大学学历
世界上最大的物理治疗学校”
推介会
你想了解最创新、最有效的生物医学成像干预技术的最新进展吗?投注于这个大学课程,不要错过 100% 在线获取的机会"

生物医学成像已成为许多物理治疗专业人员的重要资源。有了这样一种工具,他们就能清晰直观地看到肌肉骨骼系统的状态,这有助于他们制定更准确的诊断策略,以及更好的治疗指南,从而对病症或病理的起源产生影响,提高治疗效果,减少等待时间。
然而,这一领域的不断进步往往使专家们难以跟上时代的步伐,被迫继续采用过时的、因而效果较差的做法。为了帮助他们,方便他们获得全面、动态的知识更新,TECH 及其生物医学专家团队制定了一套完美的完整计划。
这是一个 150 个小时的学术经历,通过这一经历,毕业生将能够深入学习通过不同的生物医学图像进行临床识别和干预的最具创新性的技术和策略。你将有机会深入了解计算机断层扫描、磁共振成像、超声波和核医学的特点和优缺点。此外,这个课程还包括一个专门介绍辐射防护指南的模块,以便专家了解最新的安全
程序。
从大学课程开始,所有这些都将通过虚拟校园提供的多种理论、实践和补充材料,100% 在线完成。为了提供更大的灵活性,所有内容都可以下载到任何有网络连接的设备上,以便随时随地查阅,这样,即使在学习经历结束后,毕业生也可以随时获得相关信息。
这个学位回顾了生物医学成像的起源及其发展至今的历程,使你能够详细了解该领域多年来发生的变化"
这个电子医疗中生物医学图像的技术和干预大学课程包含了市场上最完整和最新的科学课程。主要特点是:
- 由识别和干预技术专家介绍案例研究的发展情况
- 这个课程的内容图文并茂、示意性强、实用性强为那些视专业实践至关重要的学科提供了科学和实用的信息
- 可以进行自我评价过程的实践练习,以提高学习效果
- 其特别强调创新方法
- 理论课、向专家提问、关于有争议问题的讨论区和这个反思性论文
- 可从任何连接互联网的固定或便携设备上访问内容
从最详尽、最新颖的教学大纲到真实的临床案例,以及以不同形式呈现的其他高质量内容,你将拥有 150 个小时的各种资料"
这个课程的教学人员包括来自这个行业的专业人士,他们将自己的工作经验带到了这一培训中,还有来自领先公司和著名大学的公认专家。
它的多媒体内容是用最新的教育技术开发的,将允许专业人员进行情景式学习,即一个模拟的环境,提供一个身临其境的培训,为真实情况进行培训。
这个课程的设计重点是基于问题的学习,藉由这种学习,专业人员必须努力解决整个学年出现的不同的专业实践情况。为此,它将得到一个由公认的专家制作的互动视频的创新系统的支持。
这是一个磨练你的放射图像解读和临床应用技能的完美课程"

你将能够深入了解磁共振成像的关键,以及生成和获取最高质量图像的最具创新性的指导原则,绝对不会出错"
目标
分析和解读生物医学图像是许多物理治疗专业人员日常工作的一部分。因此,他们必须对各种测试的技术特点有最新、最全面的了解。在此基础上,这个大学课程的目标是为你提供所有信息,使你能够在短短 150 个小时内详细了解该领域取得的进展,并在实践中有效、有保障地实施这些进展。

如果你的目标之一是在实践中执行最安全、最有效和最创新的放射防护准则,那么 TECH 将为你提供迄今为止取得最佳效果的协议"
总体目标
- 形成关键的医学概念,作为理解临床医学的载体
- 考察管理不同类型的健康科学研究的伦理和最佳实践原则
- 识别各种技术的实际临床应用
- 提供必要的资源,以启动学生对这个模块概念的实际应用
- 确定医疗数据库的重要性
- 确定远程医疗的不同类型和应用
- 深入了解远程医疗最常见的伦理问题和监管框架
- 分析医疗设备的使用
- 收集电子健康的成功案例和应避免的陷阱
具体目标
- 考察医学成像技术的基这个原理
- 发展放射学、临床应用和物理基础的专业知识
- 分析超声、临床应用和物理基础知识
- 深入了解断层扫描、计算机和发射断层扫描、临床应用和物理学基础知识
- 确定磁共振成像的管理,临床应用和物理学的基础知识
- 产生核医学的高级知识,PET和SPECT的区别,临床应用和物理基础知识
- 辨别成像中的噪声,产生噪声的原因和减少噪声的图像处理技术
- 揭示图像分割技术并解释其用途
- 深化外科干预和影像技术之间的直接关系
- 建立人工智能在识别医学图像中的模式方面提供的可能性,从而进一步推动这个部门的创新

该学位旨在让你在短短 6 周的独特学术经历中,以有保障的方式实现最远大的目标"
电子医疗中生物医学图像的技术和干预大学课程
如今,生物医学成像技术已成为临床实践和医学研究的重要工具。TECH 的电子健康生物医学成像技术和干预大学课程为学生提供了该领域扎实且专业的培训。该课程的主要目标之一是研究医学成像技术的基础知识,包括放射学、超声、计算机和发射断层扫描、磁共振成像和核医学。学生将发展有关这些技术的专业知识,包括其临床应用和物理基础。也将不断深化手术干预和影像技术之间的直接关系。学生将了解如何使用生物医学图像来指导外科手术并提高这些手术的准确性和安全性。此外,该课程还探讨了人工智能在医学图像模式识别中提供的可能性。学生将了解该领域的创新以及如何利用人工智能来提高医疗诊断的准确性和速度。
只需单击一下即可使用尖端技术和研究方法
该课程采用 100% 在线方法,为学生提供随时随地学习的灵活性。课程内容由该领域的专家教师设计并不断更新,保证所提供信息的质量和相关性。是这样的像这样,TECH 的电子健康生物医学成像技术和干预大学课程对于那些寻求提高生物医学基因和电子健康领域技能和能力的人来说是一个很好的选择。课程目标、100% 在线方法、内容质量和专家教师使本课程成为那些寻求在医疗技术领域提升职业生涯的独特机会。