Presentazione

Accedi agli ultimi sviluppi in questo settore grazie a questo programma di aggiornamento e approfondisci le tue competenze sull'uso del software per l'elaborazione dei segnali biomedici" 

maestria ingenieria biomedica

L'integrazione di nuovi strumenti tecnologici nel campo biomedico ha portato a rapidi progressi in questa disciplina. Negli ultimi anni, l'ingegneria biomedica è emersa come una delle aree più all'avanguardia della sanità, incorporando i progressi scientifici più promettenti per affrontare le sfide attuali della medicina. Per questo motivo, lo specialista ha bisogno di intraprendere un programma di aggiornamento come questo, per non rimanere indietro con gli ultimi sviluppi del settore. 

Questo master privato in Ingegneria Biomedica tratta, citando alcune tematiche, le innovazioni relative ai biodispositivi e ai biosensori, la meccanica dei fluidi all’interno dell’ambito della biomeccanica, le nanoparticelle, i biomateriali metallici, la tomografia computerizzata, l'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito medico, attraverso il campo della visione artificiale e l'uso delle banche dati. 

Il programma fa uso di unametodologia di apprendimento online al 100% che permette al professionista di scegliere dove e quando studiare, in base ai suoi impegni personali. Inoltre, sarà accompagnato da un personale docente di alto livello specializzato in Ingegneria Biomedica che guiderà il medico attraverso numerose risorse didattiche multimediali come procedure e tecniche video, analisi di casi clinici, esercizi teorici e pratici, sintesi interattive e master class.  

Approfondisci gli ultimi progressi sulle nanoparticelle grazie a un’innovativa metodologia di insegnamento online, che ti permette di decidere quando e dove studiare" 

Questo master privato in Ingegneria Biomedica possiede il programma scientifico più completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali sono:

  • Sviluppo di casi di studio presentati da esperti in Ingegneria Biomedica
  • Contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici che forniscono informazioni scientifiche e pratiche riguardo alle discipline essenziali per l’esercizio della professione
  • Esercizi pratici che offrono un processo di autovalutazione per migliorare l'apprendimento
  • Speciale enfasi sulle metodologie innovative
  • Lezioni teoriche, domande all'esperto, forum di discussione su questioni controverse e compiti di riflessione individuale
  • La disponibilità di accesso ai contenuti da qualsiasi dispositivo fisso o portatile con una connessione internet

Questa qualifica mette a tua disposizione un personale docente esperto e con esperienza e numerose risorse didattiche multimediali che ti permetteranno di aggiornare rapidamente le tue conoscenze" 

Il personale docente del programma comprende rinomati professionisti e riconosciuti specialisti appartenenti a prestigiose società e università, che forniscono agli studenti le competenze necessarie a intraprendere un percorso di studio eccellente. 

I contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito in un contesto reale. 

La creazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato sui Problemi, mediante il quale il professionista deve cercare di risolvere le diverse situazioni di pratica professionale che gli si presentano durante il corso. Sarai supportato da un innovativo sistema video interattivo sviluppato da esperti rinomati.     

Grazie a questo master privato sarai in grado di incorporare le ultime tecniche di Ingegneria Biomedica nella tua pratica professionale"

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Aggiornati con le ultime evidenze scientifiche su temi come i biodispositivi o i segnali biomedici"

Obiettivi e competenze

L'obiettivo principale di questo master privato in Ingegneria Biomedica è quello di trasmettere ai medici le conoscenze sulle ultime innovazioni in materia, in modo che possano incorporarle nella loro pratica professionale e mantenersi aggiornati. Questo settore è molto complesso e subisce continue trasformazioni, il che richiede allo specialista di tenersi sempre aggiornato, potrà farlo grazie a questo corso di studi. Al termine del programma, il medico avrà acquisito le tecniche più avanzate di questo settore in crescita. 

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Integra i postulati scientifici più innovativi dell'ingegneria biomedica nel tuo lavoro quotidiano e utilizzali nelle tue diagnosi e nei tuoi trattamenti"  

Obiettivi generali

  • Esaminare i diversi tessuti e organi direttamente collegati all'ingegneria dei tessuti
  • Analizzare l'equilibrio dei tessuti e il ruolo della matrice, dei fattori di crescita e delle cellule stesse nel microambiente tissutale
  • Sviluppare le basi dell'ingegneria dei tessuti
  • Analizzare la rilevanza dei biomateriali oggi
  • Sviluppare una visione specializzata dei tipi di biomateriali disponibili e delle loro caratteristiche principali
  • Generare una conoscenza specializzata dei tipi di biomateriali disponibili e delle loro caratteristiche principali
  • Generare competenze sui principali tipi di segnali biomedici e sui loro usi
  • Acquisire le conoscenze fisiche e matematiche che sono alla base dei segnali biomedici
  • Conoscere i principi che governano i sistemi di analisi ed elaborazione dei segnali
  • Analizzare le principali applicazioni, tendenze e linee di ricerca e sviluppo nel campo dei segnali biomedici
  • Sviluppare conoscenze specialistiche di meccanica classica e meccanica dei fluidi
  • Analizzare il funzionamento generale del sistema motorio e i suoi meccanismi biologici
  • Studiare approfonditamente la biofluidodinamica e i sistemi di trasporto
  • Affrontare casi di studio reali
  • Sviluppare modelli e tecniche per la progettazione e la prototipazione di interfacce, basate su metodologie di progettazione e sulla loro valutazione
  • Fornire allo studente competenze critiche e strumenti per la valutazione delle interfacce
  • Conoscere i principi della teoria del design e la loro applicazione al campo biomedico
  • Determinare le esigenze e le differenze del design UX/UI nel contesto sanitario
  • Esplorare le interfacce utilizzate nella tecnologia pionieristica nel settore biomedico
  • Analizzare i fondamenti dell'acquisizione di immagini mediche, deducendone l'impatto sociale
  • Sviluppare una conoscenza specialistica di come funzionano le diverse tecniche di imaging, comprendendo la fisica dietro ogni modalità
  • Identificare l'utilità di ogni metodo in relazione alle sue applicazioni cliniche caratteristiche
  • Studiare la post-produzione e la gestione delle immagini acquisite
  • Utilizzare e progettare i sistemi di gestione delle informazioni biomediche
  • Analizzare le attuali applicazioni di salute digitale e progettare applicazioni biomediche in un ambiente ospedaliero o clinico
  • Esaminare la gamma e l'uso dei bio-dispositivi
  • Analizzare diversi sistemi di raccolta dati e i database
  • Determinare la rilevanza dei dati per la sanità
  • Sviluppare i fondamenti dell'analisi dei dati

Obiettivi specifici

Modulo 1. Ingegneria dei tessuti

  • Generare conoscenze specialistiche sull'istologia e sul funzionamento dell'ambiente cellulare
  • Rivedere lo stato attuale dell'ingegneria dei tessuti e della medicina rigenerativa.
  • Affrontare le sfide chiave dell'ingegneria dei tessuti
  • Presentare le tecniche più promettenti e il futuro dell'ingegneria dei tessuti
  • Sviluppare le principali tendenze del futuro della medicina rigenerativa
  • Analizzare la regolamentazione dei prodotti di ingegneria tessutale
  • Esaminare l'interazione dei biomateriali con l'ambiente cellulare e la complessità di questo processo

Modulo 2. Biomateriali in Ingegneria Biomedica

  • Analizzare i biomateriali e la loro evoluzione nel corso della storia
  • Esaminare i biomateriali tradizionali e i loro usi
  • Identificare i biomateriali di origine biologica e le loro applicazioni
  • Approfondire la comprensione dei biomateriali polimerici di origine sintetica
  • Determinare il comportamento dei biomateriali nel corpo umano, con particolare attenzione alla loro degradazione

Modulo 3. Segnali biomedici

  • Distinguere i diversi tipi di segnali biomedici
  • Determinare come i segnali biomedici vengono acquisiti, interpretati, analizzati ed elaborati
  • Analizzare l'applicabilità clinica dei segnali biomedici attraverso casi pratici
  • Applicare le conoscenze matematiche e fisiche per analizzare i segnali
  • Esaminare le più comuni tecniche di filtraggio del segnale e come applicarle
  • Sviluppare le conoscenze fondamentali dell'ingegneria dei segnali e dei sistemi
  • Comprendere il funzionamento di un sistema di elaborazione del segnale biomedico
  • Identificare i componenti principali di un sistema di elaborazione di segnali digitali

Modulo 4. Biomeccanica

  • Generare conoscenze specialistiche sul concetto di biomeccanica
  • Esaminare i diversi tipi di movimenti e le forze coinvolte in questi movimenti
  • Comprendere il funzionamento del sistema circolatorio
  • Sviluppare metodi di analisi biomeccanica
  • Analizzare le posizioni dei muscoli per capire il loro effetto sulle forze risultanti
  • Valutare i problemi comuni legati alla biomeccanica
  • Identificare le principali linee d'azione della biomeccanica

Modulo 5. Bioinformatica medica

  • Sviluppare una struttura per la bioinformatica medica
  • Esaminare l'hardware e il software necessari nella bioinformatica medica
  • Generare conoscenze specialistiche sulle tecniche di data mining in bioinformatica
  • Analizzare le tecniche di intelligenza artificiale e Big Data nella bioinformatica medica
  • Stabilire le applicazioni della bioinformatica per la prevenzione, la diagnosi e le terapie cliniche
  • Approfondire la metodologia e il flusso di lavoro della bioinformatica medica
  • Valutare i fattori associati alle applicazioni bioinformatiche sostenibili e le tendenze future

Modulo 6. Interfaccia persona-macchina applicata all'ingegneria biomedica

  • Sviluppare il concetto di interazione persona-macchina
  • Analizzare le tipologie di interfaccia e la loro idoneità per ogni contesto
  • Identificare i fattori umani e tecnologici coinvolti nel processo di interazione
  • Esaminare la teoria del design e la sua applicazione nel design dell'interfaccia
  • Approfondire strumenti UX/UI nel processo di progettazione
  • Stabilire metodi per la valutazione e la convalida delle interfacce
  • Preparare all'uso della metodologia incentrata sull'utente e del Design Thinking
  • Approfondire la comprensione delle nuove tecnologie e interfacce nel settore biomedico
  • Affrontare l'importanza della percezione dell'utente nel contesto ospedaliero
  • Sviluppare capacità critiche di progettazione dell'interfaccia

Modulo 7. Imaging biomedico

  • Sviluppare competenze in materia di imaging medico e di standard DICOM
  • Analizzare la tecnica radiologica per l'imaging medico, le applicazioni cliniche e gli aspetti che influenzano il risultato
  • Esaminare la tecnica MRI per l'imaging medico, le applicazioni cliniche e gli aspetti che influenzano il risultato
  • Approfondire l'uso della medicina nucleare per l'imaging medico, le applicazioni cliniche e gli aspetti che influenzano il risultato
  • Valutare l'effetto del rumore sulle immagini cliniche, così come i diversi metodi di elaborazione delle immagini
  • Presentare e analizzare le tecnologie di segmentazione delle immagini e spiegare la loro utilità
  • Approfondire il rapporto diretto tra interventi chirurgici e tecniche di imaging

Modulo 8. Applicazioni sanitarie digitali in Ingegneria Biomedica

  • Analizzare il quadro di riferimento per le applicazioni sanitarie digitali
  • Esaminare i sistemi di archiviazione e trasmissione delle immagini mediche
  • Valutare la gestione di database relazionali per le applicazioni sanitarie digitali
  • Stabilire il funzionamento delle applicazioni sanitarie digitali basate sullo sviluppo web
  • Sviluppare applicazioni web in ambiente ospedaliero o clinico e applicazioni di telemedicina
  • Analizzare le applicazioni con l'Internet of Medical Things, IoMT e le applicazioni di sanità digitale con tecniche di intelligenza artificiale

Modulo 9. Tecnologie biomediche: biodispositivi e biosensori

  • Generare conoscenze specialistiche nell'ideazione, progettazione, implementazione e funzionamento dei dispositivi medici attraverso le tecnologie utilizzate in questo campo
  • Determinare le principali tecnologie per la prototipazione rapida
  • Scoprire i principali campi di applicazione: diagnostico, terapeutico e di supporto
  • Stabilire i diversi tipi di biosensori e il loro utilizzo per ogni caso diagnostico
  • Approfondire la comprensione del funzionamento fisico/elettrochimico dei diversi tipi di biosensori
  • Esaminare l'importanza dei biosensori nella medicina moderna

Modulo 10. Banche di dati biomedici e sanitari

  • Strutturare i dati
  • Analizzare i sistemi relazionali
  • Sviluppare una modellazione concettuale dei dati
  • Progettare e standardizzare un database relazionale
  • Esaminare le dipendenze funzionali tra i dati
  • Generare conoscenze specialistiche sulle applicazioni dei Big Data
  • Approfondire l'architettura ODMS
  • Conoscere l'integrazione dei dati nei sistemi di cartelle cliniche
  • Analizzare le basi e i limiti

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Raggiungi il tuo obiettivo di mantenerti completamente aggiornato grazie a questa qualifica innovativa" 

Master Privato in Ingegneria Biomedica

L'ingegneria biomedica è una disciplina che combina ingegneria e biologia per creare soluzioni tecnologiche a problemi medici e sanitari. Questa disciplina si concentra sull'applicazione dell'ingegneria nella ricerca, progettazione, sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi e sistemi medici, come protesi, apparecchiature diagnostiche mediche, apparecchiature terapeutiche e riabilitative, tra gli altri.

Questa branca dell'ingegneria utilizza principi di diverse aree, come meccanica, elettronica, informatica, fisica e chimica, per creare soluzioni per problemi di salute e benessere. L'ingegneria biomedica si concentra su diverse aree, come l'imaging medico, la biomeccanica, l'ingegneria dei tessuti, la bioinformatica, l'ingegneria dei sistemi sanitari e l'ergonomia, tra gli altri. Gli ingegneri biomedici lavorano a stretto contatto con medici, scienziati ed esperti di tecnologia per creare soluzioni innovative in grado di migliorare la qualità della vita dei pazienti e aiutare gli operatori sanitari nel loro lavoro quotidiano.

L'ingegneria biomedica si concentra su molti campi, tra cui la biomeccanica, l'ingegneria dei materiali biocompatibili, l'ingegneria elettrica ed elettronica, l'ingegneria del software, l'ingegneria delle immagini biomediche e l'ingegneria dei sistemi medici.

Gli ingegneri biomedici sono molto ricercati dall'industria medica, dalle università e dai centri di ricerca. Inoltre, sono riconosciuti per la loro capacità di sviluppare soluzioni creative ed efficienti alle sfide sanitarie e mediche.

TECH, la più grande università digitale del mondo, dispone di un Master Privato progettato per fornire conoscenze avanzate e competenze tecniche nel campo dell'ingegneria biomedica.

L'obiettivo del master è fornire una solida conoscenza dell'ingegneria biomedica e della sua applicazione nella progettazione e nello sviluppo di dispositivi e sistemi biomedici. Impareranno le tecniche più avanzate e le strategie più efficaci per ingegnerizzare soluzioni biomediche. Il Master Privato è rivolto a laureati in ingegneria, scienze della vita e discipline affini che desiderano specializzarsi in ingegneria biomedica, nonché a coloro che lavorano nell'industria biomedica e nelle organizzazioni di ricerca e sviluppo.