Curso

SIMULACIÓN MONTE CARLO CON PENRED APLICADA A LA FÍSICA MEDICA

  • Desde: 14/4/26
  • Hasta: 21/4/26
  • Campus de Valencia
  • Idioma: Castellano
  • Presencial

Preinscripción desde el 1/12/25

Promovido por:
Instituto Universitario de Investigación de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental

Responsable de la actividad:
Gumersindo Jesús Verdú Martín


¿Tienes entre 25 y 64 años?

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Formación Permanente con Microcredenciales UPV. Mejora tu empleabilidad con ayuda pública.

Inscripción
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Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

20 horas


0 horas


0 horas

Horario

Tarde
Semana del 14 al 21 de abril en horario de tardes de16 a 20 h
Martes 14: 16 a 20 h
Miércoles 15: 16 a 20h
Jueves 16: 16 a 20 h
Lunes 20: 16 a 20 h
Martes 21: 16 a 20 h

Lugar de impartición
Aula 2.5 CFP UPV (Edificio Nexus 6G, 2ª Planta)
Certificación

Microcredencial

Modalidad

PRESENCIAL

Curso

2025-2026

ECTS

2

Campus

Valencia

20 h

Presenciales

0 h

Online

Precio Colectivo Plazos
188 € Público en general  1 plazo
56,4 €  Precio MICROCREDS: Personas con nacionalidad española o residencia en el Estado Español, de entre 25 y 64 años, cumplidos a la fecha de comienzo de la microcredencial. 1 plazo
188,00 € - Público en general

La presente actividad formativa pertenece al Plan MICROCREDS, financiado por la Unión Europea. NextGenerationEU
EL Plan MICROCREDS subvenciona hasta 70% a Personas con nacionalidad española o residencia en el Estado Español, de entre 25 y 64 años, cumplidos a la fecha de comienzo de la microcredencial.
En el proceso de matrícula debe rellenarse la fecha de nacimiento y firmar la Declaración Responsable que se acompaña.
En el caso en el que se escoja el perfil de precio financiado por el Plan MICROCREDS sin cumplir con los requisitos del mismo, se emitirá un recibo complementario hasta completar el importe del perfil de precio "Público en general". El impago de dicho recibo supone la anulación de la matrícula y la pérdida del derecho de devolución de las cantidades satisfechas.

Objetivos

Al finalizar el curso, el alumnado será capaz de diseñar, configurar y ejecutar simulaciones completas de transporte de radiación utilizando el código PenRed, integrando imágenes médicas DICOM tanto para construir geometrías realistas en ciertos escenarios como para definir fuentes en otros. Este proceso incluye la configuración de la simulación, mediante creación de materiales, la definición de tipos de fuentes y la configuración de tallies para la extracción de resultados clínicamente relevantes. El alumnado podrá analizar los resultados obtenidos, tales como distribuciones de dosis en tres dimensiones, sinogramas para estudios de tomografía computarizada y curvas DVH para evaluaciones dosimétricas, aplicando estos conocimientos a la resolución de problemas reales en el ámbito de la Física Médica, desde la dosimetría clínica hasta la optimización de tratamientos. Con todo ello, al finalizar el curso el alumnado será capaz de manejar penRed de forma autónoma y de realizar simulaciones en entornos realistas.

Resultados de aprendizaje:

- Diseñar y configurar simulaciones de transporte de radiación utilizando el código PenREd, incluyendo la definición de geometrías, materiales y fuentes.
- Integrar imágenes médicas DICOM en las simulaciones para construir modelos anatómicos realistas y definir distribuciones de fuentes.
- Ejecutar simulaciones Monte Carlo parametrizando correctamente los estudios según objetivos clínicos específicos.
- Analizar distribuciones de kerma y dosis tridimensionales y generar sinogramas para estudios de tomografía computarizada
- Evaluar resultados dosimétricos mediante curvas DVH y estudiar métricas de los datos obtenidos para su aplicación en planificación de tratamientos.


Profesores

  • Vicent Giménez Alventosa Profesor/a Asociado/a Indefinido/a
  • Sandra Oliver Gil Profesor/a Asociado/a

Metodología didáctica y sistemas de evaluación

Evaluación:
La evaluación se realiza mediante un cuestionario tipo test

Se realizará un cuestionario tipo test de 10 preguntas con 4 opciones cada una de ellas. Las preguntas correctas suman un punto y las incorrectas no restan. Se necesitará una nota mínima de 5 para aprobar el curso.

Temas a desarrollar

Parte I. Introducción y Casos Prácticos Básicos

1. Introducción al método Monte Carlo
- Conceptos básicos y generalidades del método.
- Instalación y uso básico de Blender.
- Configuración de Python.

2. Aplicación del Método Monte Carlo a la Física Médica. Introducción a PenRed
- Descripción del programa PenRed.
- Instalación y ejecución de PenRed en Python (pyPenred)

3. Caso Práctico 1: Distribución de dosis en un maniquí de agua
- Introducción del problema y objetivos.
- Generación del fichero de entrada.
- Construcción de la geometría y generación de materiales.
- Ejecución, visualización y análisis de resultados.

4. Caso Práctico 2: Tubo de rayos-X
- Introducción del problema y objetivos.
- Generación del fichero de entrada.
- Construcción de la geometría y generación de materiales.
- Generación del espacio de fases.
- Ejecución y visualización y análisis de resultados.
- Casos con diferentes espesores del filtro.

Parte II.Casos Prácticos Avanzados I

5. Caso Práctico 3: Tomografía Computerizada
- Introducción del problema y objetivos.
- Caso a: Fantoma tipo Catphan:
- Caso b: Paciente real, geometría DICOM:

6. Caso Práctico 4: Medicina Nuclear
- Introducción del problema y objetivos.
- Generación de la fuente a partir de las imágenes PET.
- Generación del fichero de entrada, geometría y materiales.
- Obtención de la distribución de dosis sobre la geometría del paciente.

Parte III. Casos Prácticos Avanzados II

7. Caso Práctico 5: Braquiterapia
- Introducción del problema y objetivos.
- Simulación de la fuente: generación fichero de entrada, geometría y materiales.
- Obtención del Sk de la fuente.
- Generación del espacio de fases.
- Simulación del tratamiento real, geometría DICOM: generación fichero de entrada y materiales.
- Obtención de la distribución de dosis sobre la geometría del paciente i curva DVH.

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