第一篇:溫州醫學院生物醫學工程學科簡介
溫州醫學院生物醫學工程學科簡介
生物醫學工程(Biomedical Engineering,BME)是理、工、醫相結合的交叉學科。現代生命科學與技術、計算機科學與技術、電子科學與技術、材料科學與技術、醫學科學與技術等廣泛滲透、交叉、融合,形成了生物醫用材料、現代工程醫學、現代醫院監護系統、醫學工程管理信息系統、遠程醫療工程、智能醫用儀器系統、人工器官等諸多生物醫學工程技術新領域。生物醫學工程學科碩士學位研究生教育創新了集產學研為一體的工程技術中高級人才培養模式。
我校是浙江省省屬高等院校,浙江省重點建設大學,是全國首批碩士學位授予單位,具有博士學位授予權。我校生物醫學工程學科建于上世紀80年代,本世紀初,在原生物醫學工程研究室的基礎上組建了生物醫學工程系和生物醫用材料研究所,2002年經教育部批準建立了生物醫學工程專業,2007年該專業被確立為浙江省重點特色建設專業,是至今為止浙江省本工程領域唯一的一個重點特色建設專業,2008年獲批生物醫學工程專業碩士學位授予權,2010年獲批生物醫學工程一級學科碩士授予權,2011年自主設置了醫學信息學和移動醫療技術與健康物聯兩個碩士二級學科。主要研究方向為醫學儀器、衛生事業管理、基因工程、基因藥物、生物醫用材料。
本學科擁有1支包括國家千人計劃、百千萬人才工程,省突出貢獻中青年專家,省百人計劃、千人計劃人選,教育部新世紀優才支持計劃、省特級專家組成的國際化隊伍,共74人,其中高級職稱54人,博導6人、碩導33人,有博士學位50人,還有1支年輕的博士后備隊伍。本學科教師現擔任中國生物醫學工程學會副理事長、中國生物醫學工程學會生物材料分會主任委員、中國生物材料委員會委員及浙江省生物醫學工程學會常務理事等學會委員,并入選浙江省高校中青年學科帶頭人,浙江省高校青年教師資助計劃等等。2000年以來,引進了一批具有海外學習和工作經歷的專業師資,特別是與眼視光學學科的有機結合,先后開展眼視光光學器械、眼科分子診斷試劑、眼科超聲設備的研究和開發,使得我校生物醫學工程學科的優勢得到發揮、特色更加明顯。
近年來本學科來取得了豐碩的教學科研成果:獲省部級以上獎勵9項,其中國家科技進步二等獎2項、國家教學成果二等獎2項。承擔國家級項目15項、省部級項目29項,國家精品課程2項、國家規劃教材13項、省部級精品課程2項。
科研經費4865萬,年均695萬。SCI、EI、ISTP三大權威索引收錄第1或通訊作者論文92篇,其中SCI收錄85篇,IF 5.0以上論文9篇;專著17部;獲授權專利軟件著作權12項;教材8部。我校發明了對數視力表(曾獲得全國科學大會獎,并成為至今仍在執行的國家強制性執行標準),先后研制了裂隙燈顯微鏡等20多種儀器,研發了視光學門診部信息管理系統 V1.0等八個軟件著作,成功完成了多種生物制品一類新藥。另外,硬性透氧性角膜接觸鏡(RGP)等的研發和產業化已取得突破。
本學科擁有較為完善的實驗教學系統,包括醫用傳感器實驗室、醫學信號處理實驗室、微機原理與接口實驗室等多個實驗室,實驗室面積2600平方米,設備資產總值3000萬。同時擁有眼視光學和視覺科學省部共建國家重點實驗室培育基地、現代眼視光技術和裝備教育部工程研究中心等多個省部級重點實驗室(研究中心)和工程技術轉化平臺,為培養生物醫學工程學科工程碩士提供一流的條件保障。
附件:溫州醫學院在職攻讀生物醫學工程專業碩士學位招生簡章
第二篇:0831生物醫學工程一級學科簡介
0831生物醫學工程一級學科簡介
一級學科(中文)名稱:生物醫學工程
一、學科概況
生物醫學工程(Biomedical-Engineering)是一門綜合工程學、生物學和醫學的理論和方法而發展起來的交叉學科,其主要任務是發展和運用工程技術手段,研究和干預人體系統的狀態變化,為促進生物醫學發展以及保障人類健康服務。
生物醫學技術的起源至少可追溯到17世紀顯微鏡技術的開創和19世紀心電及X射線的發現。20世紀三四十年代,出現了心電、腦電、心音等實用的醫學電子診斷技術。但直到50年代,隨著電子技術、計算機科學及材料科學等多種學科的發展,并廣泛應用于醫學和生物學領域,才形成和迅速發展了一門新興交叉學科——生物醫學工程學。生物醫學工程學的研究導致了B超、起搏器、CT、伽馬刀、醫用加速器等大量新型診斷和治療設備以及各種醫用材料、人工器官的出現和普及,并加深了對人體生理功能和病理異常現象發生機理的認識。生物醫學工程的發展不僅加快了生物學和醫學的現代化,也促進了工程科學新技術、新方法和新材料的發展。生物醫學工程正在與信息科學、認知科學、材料科學、分子生物學和微納技術等進一步交叉融合。
生物醫學工程學科覆蓋的領域包括:生物醫學儀器、生物醫學信息學、生物醫學影像學、生物醫學材料、生物力學、神經信息工程、生物醫學傳感技術、醫學物理、系統生物醫學、細胞與組織工程、康復工程、生物醫學光子學、生物熱物理等。(英文)名稱:Biomedical Engineering
二、學科內涵
研究對象:生物醫學工程學是運用現代自然科學和工程技術的原理與方法,從工程學的角度,在分子、細胞、組織、器官、系統多層次上研究生物體,特別是人體的結構與功能、生理和心理狀態以及其它生命現象。
理論、知識基礎:信息科學、電子科學、材料科學、數學、物理學、化學、分子與細胞生物學、醫學、神經科學等交叉融合。
研究方法:生物醫學工程學科是一個面向人類健康的交叉學科。它以問題為導向,考慮社會倫理價值,以新的視覺和開放的思維,進行跨學科研究和教學。
生物醫學工程學科以探究式的交叉學科研究方法和理論分析為基礎,以觀察和實驗為獲取數據的主要手段,以定量分析和建模探索內在規律,通過交叉集成突破關鍵應用技術。
三、學科范圍
生物醫學工程學科覆蓋的研究方向包括:生物醫學儀器、生物醫學信息學、生物醫學影像學、生物醫學材料、生物力學、神經信息工程、生物醫學傳感技術、醫學物理、系統生物醫學、細胞與組織工程、康復工程、生物醫學光子學、生物熱物理等。
生物醫學儀器:圍繞臨床醫學應用和其他生命科學研究需求,特別是在人類疾病的預防、診斷、治療、監護和康復上,以及為在分子、細胞、組織、器官、生命系統等多層面研究提供新方法、新技術、新儀器。
生物醫學信息學:利用信息科學的基礎理論、技術與手段,致力于獲取、分析、處理、挖掘、傳輸和綜合利用醫學和生物學數據、信息和知識。
生物醫學影像學:運用物理學、電子學、計算機科學等手段,研究新的成像原理、方法及影像后處理技術;結合臨床醫學,對疾病進
行檢測、診斷、治療監控及療效評估,并對生命活動進行研究。
生物醫學材料:通過研究材料的組成、結構及性能與生物體之間的相互作用,制備具有良好生物相容性和功能適配性的生物醫學材料與制品。
生物力學:利用力學的基本原理與方法,結合醫學和生物學來研究生物系統各個層次的力學與運動規律。
神經信息工程:研究從生理、心理和行為等方面多維神經信息的獲取和非線性動力復雜系統的處理方法。應用于神經系統的評測和干預、腦-機接口工程、神經教育工程等。
生物醫學傳感技術:研究生物體信息的感知、獲取方法與手段,研制各類傳感器,并進行信息分析處理。
醫學物理:研究生物體及其相關組織、細胞和分子在各種物理因素作用下,發生的結構和功能變化,以發展有效的疾病治療手段。
系統生物醫學:整合應用高通量組學手段以及疾病理論建模等現代生物學方法,以個性化診療和藥物創制為目標,應用系統方法,探索建立疾病發生、發展的機理研究和預防及治療的全新理論體系和創新技術平臺。
細胞與組織工程:融合生命科學和工程學的技術與方法,將種子細胞、生長因子與支架材料相結合,研究構建相關組織和器官,用于人體組織的修復、替代、治療與再生。
康復工程:以臨床醫學為基礎,應用工程技術手段,研究人體功能評估、功能恢復與代償、以及殘疾人護理所需的理論方法、關鍵技術和器械。
生物醫學光子學:生物醫學光子學是光學與生命科學相互滲透的交叉學科,從分子、細胞、組織、器官、系統等不同層次實時、在體、動態監測生命活動基本規律,從分子水平實現對疾病的早期診斷,利用光對生物組織的調控,以實現對疾病的治療。
生物熱物理:運用傳熱傳質學、熱力學、流體力學的基本原理和方法,結合生物學,多層次地研究生命系統中的熱物理問題,探索研究熱物理在細胞、組織、器官保存及疾病治療的方法與關鍵技術。
四、培養目標
博士學位:應具有生物醫學工程有關領域的寬廣而扎實的理論基礎,并能將工程技術與生物醫學有關理論和技術相互結合和交叉應用。系統深入地了解本學科的現狀和發展趨勢,熟悉并運用現代分析測試和工程設計的方法和技術。能獨立從事創新性的研究工作和解決實際問題,具有較強的獨立承擔科研任務的能力,有嚴謹求實的科學態度和作風。至少掌握一門外語,能熟練地閱讀本專業的外文資料,具有一定的寫作能力和進行國際學術交流的能力。能獨立承擔科研、技術開發、教學或管理工作。
碩士學位:應具有生物醫學工程有關領域的理論基礎,運用現代分析測試和工程設計的方法和技術,初步具有獨立從事生物醫學工程研究工作和解決實際問題的能力,有嚴謹求實的科學態度和作風。掌握一門外語,能閱讀本專業的外文資料。可勝任科研、技術開發、教學或管理工作。
學士學位:應具有生物醫學工程有關領域的理論基礎,了解本專業的科學前沿及發展趨勢,具備本專業所必需的計算、實驗、測試及工程實際操作等基本技能,能在生物醫學工程領域從事技術開發或管理工作的高級技術人員。
五、相關學科
物理學、化學、生物學、力學、機械工程、儀器科學與技術、材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、計算機科學與技術、化學工程與技術、核科學與技術、基礎醫學、臨床醫學、醫學技術、生物工程。
第三篇:生物醫學工程專業簡介(范文模版)
生物醫學工程專業簡介
生物醫學工程學是一門理工醫相結合的交叉學科,它是應用工程技術的理論和方法,研究解決醫學防病治病、保障人民健康的一門新興的邊緣科學。
生物醫學工程學研究的學科方向主要有:計算機網絡技術和各類大型醫療設備。計算機網絡技術主要包括:數字化醫學中心、醫學圖像處理及多媒體在醫學中的應用、生物信息的控制及神經網絡、生物醫學信號檢測與處理。隨著科學技術的發展,各類大型醫療設備在醫院中的應用越來越廣泛,大型醫療設備的操作、維修及管理人員是各大醫院及公司急需的人才。
我院在國內醫學數字化領域里走在了最前列,特別是PACS系統已處于世界水準、全國領先位置。生物醫學工程專業已于2003年3月通過教育部審批,正式招收本科生。
培養目標:本專業要求學生深入掌握電子技術、計算機技術、信息處理理論以及醫學與工程相結合的科研能力,解決生物醫學領域中的科學研究、醫療儀器研制、產品開發以及大型醫療設備的操作、維修管理等問題,同時也能勝任其他領域的電子技術及計算機技術。
畢業生應獲得以下方面的知識和能力:掌握電子技術的基本原理及設計方法;掌握信號檢測和信號處理及分析的基本理論;具有生物醫學的基礎知識;具有微處理器和計算機應用能力;具有生物醫學工程研究與開發的初步能力;具有一定人文社會科學基礎知識;了解生
物醫學工程的發展動態;掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法。本專業學制四年,授予工學學士學位。
生物醫學工程專業熱忱歡迎你的就讀。
第四篇:生物醫學工程學科導論論文
生物醫學工程131班
學科導論論文
BME 學科導論論文
——生物醫學工程131班
羅族
關鍵字:生物醫學工程 研究領域 現狀 發展趨勢 就業前景
一、生物醫學工程簡介
1.學科概況
生物醫學工程是一門新興的邊緣學科,它綜合工程學、生物學和醫學的理論和方法,在各層次上研究人體系統的狀態變化,并運用工程技術手段去控制這類變化,其目的是解決醫學中的有關問題,保障人類健康,為疾病的預防、診斷、治療和康復服務。
2.學科特點
(1)交叉性:它是各種學科知識的高水平交叉、新時代結合的產物;是生命科學(生物學與醫學)現代化的迫切需求;是現代科學技術迅速發展的必然結果。
(2)依賴性:它尚未形成自己的獨立基礎理論與知識體系(與傳統學科不同),融合各交叉學科知識為自己的基礎 ;缺乏永恒的研究主題與固有的中心目標,隨交叉學科的發展和應用對象的需求而變化。
(3)復雜性:它知識覆蓋面非常廣,幾乎涉及所有自然科學與技術的基礎理論與知識體系;相關的研究機構、專業教育、企業廠家和市場營銷只能涉足其部分,而不能包攬全局。
(4)服務性:它以應用基礎或直接應用性研究為中心,以最終在生物醫學領域應用為目的;為生命科學的創新性發展提供現代化工具,為醫療衛生事業現代化發展提供新裝備(支撐生物醫學工程產業)。
二、研究領域
生物醫學工程學是工程學與生物學、醫學結合的產物,任何工程學科與生物學和醫學的結合均屬于生物醫學工程的范疇,因此生物醫學工程的研究領域十分廣泛,并在不斷的發展,目前較成熟的領域有如下八個: 1.生物力學 2.生物材料
3.生物系統建模與仿真
4.物理因子在治療中的應用及其生物效應 5.生物醫學信號檢測與傳感器 6.生物醫學信號處理 7.醫學圖像技術
2014/1/5 生物醫學工程131班
學科導論論文
8.人工器官
三、生物醫學工程的現狀
1、發達國家生物醫學工程的現狀
在美國以及歐洲等經濟發達國家,早在上世紀50年代就指出生物醫學工程的重要性,基于其強大的經濟、科技實力,經過近半個世紀的努力均取得了各自的成果。如今,這些國家在生物醫學工程方面處于世界前列。但是面對當今科技飛速發展的新形勢,他們仍在想盡一切辦法努力前進。在美國,許多著名大學根據自身條件和生物醫學工程學科的特點以及社會需要采用各種方式積極推進“學科交叉計劃”。這樣一來,生物醫學工程在這一有利條件下迅速發展,朝向以整合生物、醫學、物理、化學及工程科學等高度交叉跨領域方向發展。這種發展方向既促進了傳統性專業的提升,又為逐步形成新專業創造了條件。
另外,美國政府因認識到新的世紀生物醫學工程對促進衛生保障事業發展所具有極大的重要性,急需扭轉美國生物醫學工程領域研發工作群龍無首的分散局面,美國第106屆國會于2000 年1 月24 日通過立法,在國立衛生研究院(NIH)內設立了國家生物醫學成像和生物工程研究所,規定由該所負責對美國生物醫學工程領域的科研創新、開發應用、教育培訓和信息傳播等進行統一協調和管理,促進生物學、醫學、物理學、工程學和計算機科學之間的基本了解、合作研究以及跨學科的創新。這也大大推動了美國的生物醫學工程學科的發展。
2、國內生物醫學工程的現狀
我國的生物醫學工程學科相對國外發達國家來說起步比較低。自上世紀70 年代以來,經過30 多年的發展,目前全國已有很多所高校內設有此專業,在一些理、工科實力較強的高校內均建有生物醫學工程專業。由于這些學校的理、工等學科在全國都有重要的影響,且大都設有國家級重點學科,他們開展起來十分方便,這些院校均是以科研性學科設置的。此外,還有一些醫學院校則是以醫學作為基底學科,置入某些工程學科的知識,并以醫學應用為目的建立相關的課程體系,而對于生物學中所涉及到的細胞及分子生物學、發育生物學及生物技術,對于工程技術中的控制技術、材料學均較少涉及,這些院校培養的目標就是將生物醫學工程運用于實際。因為生物醫學工程是以理、工、醫為基礎,醫學中的許多問題只有在這些學科相互結合的前提下才能得以解決。要將基礎研究轉化為工業化產品,將美好的前景分析變為衛生保健的實際行動而服務于廣大人民,就離不開生物醫學工程師。這就是這些生物醫學工程工作者的工作理念。
但是,從總體上說我國的生物醫學工程學科的發展仍不平衡。30 多年以來,我們在研究方面引進、消化、跟蹤研究多,創造性研究較少;理論方法等應用基礎研究多,取得自主知識產權的應用研究少。處于理工科院校的生物醫學工程學科其工程力量雄厚,但是由于缺少醫學背景,在真正用于臨床、解決醫學實際問題方面還較落后。而處于醫學院校的生物醫學工程學科其研究的主要特點是和醫學結合緊密,醫學大背景深厚,但是工程力量相對落后,科研投入不足。這就是我們國家目前生物醫學工程的現狀。
2014/1/5 生物醫學工程131班
學科導論論文
四、新世紀生物醫學工程的發展趨勢
縱觀生物醫學工程的歷史和目前人類對其的要求可以看出,生物醫學工程 作為學科整體的發展趨勢十分廣泛。
(1)納米材料的出現將使20世紀初期奠定的物理、化學理論基礎面臨重大的挑戰。
與此同時,納米材料本身也將進而取得突飛猛進的發展和應用;此外,材料科學中的分子設計可望實現,與生物組織相結合的組織工程學研究將進入實用階段。而且,將會有更多的人工器官研制成功并將在臨床上投入使用。比如:采用組織工程學方法研制人工胰和人工肝。
(2)電子技術與生物技術的融合可望研制更多、更為新穎的傳感器。比如:目前硅半導體集成度可達109,而人工合成蛋白質的分子器件可使存儲器集成度高達1012位。
(3)隨著計算機網絡和通訊的發展,生物醫學工程將使臨床醫學從住院治療向著門診治療、乃至家庭醫療保健方向發展。
(4)虛擬現實技術的發展將為醫學基礎研究與臨床醫療提供更為先進的技術手段。
(5)光子技術將取得突破性進展,如各種激光器件的開發及光參量放大、光纖、非線性光學、光數據存儲、集成光等技術的發展,半導體激光器在生物醫學中的應用將有更為誘人的前景。
(6)各種物理因子生物效應的深入研究,如生物磁、低強度毫米波的研究,將使人們對人體生命現象有進一步的認識,開發出新的技術裝置。
(7)中醫工程及各種高技術的應用,將使傳統醫學在現代科技基礎上更加光大。
五、生物醫學工程專業就業前景分析
生物醫學工程(Biomedical Engineering, BME)是綜合生物學、醫學和工程學的理論和方法而發展起來的新興邊緣學科,其主要研究方向是運用工程技術手段,究和解決生物學和醫學中的有關問題。本專業研究方向主要包括生命科學、生物力學、醫療器械等,我校生物醫學工程專業方向則為醫療器械方向,主要是為了培養基礎扎實、知識面寬、能力強、素質高,具有較深厚現代電子工程技術基礎理論和一定醫學科學知識的生物醫學高級工程技術人才。
據中華醫學會醫學工程學分會副主任委員呂忠生介紹,目前全國大約有6萬家醫院,醫學工程師只占醫院總人數的 10%,與國外30%的比率相差懸殊。作為醫學工程的最大產業,國內1萬多家醫療設備企業也急需醫學工程師。同時現代醫學技術的進步是和生物醫學工程學的發展也是分不開的,由此可見本專業有廣闊的就業前景。
ⅰ現對就讀本專業前景進行簡單分析:
1、出國深造
2014/1/5 生物醫學工程131班
學科導論論文
生物醫學工程屬于綜合交叉發展學科,且與應用有緊密的結合,國外很多著名大學都很注意其發展,所以出國深造機遇很大,也會有更大的發展空間,同時可以轉向學習生命科學,這方面在國外有更先進的發展研究。
2、讀研
生物醫學工程專業考研有很多選擇方向,如電子學方向、醫療器械方向、圖像處理方向、自動化方向、計算機算法與結構等。從歷年的考研情況來看,選擇多,考研情況較好。
3、找工作
ⅱ 生物醫學工程就業前景
生物醫學工程作為一門新興的邊緣學科,它綜合工程學、生物學和醫學的理論和方法,在各層次上研究人體系統的狀態變化,并運用工程技術手段去控制這類變化,其目的是解決醫學中的有關問題,保障人類健康,為疾病的預防、診斷、治療和康復服務。
生物醫學工程興起于20世紀50年代,它與醫學工程和生物技術有著十分密切的關系,而且發展非常迅速,成為世界各國競爭的主要領域之一。
生物醫學工程學與其他學科一樣,其發展也是由科技、社會、經濟諸因素所決定的。這個名詞最早出現在美國。1958年在美國成立了國際醫學電子學聯合會,1965年該組織改稱國際醫學和生物工程聯合會,后來成為國際生物醫學工程學會。
生物醫學工程學除了具有很好的社會效益外,還有很好的經濟效益,前景非常廣闊,是目前各國爭相發展的高技術之一。以1984年為例,美國生物醫學工程和系統的市場規模約為110億美元。美國科學院估計,到2000年其產值預計可達400~1000億美元。
生物醫學工程學是在電子學、微電子學、現代計算機技術,化學、高分子化學、力學、近代物理學、光學、射線技術、精密機械和近代高技術發展的基礎上,在與醫學結合的條件下發展起來的。它的發展過程與世界高技術的發展密切相關,同時它采用了幾乎所有的高技術成果,如航天技術、微電子技術等。
目前各國競相發展的高技術之一為醫學成像技術,其中以圖像處理,阻抗成像、磁共振成像、三維成像技術以及圖像存檔和通信系統為主。在成像技術中生物磁成像是最新發展的課題,它是通過測量人體磁場,來對人體組織的電流進行成像。生物磁成像目前有二個方面。即心磁成像(可用以觀察心肌纖維的電活動,可以很好地反映出心律失常和心肌缺血)和腦磁成像(用以診斷癲癇活動、老年性癡呆和獲得性免疫缺陷綜合征的腦侵入,還可以對病損腦區進行定位和定量)。
另一個世界各國競相發展的高技術是信號處理與分析技術,其中包括心電信號、腦電、眼震、語言、心音呼吸等信號和圖形的處理與分析。
高技術領域中還有神經網絡的研究,目前世界各國的科學家為此掀起了一個研究熱潮。它被認為是有可能引起重大突破的新興邊緣學科,它研究人腦的思維機理,將其成果應用于研制智能計算機技術。運用智能原理去解決各類實際難題,是神經網絡研究的目的,在這一領域已取得可喜的成果。眾所周知,生物醫學工程是理、工、醫、生物等學科高度交叉的新興學科,2014/1/5 生物醫學工程131班
學科導論論文
可在管理機構和國家機關,醫學機構(臨床研究、高度專業化的醫學護理,管理), 在醫療器械的使用、銷售和服務上,研究所,大學(基礎研究,教學),國際制藥、保健品企業(管理、研究和開發),私人機構和醫生合作,畢業生可直接參加高度專業化的醫學護理和解決臨床基礎研究的問題,由他們研制的器械和系統對于疾病的觀察、診斷、治療、緩解起著很重要的作用。
生物醫學工程學科性質定位于工科,因此,這就決定了本學科的主要任務為現代醫學和現代生物學提供最先進的工程理論和方法,培養這些領域急需的人才。本學科一方面要求同學要掌握醫學和生物學的基本知識,同時,要結合醫學學科的特點深入扎實地學習電子、信息類的專業知識,包括醫學電子學、醫學信號的檢測和處理、醫學成像與醫學圖像處理、醫學模式識別、醫療儀器原理及設計等。本學科的數學和外語和清華大學電子、信息類學科一樣要求。
生物醫學工程強調要打好基礎,強調能力的培養,特別強調創新能力的培養,強調要寬口徑培養,注重實踐環節,增加了選修課,取消了限選課,從而拓寬了學生選課空間與個性發展的余地。由于生物醫學工程學科是理、工、醫、生物等學科高度交叉的新興學科,致力于為人的防病、治病、康復和健康以及為探索生命現象提供高水平的科學方法和工程技術手段,因此,其研究和應用領域都極其廣泛,所培養的學生自然也大有用武之地。那么生物醫學工程就業前景與就業方向是什么: 畢業生工作去向主要有以下幾個方向:
(1)醫院
到醫院設備科,放射科,信息中心等部門工作,主要從事醫療器械的維護、采購管理工作以及信息管理等。(2)醫療器械企業
到醫療儀器企業做研發、銷售、維修。銷售主要是做好本區域內老客戶的器械更新等業務,同時需要開發新的銷售渠道;售后工程師,主要負責所屬器械的安裝調試維修等。醫療器械企業南方發展普遍較好,企業多,就業機會多。
(3)電子計算機相關企業
生物醫學工程專業所學知識面廣,包括很多電子計算機方面的課程,很多畢業生進入此類企業工作。
(4)高等醫學院校從事醫學影像技術的教學、科研工作。(5)報考相關方向的公務員。
(6)除此之外,應征入伍、參加支援西部計劃、到村任職、報考選調生、自主創業等就業途徑。
綜上所訴,生物醫學工程就業前景與就業方向還是很明朗的。
2014/1/5 生物醫學工程131班
學科導論論文
六、認識與總結
生物醫學工程學是醫療保健性產業的重要基礎和動力,醫療器械和醫藥工業同生物醫學工程學的研究與應用有著最直接的聯系,它所帶動的產業在國民經濟中占有重要比例,例如美國每年生物醫學工程學帶動的產業就達數百億美元。各國在生物醫學工程方面的投入,隨著生活水平的提高而逐年增加。這門學科面臨著眾多的新課題,許多成果又有著極好的產業化前景,因此生物醫學工程學被稱為朝陽學科。
綜上,我想說的就是生物醫學工程涉及十分的廣泛,因此在學習過程中我們要開闊學習視野,活學活用,在不斷總結、質疑的基礎上創新。關于畢業后就業我認為會有很多的選擇,但是我們想要找到好的工作還得靠自己好好的努力學習,爭取學好、學精自己的專業,并且要盡力去考研更加深入的學習自己的專業。
2014/1/5
第五篇:生物醫學工程的簡介
專業級別:本科所屬專業門類:電氣信息類報讀熱度:★★★
培養目標:本專業培養具備生命科學、電子技術、計算機技術及信息科學有關的基礎理論知識,以及醫學與工程技術相結合的科學研究能力,能在生物醫學工程領域、醫學儀器以及其他電子技術、計算機技術、信息產業等部門從事研究、開發、教學及管理的高級工程技術人才。
培養要求:本專業學生主要學習生命科學、電子技術、計算機技術和信息科學的基本理論和基本知識,受到電子技術、信號檢測與處理、計算機技術在醫學中的應用的基本訓練,具有生物醫學工程領域中的研究和開發的基本能力。
主要課程:基礎醫學課程、定量生理學、模擬與數字電子技術、生物醫學傳感器與測量,微型計算機原理及其在醫學中的應用、數字信號處理、醫學信號處理、醫學圖像處理、醫學儀器、醫學成像技術。
學業年限:四年或五年
授予學位:工學學士
職業方向:醫學工程師、高校教師、生物醫學儀器研發工程師、醫療設備銷售工程師。
開設生物醫學工程專業院校畢業生能力用人單位評價:
本專業畢業生能力被評為A+等級的學校有:
清華大學 復旦大學 浙江大學 四川大學
上海交通大學 華中科技大學
本專業畢業生能力被評為A等級的學校有:
北京大學 南京大學 西安交通大學 吉林大學
中山大學 北京航空航天大學 天津大學 中南大學
東北大學 重慶大學 華南理工大學 西北工業大學
東南大學 南方醫科大學 首都醫科大學 天津醫科大學
本專業畢業生能力被評為B+等級的學校有:
山東大學 大連理工大學 中國醫科大學 北京理工大學
湖南大學 暨南大學 哈爾濱工程大學 燕山大學
南京航空航天大學 電子科技大學 南昌大學 合肥工業大學
北京交通大學 鄭州大學 西安電子科技大學 江蘇大學
中北大學 昆明理工大學 東北大學秦皇島分校 北京工業大學
中南民族大學 上海大學 上海理工大學 沈陽工業大學
南京郵電大學 長春理工大學 西南科技大學 河北工業大學
深圳大學 四川理工學院 廣州醫學院 山東科技大學
西安工業大學 長春工業大學 重慶理工大學 溫州醫學院
本專業畢業生能力被評為B 等級的學校有:
西南交通大學 重慶醫科大學 北京聯合大學 河南科技大學
南京醫科大學 河北科技大學 杭州電子科技大學 桂林電子科技大學
北華大學 新疆醫科大學 南昌航空大學 廣東醫學院
新鄉醫學院 山東中醫藥大學 成都信息工程學院 大連醫科大學
江西中醫學院 瀘州醫學院 川北醫學院 徐州醫學院
中國計量學院 重慶郵電大學 廣東藥學院 長治醫學院
泰山醫學院 吉林醫藥學院
本專業畢業生能力被評為C+等級的學校有:
咸寧學院 井岡山大學 贛南醫學院 燕山大學里仁學院
長江師范學院
本專業畢業生能力被評為C等級的學校有:
安徽醫科大學臨床醫學院 河北工業大學城市學院 溫州醫學院仁濟學院 江西中醫學院科技學院
新鄉醫學院三全學院 中山大學新華學院
本專業畢業生能力被評為D等級的學校有:
貴陽醫學院神奇民族醫藥學院