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很多朋友对于生物医学工程专业和生物医学工程生物材料方向不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,**一起来看看吧!
本文目录
一、什么是生物医学工程专业
1、生物医学工程是一门新兴的边缘学科,它综合工程学、物理学、生物学和医学的理论和方法,在各层次上研究人体**的状态变化,并运用工程技术手段去控制这类变化,其目的是解决医学中的有关问题,保障人类健康,为疾病的预防、诊断、治疗和康复服务。它有一个分支是生物信息、化学生物学等方面主要攻读生物、计算机信息技术和仪器分析化学等,微流控芯片技术的发展,为医疗诊断和药物筛选,以及个性化、转化医学提供了生物医学工程新的技术前景,化学生物学、计算生物学和微流控技术生物芯片是**生物技术,从而与**生物工程将走向统一的未来。
2、生物力学是运用力学的理论和方法,研究生物组织和**的力学特性,研究机体力学特征与其功能的关系。生物力学的研究成果对了解人体伤病机理,确定治疗方法有着重大意义,同时可为人工**和组织的设计提供依据。
3、生物力学中又包括有生物流变学(血液流变学、软组织力学和骨骼力学)、循环**动力学和呼吸**动力学等。生物力学在骨骼力学方面进展较快。
4、生物控制论是研究生物体内各种调节、控制现象的机理,进而对生物体的生理和病理现象进行控制,从而达到预防和治疗疾病的目的。其方法是对生物体的一定结构层次,从整体角度用综合的方法定量地研究其动态过程。
5、生物效应是研究医学诊断和治疗中,各种因素可能对机体造成的危害和作用。它要研究光、声、电磁辐射和核辐射等能量在机体内的传播和分布,以及其生物效应和作用机理。
6、生物材料是制作各种人工**的物质基础,它必须满足各种**对材料的各项要求,包括强度、硬度、韧性、耐磨性、挠度及表面特性等各种物理、机械等性能。由于这些人工**大多数是植入体内的,所以要求具有耐腐蚀性、化学稳定性、无毒性,还要求与机体组织或血液有相容性。这些材料包括金属、非金属及复合材料、高分子材料等;轻合金材料的应用较为广泛。
7、医学影像是临床诊断疾病的主要手段之一,也是世界上开发科研的重点课题。医用影像设备主要采用 X射线、超声、放射性核素磁共振等进行成像。
8、X射线成像装置主要有大型X射线机组、X射线数字减影(DSA)装置、电子计算机X射线断层成像装置(CT);超声成像装置有B型超声检查、彩色超声多普勒检查等装置;放射性核素成像设备主要有γ照相机、单光子发射计算机断层成像装置和正电子发射计算机断层成像装置等;磁成像设备有共振断层成像装置;此外还有红外线成像和正在兴起的阻抗成像技术等。
9、医用电子仪器是采集、分析和处理人体生理信号的主要设备,如心电、脑电、肌电图仪和多参量的监护仪等正在实现小型化和智能化。通过体液了解生物化学过程的生物化学检验仪器已逐步走向微量化和自动化。
10、治疗仪器设备的发展比诊断设备要稍差一些。主要采用的是X射线、γ射线、放射性核素、超声、微波和红外线等仪器设备。大型的如:直线加速器、X射线深部治疗机、体外碎石机、人工呼吸机等,小型的有激光腔内碎石机、激光针灸仪以及电**仪等。
11、手术室中的常规设备已从单纯的手术器械发展到高频电刀、激光刀、呼吸**机、监护仪、X射线电视,各种急救治疗仪如除颤器等。
12、为了提高治疗效果,在现代化的医疗技术中,许多治疗**内有诊断仪器或一台治疗设备同时含有诊断功能,如除颤器带有诊断心脏功能和指导选定治疗参数的心电监护仪,体外碎石机中装备了进行定位的X射线和超声成像装置,而植入人体中的人工心脏起搏器就具有感知心电的功能,从而能作出适应性的起搏治疗。
13、介入放射学是放射学中发展速度最快的领域,也就是在进行介入治疗时,采用了诊断用的x射线或超声成像装置以及内窥镜等来进行诊断、引导和定位。它解决了很多诊断和治疗上的难题,用损伤较小的方法治疗疾病。
14、新时期各国竞相发展的高技术之一为医学成像技术,其中以图像处理,阻抗成像、磁共振成像、三维成像技术以及图像存档和通信**为主。在成像技术中生物磁成像是最新发展的课题,它是通过测量人体磁场,来对人体组织的电流进行成像。
15、生物磁成像目前有二个方面。即心磁成像(可用以观察心肌纤维的电活动,可以很好地反映出心律失常和心肌缺血)和脑磁成像(用以诊断癫痫活动、老年性痴呆和获得性免疫**综合征的脑侵入,还可以对病损脑区进行定位和定量)。
16、另一个世界各国竞相发展的高技术是信号处理与分析技术,其中包括心电信号、脑电、眼震、语言、心音呼吸等信号和图形的处理与分析。
17、高技术领域中还有神经网络的研究,世界各国的科学家为此掀起了一个研究热潮。它被认为是有可能引起重大突破的新兴边缘学科,它研究人脑的思维机理,将其成果应用于研制智能计算机技术。运用智能原理去解决各类实际难题,是神经网络研究的目的,在这一领域已取得可喜的成果。
二、生物医学工程专业就业方向
生物医学工程专业就业方向有从事研发、设计和生产工作、在医疗机构从事医学影像、生物信号处理、生物材料等方面的工作。
1、生物医学工程专业毕业生有广泛的就业领域。可以在医疗器械公司从事研发、设计和生产工作;在医疗机构从事医学影像、生物信号处理、生物材料等方面的工作;在科研机构从事医学工程的研究和创新;在制药公司从事药物研发和制造等。
2、生物医学工程专业毕业生具备跨学科的知识和技能,能够将工程原理与医学知识相结合,应用于医疗和健康领域。
3、在生物医学工程领域具备专业的技术和创新能力,可以在医疗器械、医学影像、生物材料、生物信号处理、生物传感器等方面发挥作用。随着医疗技术的不断发展,生物医学工程专业的需求也在增加,就业前景广阔。
生物医学工程的一个重要应用是研发各种医疗设备,如手术机器人、人工智能医疗**、生命支持设备、医疗成像设备等。这些设备在医疗诊断和治疗方面起着非常重要的作用,能够将医疗技术和人工智能相结合,大大提高了医疗保健的效率和安全性。
生物医学工程的另一个应用是人工**的研究和开发。随着人口老龄化和**捐献需求的增加,人工**的研究和发展已成为当今医学领域的热点。生物医学工程的专家们可以使用工程学和生物学的知识,利用3D打印等技术来制造出各种人工**。
生物医学工程还可以将医学信息技术应用于医疗保健领域,提高医疗服务的质量和效率。生物医学工程的专家们可以使用人工智能、大数据分析和云计算等技术,将医学数据和信息进行整合和分析,以帮助医生和患者做出更好的治疗决策。
三、生物医学工程类专业包括哪些专业
生物工程专业主要包括:无机化学与化学分析、植物组织培养技术、有机化学、生物化学、化学原理、生化工程、微生物学、细胞生物学、遗传学等。
生物工程学亦称生物技术或生物工艺学。尚无一致公认的定义和内容范围。一般认为,作为一门应用科学,生物工程学是应用生物科学和工程学的原理,通过加工生物和生物加工来为人类社会服务的综合性科学技术体系。
(1)在狭义上,指将工程知识应用于生物学领域内,利用生物体的机能生产物质,以提供商品为人类服务的一项技术。生物工程学是70年代初,在分子生物学、细胞生物学等的基础上发展起来的,包括基因工程、细胞工程、酶工程和发酵工程四个技术体系。
上述技术体系相互依赖、相辅相成,以基因工程为主导,形成了DNA重组技术、细胞融合技术、细胞大量培养技术、生物反应器技术,酶及蛋白质的人工修饰改造和人工合成技术,非基因**作型的生物体直接利用技术等领域。
(2)在广义上,凡以生物为对象的一般工程学,包括介于生物学、医学与工程学之间的医学工程学,人造**、假肢等生物医学工程学,人类工程学,仿生学以及这些学科中对生物体进行的结构和功能的工程学分析,均属生物工程学的范畴。
四、生物医学工程专业就业前景
本人生物医学工程本科生,对这一方面略有了解。
前景还是可以的,生物医学工程作为一个交叉学科,综合了工程,数学,计算机,医学,生物,物理等学科。和很多专业有关联。很容易转到其他很多行业,你做哪个方面的就可以转到哪个行业,如果你想找工作的话是有很多方向可以选择的。
譬如**选择了医学图像信号处理方向或者生物信息学就行,只要程序编的好,工作不愁找不了。
本科毕业之后直接找工作的,大致可分为三个方向:1.毫不相干类,公务员之类。2.医疗器械行业方面销售、检验或维修3.医院设备科。
如果想要**的话,又可以根据**的方向分为几大类:
生物**建模方向,以后除了可以当码农,还可以搞纯数学、控制学等
2.科研方向,可以说是比较有前途的道路了,前沿科学都和生医工密可不分,做的好的话,也非常的厉害啊。最佳的选择就是找一个比较好的学校,好的实验室,毕竟科研是非常烧钱的。
3.电子方向,稍微加把劲和EE基本没差
4.生物机械方向,以后完全可以搞机械工程、土木工程等。
5.图像处理方向,以后,就算毕业以后,想转码农、data **yst是分分钟的事。
6.材料方向,以后可以搞材料科学、大分子,稍微加把劲甚至可以搞化工。
最后,即便不喜欢,也要好好学习,路在你手上,自己加油吧。希望我的答案对你有帮助哦~
五、生物医学工程包括哪些专业
1、生物工程专业主要包括:无机化学与化学分析、植物组织培养技术、有机化学、生物化学、化学原理、生化工程、微生物学、细胞生物学、遗传学等。
2、生物医学工程学生物力学、生物控制论、生物材料学、生物效应、医学影像学等。生物医学工程是结合物理、化学、数学和计算机与工程学原理,从事生物学、医学、行为学或卫生学的研究。
3、生物医学工程是一门新兴的边缘学科,它综合工程学、物理学、生物学和医学的理论和方法,在各层次上研究人体**的状态变化,并运用工程技术手段去控制这类变化,其目的是解决医学中的有关问题,保障人类健康,为疾病的预防、诊断、治疗和康复服务。
4、生物医学工程有一个分支是生物信息、化学生物学等方面主要攻读生物、计算机信息技术和仪器分析化学等,微流控芯片技术的发展,为医疗诊断和药物筛选,以及个性化、转化医学提供了生物医学工程新的技术前景,化学生物学、计算生物学和微流控技术生物芯片是**生物技术,从而与**生物工程将走向统一的未来。
5、在狭义上,指将工程知识应用于生物学领域内,利用生物体的机能生产物质,以提供商品为人类服务的一项技术。生物工程学是70年代初,在分子生物学、细胞生物学等的基础上发展起来的,包括基因工程、细胞工程、酶工程和发酵工程四个技术体系。
6、在广义上,凡以生物为对象的一般工程学,包括介于生物学、医学与工程学之间的医学工程学,人造**、假肢等生物医学工程学,人类工程学,仿生学以及这些学科中对生物体进行的结构和功能的工程学分析,均属生物工程学的范畴。
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