MSc in Biomedizintechnik
- Groningen, Niederlande
- Leeuwarden, Niederlande
MSc
DAUER
24 Monate
SPRACHEN
Englisch
TEMPO
Vollzeit
BEWERBUNGSSCHLUSS
01 May 2027
FRÜHESTES STARTDATUM
01 Sep 2027
AUSBILDUNGSKOSTEN
EUR 24.900 *
STUDIENFORMAT
Am Campus
* Nicht-EU / EWR
Schnellberatung
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Als Biomediziningenieur entwickeln Sie neue Methoden für die Diagnose und Behandlung von Patienten. Üblicherweise arbeiten Sie in multidisziplinären Teams mit Ärzten, Ingenieuren, Biologen und Biochemikern zusammen.
Die heutige medizinische Praxis stützt sich zunehmend auf Technologie. Sie können sich Mikroelektronik, Informationstechnologie und Maschinenbau und Materialtechnik vorstellen. Als Biomedizintechniker entwickelst du neue Methoden; von immer moderneren bildgebenden Instrumenten zu Gerüsten für das Tissue Engineering; und von Modellierungssoftware zu neuen chirurgischen Geräten. Wenn Sie sich für Gesundheit und Technik interessieren, bietet Ihnen der Master-Studiengang Biomedical Engineering die Möglichkeit, sich umfassend zu einem breiten Themenspektrum zu informieren. Sie studieren Themen aus den Bereichen bildgebende Verfahren, physiologische Regelungstechnik, Rehabilitationstechnik, Implantologie, Zell- und Gewebetechnik und Infektionsprävention sowie Aspekte der Medizinethik und des Medizinrechts. Sie werden auch in medizinischen und biologischen Grundkenntnissen versiert. Darüber hinaus bietet Ihnen die University of Groningen hochmoderne medizinische Einrichtungen und eine einzigartige professionelle Kooperation mit dem Universitätsklinikum Groningen (UMCG). Wir bieten auch einen Europäischen Master in Biomedizintechnik an: Ein Gemeinschaftsprojekt von sechs europäischen Universitäten. Die Studierenden starten das Programm an einer dieser Universitäten und verbringen mindestens ein Jahr an einer Partneruniversität.
Programmoptionen
Der Master in Biomedizintechnik ist ein 2-Jahres-Programm. Es gibt 60 Credits pro Jahr, die meisten Kurse sind 5 ECTS. Während dieses Programms haben Sie die Möglichkeit, zusätzlichen Spuren zu folgen. Dieser Master-Studiengang bietet Zugang zu den zusätzlichen, hochselektiven High-Tech-Systemen und Materialien (HTSM) Honors Master. Der HTSM Honors Master wird in Zusammenarbeit mit Philips und anderen wichtigen Industriepartnern organisiert.
Wissenschaft, Geschäft
Interessiert an der Business-Seite der Wissenschaft? Sie können dieses Master-Programm mit dem Science Business kombinieren
Europäischer Master-Studiengang (Doppelabschluss) (Spezialisierung)
Der europäische Masterstudiengang Biomedical Engineering (CEMACUBE) ist ein Gemeinschaftsprojekt von sechs beteiligten Universitäten: Die Universitäten Groningen (Niederlande), Aachen (Deutschland), Dublin (Irland), Gent und Brüssel (Belgien) sowie Prag (Tschechische Republik) .
Im Ausland studieren
- Ein Auslandsstudium wird empfohlen
- Für einen Durchschnitt von 10 Wochen
- Maximal 60 EC
Austausch: Alle unsere naturwissenschaftlichen und technischen Studiengänge bieten Studienmöglichkeiten im Ausland bei einer Reihe von Partnerinstitutionen. Zu unseren Partnern gehören Top-100-Universitäten in Europa (zum Beispiel in Deutschland, Großbritannien und Schweden) sowie in den USA, China, Südostasien und Südamerika. Unsere Austauschprogramme haben eine typische Dauer von einem Semester und zählen zu Ihrem Abschluss.
Zulassungsvoraussetzungen
Sprachanforderungen
| Spezifische Anforderungen |
|---|
Ausbildungskosten
| Staatsangehörigkeit |
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Bewerbungsfristen
| Art des Schülers |
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Berufsaussichten
Wenn Sie die Master Biomedical Engineering abgeschlossen haben, gibt es eine Vielzahl von Beschäftigungsmöglichkeiten in Forschung und Management-orientierte Arbeitsplätze. Der multidisziplinäre Charakter der Biomedizintechnik trägt wesentlich zu den Beschäftigungsmöglichkeiten sowohl in forschungs- als auch in managementorientierten Berufen bei:
- Industrie
- Forschungsinstitute
- Krankenhäuser
- Universitäten
- Regierungsorganisationen, die sich mit gesundheitsbezogenen Produkten und Dienstleistungen befassen
Biomedizinische Ingenieure können zur Forschung, zum technischen Design und zur Produktentwicklung oder zu geschäftlichen Aspekten des technischen und technischen Managements beitragen. Sie sind auch Experten, die bei der Entwicklung langfristiger Strategien und Strategien im Bereich der medizinischen Biowissenschaften beraten können. Einzigartige Kooperation mit dem Universitätsklinikum Groningen Im Rahmen des Masterstudiums Biomedical Engineering können Sie in folgenden Bereichen forschen: Diagnostische Bildgebung/>
Heutzutage wird eine Vielzahl von bildgebenden Verfahren verwendet, wie Röntgen- und CT-, MRI-, PET- und Ultraschallkameras für den mittleren und großen Maßstab (bis zu 1 mm). Verschiedene Arten von optischen und Elektronenmikroskopen decken den Bereich der Mikrometer- oder sogar Nanometerskala ab. Ein weiteres Thema ist die Strahlentherapie. Medical Instrumentation befasst sich mit nicht-bildgebenden Geräten und Kontrollsystemen. Beispiele hierfür sind chirurgische Technologien, Anästhesiegeräte, nicht-invasive diagnostische Geräte, die Licht verwenden, und Instrumente zur Messung von Parametern der Körperfunktion, wie sie in einer Intensivstation verwendet werden. Weitere wichtige Themen sind die Modellierung physiologischer Prozesse und die Physiologie bioelektrischer Phänomene auf zellulärer oder Organebene, etwa im Muskelgewebe oder im neuronalen System. Die Forschung in diesem Bereich konzentriert sich weitgehend auf die Forschungsschule BCN (Behavioral and Cognitive Neurosciences). Prothesen
Diese umfassen Implantate, künstliche Organe und Prothesen (z. B. Herzpumpe, Kehlkopf) und Knochenplatten. Wichtige Themen sind Biomechanik, Materialwissenschaften, Robotik und Designmethodik. Die Entwicklung von extrakorporalen Unterstützungssystemen wie Herz-Lungen-Maschinen wird ebenfalls behandelt. Prothesen
Berufsaussichten
Wenn Sie die Master Biomedical Engineering abgeschlossen haben, gibt es eine Vielzahl von Beschäftigungsmöglichkeiten in Forschung und Management-orientierte Arbeitsplätze. Der multidisziplinäre Charakter der Biomedizintechnik trägt wesentlich zu den Beschäftigungsmöglichkeiten sowohl in forschungs- als auch in managementorientierten Berufen bei:
- Industrie
- Forschungsinstitute
- Krankenhäuser
- Universitäten
- Regierungsorganisationen, die sich mit gesundheitsbezogenen Produkten und Dienstleistungen befassen
Biomedizintechniker können zur Forschung, zur Konstruktion und Produktentwicklung sowie zu betriebswirtschaftlichen Aspekten des Ingenieurwesens und des technischen Managements beitragen. Sie sind außerdem Experten, die bei der Entwicklung langfristiger Strategien und Richtlinien im Bereich der medizinischen Lebenswissenschaften beraten können. Einzigartige Kooperation mit dem Universitätsklinikum Groningen: Im Masterstudiengang Biomedizintechnik können Sie in folgenden Bereichen forschen: Diagnostische Bildgebung & Instrumentierung. Die medizinische Bildgebung konzentriert sich auf die Visualisierung von Strukturen und Prozessen im menschlichen Körper. Sie reicht von der Darstellung von Stoffwechselprozessen in einer Zelle bis hin zur Messung der elektrischen Aktivität in der Hirnrinde.
Heutzutage werden vielfältige Bildgebungsverfahren eingesetzt, darunter Röntgen, CT, MRT, PET und Ultraschallkameras für mittlere und große Dimensionen (bis zu 1 mm). Verschiedene optische und Elektronenmikroskope decken den Mikrometer- oder sogar Nanometerbereich ab. Ein weiteres Thema ist die Strahlentherapie. Die Medizintechnik befasst sich mit nicht-bildgebenden Geräten und Steuerungssystemen. Beispiele hierfür sind chirurgische Technologien, Anästhesiegeräte, nicht-invasive Diagnosegeräte mit Licht und Instrumente zur Messung von Körperfunktionsparametern, wie sie in der Intensivmedizin eingesetzt werden. Weitere wichtige Themen sind die Modellierung physiologischer Prozesse und die Physiologie bioelektrischer Phänomene auf Zell- oder Organebene, beispielsweise im Muskelgewebe oder im Nervensystem. Die Forschung in diesem Bereich konzentriert sich größtenteils auf die Forschungsschule BCN (Verhaltens- und Kognitive Neurowissenschaften). Prothesen und Implantate: Dieses Gebiet befasst sich mit Techniken zur Wiederherstellung von Körperfunktionen.
Dazu gehören Implantate, künstliche Organe und Prothesen (z. B. Herzpumpe, Kehlkopf) sowie Knochenplatten. Wichtige Themen sind Biomechanik, Materialwissenschaft, Robotik und Konstruktionsmethodik. Auch die Entwicklung extrakorporaler Unterstützungssysteme wie Herz-Lungen-Maschinen wird behandelt. Prothesen- und Implantat-Schnittstellentechnologie: Für ein hochwertiges Implantat müssen alle Materialien biokompatibel sein, d. h. vom Körper akzeptiert werden und keine Abstoßungsreaktion auslösen. Die Wechselwirkungen zwischen Körperzellen und Biomaterialien sind daher ein wichtiges Forschungsgebiet. Biomaterialien können auch biologisch abbaubar sein, d. h. sie werden im Körper langsam in unschädliche Substanzen zerlegt. Derzeit werden neue Verfahren des Tissue Engineering zur Wiederherstellung von Gewebestrukturen entwickelt.
