنيع جسيمات الفضة النانوية كـ”رصاصات نانوية” للتطبيقات الديناميكية في البستنة – دراسة في المختبر وخارجه”. المجلة العربية للكيمياء . 11 : 48 – 61. دوى : 10.1016/j.arabjc.2016.09.022 .
- ^ "الفيزياء الطبية". المنظمة الدولية للفيزياء الطبية . تم استرجاعه في 21 أكتوبر 2017 .
- ^ "تصريحات موقف وسياسات وإجراءات AAPM - التفاصيل". aapm.org .
- ^ "AAPM - ماذا يفعل الفيزيائيون الطبيون؟". aapm.org .
- ^ "COMP/OCPM - ما هي الفيزياء الطبية؟". مؤرشف من الأصل في 2013-11-13 . تم الاسترجاع في 2013-11-13 .
- ^ Hill R, Healy B, Holloway L, Kuncic Z, Thwaites D, Baldock C (2014). "التطورات في قياس جرعات شعاع الأشعة السينية بالكيلوفولت". الفيزياء في الطب والأحياء . 59 (6): R183–231. Bibcode :2014PMB....59R.183H. doi :10.1088/0031-9155/59/6/R183. PMID 24584183. S2CID 18082594.
- ^ ثويتس دي، توهي جيه بي (2006). "العودة إلى المستقبل: تاريخ وتطور المعجل الخطي السريري". الفيزياء في الطب والأحياء . 51 (13): R343–62. رمز Bibcode :2006PMB....51R.343T. doi :10.1088/0031-9155/51/13/R20. PMID 16790912. S2CID 7672187.
- ^ Mackie, TR (2006). "تاريخ العلاج المقطعي". الفيزياء في الطب والأحياء . 51 (13): R427–53. Bibcode :2006PMB....51R.427M. doi :10.1088/0031-9155/51/13/R24. PMID 16790916. S2CID 31523227.
- ^ "النظائر المشعة في الطب". رابطة الطاقة النووية العالمية . أكتوبر 2017. تم استرجاعه في 21 أكتوبر 2017 .
- ^ "علم الأوعية الدموية". وظائف الصحة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية . 25 مارس 2015. تم الاسترجاع في 21 أكتوبر 2017 .
روابط خارجية
- الحرم الجامعي للصحة البشرية، الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المخصص للمتخصصين في الطب الإشعاعي. يتم إدارة هذا الموقع بواسطة قسم الصحة البشرية، قسم العلوم النووية والتطبيقات
- الكلية الأسترالية للعلماء والمهندسين الفيزيائيين في الطب (ACPSEM)
- المنظمة الكندية للفيزياء الطبية - المنظمة الكندية للأطباء الطبيين
- الجمعية الأمريكية للفيزيائيين في الطب
- الكلية الرومانية للفيزيائيين الطبيين
- medicalphysicsweb.org من معهد الفيزياء
- بوابة الفيزياء الطبية AIP
- معهد الفيزياء والهندسة في الطب (IPEM) - المملكة المتحدة
- الاتحاد الأوروبي لمنظمات الفيزياء الطبية (EFOMP)
- المنظمة الدولية للفيزياء الطبية (IOMP)
