生物医学工程(Biomedical Engineering,简称BME),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;提出基本概念,产生从分子水平到器官水平的知识,开发创新的生物学制品、材料、加工方法、植入物、器械和信息学方法,用与疾病预防、诊断和治疗,病人康复,改善卫生状况等目的。
1、专业背景: 工程类专业,或者数学,生物化,国内常见的有:生物工程,生物医学工程,生物技术,制药工程,临床医学, 医疗器械工程,医学影像等。
2、课程方面: 建议修过数学,生物,化学,物理,计算机和工程方面的课程。
3、数学课程:多变量微积分,微积分方程
4、研究经历:有相关研究经历
5、背提项目:美国远程职业规划实习--生物医学、生物工程等方向。
1、生物成像和信号处理(Bioimaging and Signal Processing)
生物医学成像、图像处理和信号处理等各个方面。
2、生物力学和机械生物学(Biomechanics and Mechanobiology)
生物力学和机械生物学是由生物对作用力和应变的反应联系起来的。要了解负荷对生物系统的整体影响,重要的是不要考虑力应用所导致的变形和剪切速率,还要考虑短期和长期的生物反应。
3、生物微机电/生物纳米(BioMEMs / BioNANO)
BioMEMs 将微小芯片用于生物和医学应用方面。因其形状简单,在先进的生物技术领域中,利用微细加工和微加工等技术来的、经济的建成可进行自动化测量的纳米级实验室。在更复杂的情形下,BioMEMS设备为人造器官、独特的药物疗法及观察细胞交流的新途径提供了一个宽广的渠道。
4、生化和生物环境工程 (Biochemical and Bioenvironmental Engineering)
药物生物处理、生物材料、组织工程、药物输送、环境微生物学、生物处理/生物修复和环境建模方面。
5、电机控制(Motor Control)
一个跨学科的分支,目的是了解感知运动过程,控制和协调人类运动。对正常行为的学习和协调的洞察力将为更好地理解诸如中风、帕金森氏症和他们的康复等神经系统疾病的异常行为提供基础。是神经科学、生物学、控制理论、力学和动力学的交叉学科。
6、生物运算(Biocomputing)
利用计算机工程和计算的优势应用于生物工程。
7、细胞和组织工程(Cell and Tissue Engineering)
生物分子工程、计算建模、发育生物学、成像、材料科学、纳米流体、机械生物学、分子细胞生物学和系统生物的交叉学科。
1、医疗器械公司(如GE、西门子、飞利浦、东芝、迈瑞等)从事研发(如医学图像算法开发等)、销售(如销售HIS、PACS等医院信息系统)、售后(医院CT、MRI、X-ray的设备维修)等工作;
2、医院的设备科或医学物理师(可能需要参加卫生局的相关考试,取得相关的技师证书);
3、高校或研究所从事研发工作。
1、学位:Master of Science
Master of Engineering
Ph.D.