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生物医学工程学专业介绍
目录
contents
专业概述
课程体系与知识结构
专业技能与实验室建设
科研方向与成果展示
就业领域与发展趋势
师资力量与教学资源
招生宣传与报考指南
CHAPTER
01
专业概述
生物医学工程学是综合运用工程学、生物学和医学的理论和方法,研究人类生命系统中的信息获取、处理、传输、显示和应用的一门交叉学科。
它致力于解决医学中的工程问题,开发创新的医疗设备和技术,以提高人类健康水平和生活质量。
学科特点
生物医学工程学具有多学科交叉性、实践性强、创新性强等特点,需要掌握扎实的工程技术和医学知识。
重要性
生物医学工程学在医疗领域具有广泛应用,如医疗器械设计与制造、医疗信息系统开发、生物信号处理等,对于提高医疗水平、改善人类健康状况具有重要意义。
发展历程
生物医学工程学经历了从初创到快速发展的过程,逐渐形成了较为完善的学科体系和研究领域。
前景展望
随着科技的不断进步和人类对健康需求的不断提高,生物医学工程学将面临更多的发展机遇和挑战,未来将在智能医疗、远程医疗、生物信息学等领域发挥更加重要的作用。
CHAPTER
02
课程体系与知识结构
生物医学工程学导论
生物医学信号处理
生物医学成像技术
生物医学仪器与设备
介绍生物医学工程学的基本概念、研究内容和发展趋势。
了解医学影像技术的基本原理和应用,如X射线、CT、MRI等。
学习生物医学信号的获取、处理和分析方法,如心电图、脑电图等。
学习生物医学仪器的设计、制造和使用,如监护仪、超声仪等。
03
交叉学科知识
了解生物学、医学、计算机科学等相关学科的知识,拓展知识视野。
01
基础知识
掌握数学、物理、化学等自然科学基础知识,为理解生物医学工程学原理打下基础。
02
专业知识
系统学习生物医学工程学专业的核心知识,包括生物医学信号处理、生物医学成像技术、生物医学仪器与设备等。
开设生物医学信号处理实验、生物医学成像技术实验等课程,加强学生的实践操作能力。
实验课程
组织学生进行生物医学仪器设计、医学图像处理等课程设计项目,培养学生的工程实践能力。
课程设计
安排学生到医院、医疗器械企业等单位进行实习实训,了解行业现状和发展趋势,提高学生的职业素养和就业竞争力。
实习实训
指导学生进行毕业论文设计,培养学生的科研能力和创新精神。
毕业论文设计
CHAPTER
03
专业技能与实验室建设
生物医学信号处理
培养学生掌握生物医学信号获取、处理和分析的基本技能,包括心电图、脑电图等生理信号的检测与处理。
生物材料与组织工程
培养学生了解生物材料的性质、制备及应用,以及组织工程的基本原理和技术方法。
医学成像技术
使学生熟悉医学成像原理及设备,如X射线、CT、MRI等,掌握图像重建、增强和分割等技术。
生物医学仪器设计
使学生具备生物医学仪器的设计、开发和维护能力,包括生理监测仪器、康复治疗设备等。
配备多通道生理信号采集系统、信号分析软件等设施,用于生物医学信号的采集、处理和分析实验。
生物医学信号处理实验室
医学成像技术实验室
生物材料与组织工程实验室
生物医学仪器设计实验室
拥有医学成像设备模拟器、图像处理工作站等设施,支持医学成像技术的实践教学。
提供生物材料制备与表征设备、细胞培养设施等,开展生物材料与组织工程方面的实验和研究。
配备电子设计自动化软件、仪器开发套件等,支持生物医学仪器的设计、开发和调试。
涵盖生物医学信号处理、医学成像技术、生物材料与组织工程、生物医学仪器设计等多个方向的基础实验和综合性实验。
采用理论讲授与实验操作相结合的方法,注重培养学生的实践能力和创新能力。通过设计性、研究性实验,鼓励学生自主探索和解决实际问题。
实验教学方法
实验教学内容
CHAPTER
04
科研方向与成果展示
A
B
C
D
生物医学信号与图像处理
研究生物医学信号的获取、处理和分析方法,以及医学图像的增强、分割和识别等技术。
生物医学材料与组织工程
研究生物相容性材料、生物降解材料以及组织工程支架等,用于修复和替代人体受损组织。
生物医学仪器与设备研发
致力于开发新型的生物医学仪器和设备,提高医疗诊断和治疗水平。
生物系统建模与仿真
构建生物系统的数学模型,利用计算机仿真技术分析生物系统的结构和功能。
研发出高精度的心电信号采集与分析系统,为心血管疾病的早期诊断提供有力支持。
成功研制出便携式血糖监测仪,方便糖尿病患者随时监测血糖水平。
开发出具有自主知识产权的医用高分子材料,应用于人工器官和医疗器械的制造。
构建出多尺度的心肌细胞电生理模型,为心脏疾病的机理研究和药物筛选提供重要工具。
01
02
03
04
与国内外知名高校和科研机构建立长期合作关系,共同开展生物医学工程领域的研究。
鼓励和支持师生参加国际学术会议和访学活动,拓宽国际视野和
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