BiomedicinaIngeniería Biomédica

La ingeniería biomédica es una materia interdisciplinaria y está estrechamente relacionada con la bioingeniería. Su característica principal es la aplicación de métodos de ingeniería al campo médico. Combina tecnología de ingeniería con medicina para mejorar los estándares médicos, ayudar a los pacientes a recibir una mejor atención y mejorar la calidad de vida de las personas sanas. La investigación y el desarrollo es el trabajo principal de los ingenieros biomédicos, abarcando una amplia gama de campos: bioinformática, imágenes médicas, procesamiento de imágenes, procesamiento de señales fisiológicas, biomecánica, biomateriales, análisis de sistemas, modelado tridimensional, etc. Ejemplos de aplicaciones de ingeniería biomédica incluyen prótesis biocompatibles, dispositivos médicos, equipos de diagnóstico, equipos de imágenes (como resonancia magnética y EEG) y medicamentos.

La ingeniería biomédica es una disciplina de vanguardia emergente. Integra las teorías y métodos de la ingeniería, la biología y la medicina, estudia los cambios de estado en todos los niveles del sistema del cuerpo humano y utiliza tecnología de ingeniería para controlar dichos cambios. Su finalidad es resolver problemas relacionados con la medicina, proteger la salud humana y servir a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades. Tiene una rama de bioinformática, que estudia biología y química.

La industria de la ingeniería biomédica son los dos pilares de la industria farmacéutica moderna, formada por la industria biotecnológica y la industria farmacéutica. La definición y el alcance de la industria de la biotecnología varían ampliamente entre países y organizaciones y, a menudo, difieren mucho entre proveedores e incluso entre diferentes personas. La ingeniería biomédica es el uso integral de principios y métodos de las ciencias de la vida y las ciencias de la ingeniería para comprender la estructura, función y otros fenómenos de la vida del cuerpo humano en múltiples niveles desde una perspectiva de ingeniería hasta moléculas, células, tejidos, órganos e incluso el ser humano en su totalidad. sistema corporal y estudiar aplicaciones de Un término general para materiales, productos, dispositivos y tecnologías de sistemas artificiales para la prevención de enfermedades, el tratamiento, la asistencia a las funciones humanas y la atención médica. La ingeniería biomédica surgió en la década de 1950 y tiene una relación muy estrecha con la ingeniería médica y la biotecnología. Se ha desarrollado rápidamente y se ha convertido en uno de los principales campos de competencia entre países de todo el mundo. La ingeniería biomédica, al igual que otras disciplinas, está determinada por factores científicos, tecnológicos, sociales y económicos. Este término apareció por primera vez en los Estados Unidos. En 1958, se estableció en Estados Unidos la Federación Internacional de Electrónica Médica. En 1965, la organización cambió su nombre por el de Unión Internacional de Ingeniería Médica y Biológica, que más tarde se convirtió en la Sociedad Internacional de Ingeniería Biomédica. La ingeniería biomédica no sólo tiene buenos beneficios sociales, sino también buenos beneficios económicos y perspectivas muy amplias. Esta es una de las altas tecnologías por las que los países compiten por desarrollar. Tomando como ejemplo el año 1984, el tamaño del mercado estadounidense de sistemas e ingeniería biomédica era de aproximadamente 1.100 millones de dólares. La Academia Nacional de Ciencias estima que para el año 2000, se espera que el valor de su producción alcance entre 400 y 654,38 billones de dólares. La ingeniería biomédica se basa en el desarrollo de la electrónica, la microelectrónica, la tecnología informática moderna, la química, la química de polímeros, la mecánica, la física moderna, la óptica, la tecnología de radiación, la maquinaria de precisión y la alta tecnología moderna, y se combina con la medicina. Su proceso de desarrollo está estrechamente relacionado con el desarrollo de la alta tecnología en el mundo y adopta casi todos los logros de la alta tecnología, como la tecnología aeroespacial, la tecnología microelectrónica, etc.

El Departamento de Ingeniería Biomédica, cuyo predecesor se remonta a 1977, es la primera especialidad de ingeniería e instrumentos biomédicos establecida en mi país. Posteriormente, nuestro país estableció sucesivamente el primer punto de otorgamiento de títulos de maestría, el primer punto de otorgamiento de títulos de doctorado y la primera estación de investigación posdoctoral. La disciplina de primer nivel de ingeniería biomédica apoyada por el departamento es un pilar importante de las ciencias biológicas en el siglo XXI y una disciplina de vanguardia que lidera el futuro internacional. Su objetivo es utilizar tecnología de ingeniería moderna para resolver problemas de detección, diagnóstico, tratamiento y gestión en biomedicina, y explorar en profundidad diversos mecanismos de movimiento y leyes de los sistemas vivos. Como disciplina de construcción clave del "Proyecto 211" y el "Plan de Revitalización 985" nacionales, la disciplina de ingeniería biomédica de la Universidad de Zhejiang ocupa el primer lugar en el país en la nueva ronda de evaluación de nivel general de las disciplinas de ingeniería biomédica de primer nivel del Ministerio de Educación. . Al mismo tiempo, esta disciplina ha sido reconocida nuevamente como disciplina clave nacional desde que se convirtió en disciplina clave nacional en 2002. La ingeniería biomédica recientemente afiliada de este departamento se ha incluido en el primer lote de grandes proyectos especiales de construcción de la Universidad de Zhejiang.

Instituciones clínicas de hospitales biológicos nacionales

China ha elevado la salud y el éxito de los niños al nivel de estrategia nacional.

Por lo tanto, el enfoque de la biomedicina "verde-mínimamente invasivo-no invasivo" se aplica primero a los hospitales infantiles que están estrechamente relacionados con el futuro de la nación. Por ejemplo, instituciones médicas nacionales reconocidas, como el Hospital Infantil de Beijing, que se especializan en el tratamiento de enfermedades infantiles difíciles y complicadas, han introducido plenamente la tecnología biomédica y han cambiado la forma en que se utilizan y excretan los medicamentos a través del hígado y los riñones, aumentando así el daño al hígado. y funciones renales. Algunos estimulantes y antipsicóticos recetados durante el tratamiento afectan el desarrollo esquelético de los niños. La aplicación clínica de la biomedicina en algunos hospitales infantiles bien conocidos de China muestra que la protección de la salud de los niños de mi país y el tratamiento de enfermedades difíciles han estado en consonancia con los países desarrollados a nivel internacional. 1. Dominar los principios básicos y los métodos de diseño de la tecnología electrónica;

2. Dominar las teorías básicas de detección, procesamiento y análisis de señales;

3. Tener conocimientos básicos de biomedicina;

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4. Tener capacidades de microprocesador y aplicaciones informáticas;

5. Tener capacidades preliminares en investigación y desarrollo de ingeniería biomédica; determinadas humanidades y ciencias sociales Conocimientos básicos;

7. Comprender el desarrollo de la ingeniería biomédica;

8. Dominar los métodos básicos de recuperación de literatura y consulta de datos. Ingeniería en Bioelectrónica y Sistemas Neuronales

Bioinformática y Biología Computacional

Biomateriales

Biomecánica y Transporte Biológico

Biología Instrumentos Médicos, Sensores, Órganos Artificiales y Nanotecnología

Ingeniería Biomédica

Imagen Biomédica, Procesamiento y Visualización de Imágenes

Modelado Biomédico

Ingeniería Clínica, Resistencia al Desgaste y Tiempo Real Sistemas de Vigilancia de la Salud

Ingeniería genética

Genómica

Bioquímica médica

Medicina Biología celular

Nanobioanálisis

Tecnología RMN/CT/ECG y simulación de campos electromagnéticos

Procesamiento fisiológico de señales

Proteómica

Software, herramientas y aplicaciones en ingeniería médica

Editor jefe de "Diseño estructural de fármacos"

Profesor Li Mengsen (Profesor de la Universidad de Pekín, Universidad de Pekín)

Consejo editorial

Profesor Dong Jian (Profesor Dong Jian de la Universidad de Fudan)

Profesor Fan (Profesor Dai Difan de la Universidad del Noroeste)

Profesor de la Academia de Ciencias de China, Profesor Guan Jiafa.

Profesor Hong Kui de la Universidad de Wuhan

Profesor Hu Huozhen, Profesor de la Universidad de Sichuan

Profesor Liang (Profesor. Liang, Universidad de Sichuan)

Profesor Liu Peng (Profesor Liu Peng, Universidad de Lanzhou)

Profesor Ren Yuhong (Profesor Yu Hongren, Universidad de Ciencia y Tecnología del Este de China)

Ingeniero Sun Jianguo, Universidad de Tufts (Dr. Sun Jianguo, Universidad de Tufts)

Profesor Tang Huiru (Profesor. Tang Huiru, Academia China de Ciencias)

Profesor de la Universidad de Zhejiang (Profesor Jin de la Universidad de Zhejiang)

Profesor asociado de la Universidad de Fudan Wang Jiucun, Dr. Wang Jiucun)

Profesor You, profesor de la Universidad de Tianjin.

Profesor Yu Qiang, Ph.D. de la Academia de Ciencias de China.

Profesor Zhang Junbo (Profesor. Zhang Junbo, Universidad Normal de Beijing)

Dr. Zhang Jianzhong Chinese Center for Disease Control and Prevention (Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades)

Profesor Zhang Jian (profesor.

Zhang Jian, Universidad Jiao Tong de Shanghai)

Los artículos de revistas sobre biomedicina del profesor Peng Yong de la Universidad de Yanshan en China se incluyen en las siguientes bibliotecas de literatura:

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Función WorldCat 1. Proteína PGRMC1 y su papel en el desarrollo de tumores.

La función de PRGMC1 y su papel en la aparición y desarrollo de tumores

, Xia y Liang

DOI: 10.12677/hjbm 2013.32002

<. p>2.D-serina y serina racemasa

d-serina y serina racemasa

Feng Yanqiong, Shi

DOI: 10.12677/hjbm 2013.32003