Master of Science in Biomedizintechnik
Gannon University
Schlüsselinformation
Campus-Standort
Erie, Vereinigte Staaten von Amerika
Sprachen
Englisch
Studienformat
Auf dem Campus
Dauer
3 - 4 Semester
Tempo
Vollzeit
Studiengebühren
USD 1.190 / per credit
Bewerbungsschluss
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frühestes Startdatum
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Einführung
Biomedical Engineering (BME) erweitert die traditionelle Ingenieurskompetenz, um Probleme in Biologie und Medizin zu analysieren und zu lösen, und bietet eine allgemeine Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Biomedizinische Ingenieure arbeiten mit Angehörigen der Gesundheitsberufe zusammen, um medizinische Geräte und Geräte zu entwickeln, die die Lebensqualität ihrer Patienten verbessern, indem sie technische Produkt- und Prozessdesignstrategien auf medizinische Probleme anwenden. Die Rolle der biomedizinischen Ingenieure umfasst mehrere Beteiligungsebenen, die von der Auswahl eines geeigneten "Standard"-Systems über die Modifikation kommerzieller Ansätze bis hin zum Design und der Entwicklung kundenspezifischer Systeme reichen. Das MS BME-Programm von Gannon richtet sich insbesondere auf die Anwendung von Technik und Technologie zur Verbesserung der funktionellen Fähigkeiten und der Lebensqualität von Menschen mit körperlichen Behinderungen sowie auf das Studium von Materialien für biomedizinische Anwendungen.
- Erwerben Sie Ihren MS-BME-Abschluss in nur 24 Credits mit unseren kombinierten 4+1-Programmen oder 30 Credits nach Ihrem Bachelor-Abschluss.
- MS-BME-Absolventen können 2 Studiengänge wählen, die sich auf Biomechatronik oder Biomaterialien spezialisieren.
- Die fortlaufende Zulassung ermöglicht mehrere Programmstartdaten.
Grenzen überschreiten
Bioengineering hat sich natürlich aus Partnerschaften zwischen Ingenieurwissenschaften und Medizin entwickelt. Heute überschreiten unsere Lehrenden und Studierenden immer wieder traditionelle Grenzen in Bildung und Forschung. Der interdisziplinäre Umfang unserer Forschung umfasst sechs übergreifende Themen: Biomaterialien; Additiv und Bio-Fertigung, Bio-Wärme- und Stoffübertragung; Biomechanik und Bewegungsverfolgung; Biorobotik und Bionik; Sanierungstechnik und Virtual Reality.
Galerie
Admissions
Lehrplan
Biomedizinische Robotik und Bionik: Die biomedizinische Robotik konzentriert sich auf Aktivitäten wie Rehabilitation, Training/Simulation, Manipulation und Chirurgie. Diese Bereiche hängen derzeit von arbeitsintensiven manuellen Verfahren ab, die von hochqualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Das Ziel des Kurses ist es zu analysieren, wie diese Operationen durch Teleoperation und Automatisierung verbessert und transformiert werden können. Robotergestützte teleoperierte Systeme haben das Potenzial, den Betriebserfolg zu verbessern, indem sie den Bedienern präzise und intuitive Bedienoberflächen bieten. Anwendungen dieser neuen Technologien umfassen Rehabilitation, medizinische Ausbildung und robotergestützte Mikrochirurgie. Darüber hinaus werden verschiedene Aspekte der Bionik im Kurs besprochen. Bionik nutzt die Natur als Beispiel, um Roboter zu bauen, die wie ein Fisch schwimmen, wie ein Vogel oder Insekt fliegen und auf unebenem Gelände ebenso viele Vierbeiner laufen können.
Oberflächenwissenschaft und -technik: Dieser Kurs bietet eine Einführung in die Oberflächeneigenschaften von Materialien und einen Überblick über Elektronenmikroskopie, Oberflächenanalysetechniken, Adhäsion und Klebeverbindungstechnologie. Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf dem konzeptionellen Verständnis sowie auf praktischen industriellen Anwendungen des Materials. Zu den behandelten Themen gehören Oberflächeneigenschaften von Materialien, Oberflächenbenetzbarkeit und Oberflächenspannung, Oberflächenmodifikationsbehandlungen, Mikroskopie- und Oberflächenanalysetechniken, Adhäsion, Klebebindung und verwandte industrielle Anwendungen, Untersuchungen von Verbindungsfehlern und Fehleranalysen.
Programmergebnis
Lernergebnisse der Schüler
- Fortgeschrittene Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die biomedizinische Technik geeignet sind. Analysieren Sie Daten und wenden Sie Fähigkeiten zum kritischen Denken an, um biomedizinische Probleme zu identifizieren, Risiken zu verwalten oder datengesteuerte Empfehlungen oder Lösungen vorzuschlagen.
- Kenntnis oder Anwendung ethischer Standards in der biomedizinischen Technik. Demonstrieren Sie angemessene Führungsqualitäten und erkennen und bewerten Sie gleichzeitig moralische und ethische Komponenten sowie die Komplexität der Herausforderungen, denen sich die medizinische und technische Gemeinschaft gegenübersieht
- Professionelle Kommunikationsfähigkeiten und verbreitete Informationen, die für die biomedizinische Technik geeignet sind. Zeigen Sie Kompetenz in mündlicher, schriftlicher und grafischer Kommunikation, die für professionelle klinische und technische Umgebungen geeignet ist.
- Beiträge, wie z. B. Dienstleistungen, für den Beruf des Biomedizintechnikers und/oder die Gemeinschaft.
Karrierechancen
Etwas weniger fiktiv ist Science-Fiction im Arbeitsalltag von Biomedizintechnikern, die Gliedmaßen und künstliche Organe entwerfen oder Gewebe regenerieren. Außerdem erstellen sie unter anderem Arzneimittelformulierungen, entwickeln Arzneimittel oder sammeln und analysieren biologische Daten. In diesem Bereich liegt die Schnittstelle zwischen Biologie und Ingenieurskunst, die hilft, schwierige Probleme in Medizin und Gesundheit zu lösen. Branchen bieten großartige Möglichkeiten, in denen Absolventen in die Gestaltung und Entwicklung von:
- Prothesen und Orthesen täuschen für Amputierte von beeinträchtigten Personen.
- Mensch-Maschine-Schnittstellen ermöglichen Personen mit Lähmungen, die zum teilweisen oder vollständigen Verlust der Nutzung aller Gliedmaßen und des Rumpfes führen, das Fahren eines Rollstuhls oder die Verwendung eines Computers.
- Medizinprodukte wie künstliche Gelenke, Arme und Beine sowie Herzschrittmacher, Defibrillatoren, künstliche Nieren und Herzen.
- Computersysteme zur Überwachung von Patienten während Operationen oder auf der Intensivstation oder zur Überwachung gesunder Personen in ungewöhnlichen Umgebungen, wie beispielsweise Astronauten im Weltraum oder Unterwassertaucher in großer Tiefe.
- Sensoren zur Messung von Bewegungen von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Personen.
- Instrumente und Geräte für therapeutische Zwecke.
- Mathematische/Computermodelle physiologischer Systeme einschließlich der Biomechanik von Verletzungen.
- Klinische Labors und andere Einheiten innerhalb des Krankenhaus- und Gesundheitsversorgungssystems, die fortschrittliche Technologie verwenden.
- Untersuchungsmethoden für medizinische Bildgebungssysteme basierend auf Röntgenstrahlen (Computertomographie), Isotopen (Positions-Emissions-Tomographie), Magnetfeldern (Magnetresonanztomographie), Ultraschall oder neueren Modalitäten.
- Biomaterialien und mechanische, Transport- und Biokompatibilitätseigenschaften implantierbarer künstlicher Materialien.
English Language Requirements
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