生物医学工程复习总结
纤维修复知识点总结

纤维修复知识点总结一、纤维损伤的类型纤维损伤可以分为表面损伤和内部损伤两类。
表面损伤包括磨损、划伤、割伤等,表现为纤维表面的物理损伤。
内部损伤包括拉断、断裂、穿孔等,是指纤维内部结构的损伤。
不同类型的损伤需要采用不同的修复方法和技术。
1. 纤维表面损伤磨损是指纤维表面由于与其他物体接触摩擦而导致表面磨损,表现为纤维表面的颜色、形状或纹理的改变。
划伤是指纤维表面被外力刮擦或切割而产生的线状划痕。
割伤是指纤维表面因外力的撕裂而形成的较大面积切口。
2. 纤维内部损伤拉断是指纤维在外力作用下受到拉伸而发生破裂。
断裂是指纤维在受到外力冲击或挤压等复杂应力作用下发生的裂纹扩展和断裂。
穿孔是指纤维表面被尖锐物体刺穿而产生的孔洞。
二、纤维修复的方法和技术纤维修复的方法和技术主要包括物理修复、化学修复和生物修复三大类。
不同类型的纤维损伤需要采用不同的修复方法和技术。
1. 物理修复物理修复是指利用机械、热处理和光照等物理手段来修复纤维损伤。
这种修复方法简单易行,不会产生化学反应,对环境友好,但只适用于一些表面损伤,对于内部损伤的修复效果较差。
(1)机械修复:包括纤维接合、缝合和覆盖等方法。
纺纱、纺织等工艺中常用的一些方法,如浆糊处理、粘合处理等,都属于机械修复的范畴。
(2)热处理:通过热量作用改变纤维结构,使其恢复原有的物理性能。
常见的热处理方法包括熨烫、热风处理等。
(3)光照修复:利用紫外线、可见光等光照作用来修复表面损伤,比如利用光固化材料来修复划伤、割伤等表面损伤。
2. 化学修复化学修复是指利用化学物质来修复纤维损伤。
这种修复方法可以有效地改变纤维的化学性质,修复纤维的机械性能,但需要注意化学物质对环境的影响。
(1)溶液修复:将纤维放入含有特定成分的溶液中,让其渗透到纤维内部,改变纤维结构,使其恢复原有的性能,比如在酸碱条件下进行处理来修复纤维的化学损伤。
(2)表面处理:在纤维表面形成一层保护膜,防止纤维表面再次受损。
生物选修2 知识点总结

生物选修2 知识点总结第一章生物多样性与演化1.1 生物多样性的形成生物多样性是指地球上生命的丰富性和多样性。
生物多样性的形成是漫长的历史过程,它包括两个主要因素:演化和生态因素。
演化是生物多样性形成的动力,通过自然选择、基因变异、遗传演化等方式推动生物的进化。
生态因素则包括生态位、生境条件等生态因素对生物多样性的影响。
1.2 物种形成物种形成是生物多样性形成的重要过程。
生物是通过生殖隔离、地理隔离、生态隔离等方式发生物迁移和隔离,从而产生不同物种。
1.3 生物演化的证据生物演化的证据主要包括化石记录、生物地理分布、生物形态特征等方面。
1.4 生态关系和生态位生态关系是指生物之间的相互关系,包括共生、捕食、竞争、共生、寄生等关系。
生态位是指生物在生态系统中的生存和生活方式,包括生态位的概念、类型、适应等方面。
1.5 生物多样性保护生物多样性保护是保护地球上生物多样性和生态系统的完整性,包括生物多样性的价值、威胁和保护措施等方面。
第二章生物技术的原理与应用2.1 生物技术的原理生物技术是利用生物体制造产品、控制过程、提供服务的技术,它主要包括生物工程技术、生物信息技术、生物制药技术等方面。
2.2 生物技术的应用生物技术的应用主要包括生物制品的生产、基因工程技术的应用、生物信息技术的应用、生物技术在环境保护和农业生产中的应用等方面。
2.3 基因工程技术基因工程技术是指通过对基因序列进行改变,从而使生物体获得特定性状和功能,包括基因克隆、基因转导、基因编辑等方面。
2.4 生物信息技术生物信息技术是指利用计算机和信息技术来研究生物学问题,包括基因组学、蛋白质组学、生物信息学方法、生物信息技术在医药领域的应用等方面。
2.5 生物制品的生产生物制品是指通过生物技术生产的产品,主要包括生物制药、农业生物制品、工业生物制品等方面。
第三章生物工程技术在生产与生活中的应用3.1 生物工程技术在医学上的应用生物工程技术在医学上的应用主要包括生物医学工程、生物医药制品、生物医学技术和设备等方面。
生物医学工程就业前景 精选(总结5篇)

生物医学工程就业前景精选(总结5篇)篇1:生物医学工程就业前景生物医学工程是个工科专业实际上,生物医学工程不归医学类专业管辖,而是不折不扣的工科专业。
毕业后授予的不是医学学士,而是工学学士。
目前,生物医学工程是综合了生物学、医学和工程学的理论而开展起来,由于是多学科的有机交融,它与生物学、医学这些传统的经典学科又有所不一样,也有别于纯粹的工程学科。
生物医学工程主要运用工程技术手段,研究和解决生物学、医学中的有关问题,涉及生物材料、人工器官、生物医学信号处理方法、医学成像和图像处理方法等,在疾病的预防、诊断、治疗、康复等方面发挥着宏大的作用。
其目的是解决医学中的有关问题,保障人类安康,为疾病的预防、诊断、治疗和康复效劳。
像人工器官、超声波成像技术、CT、核磁共振等技术,此刻已经在临床医学中广泛使用,这些改变人类生命轨迹的伟大成就来自于生物医学工程技术。
培养这方面专门人才的就是生物医学工程专业的方向。
就业领域与薪酬据教育部2023年公布的本专科专业就业状况显示,生物医学工程专业的就业率区间处于B+阶段,毕业生规模4000-5000人,该专业的平均就业率≥85%。
一般来说,生物医学工程专业的同学本科毕业后有几个方向:一是读研究生继续深造。
假如想在这一领域搞科研,或有更深化的开展就要继续深造。
撇开别的不说,进大学和科研院所的门槛根本都是博士,本科阶段的学习只是个根底。
二是进入国家医疗器械司及各级医疗器械检测所。
第三,各级医院的医学工程处、设备处、信息中心以及医学影像科也是毕业生非常愿意去的地方。
这些地方工作稳定大多属于事业单位,竞争压力也是比拟大的。
第四,去各大跨国以及国内医疗器械企业,比方GE、SIEMENS、PHILIPS、MEDTRONIC、MAQUET、迈瑞、安科、鱼跃等也是非常不错的选择。
另外,就是各类医疗器械代理公司。
MAQUET公司医学工程师朱先生说:“我国的生物医学工程产业还没开展起来,这个专业的本科生想搞研发是比拟难的,很多同学都去考研[微博]了。
医院实习总结300字(通用8篇)

医院实习总结300字(通用8篇)医院实习总结300字篇1__年____月____日__们在老师的带领下在上午8点-12点到____________进行了实习。
在此之前我们已经了解本次实习的目的及重点和参观实习中需要注意的纪律和要求。
我们生物医学工程专业所学习的重点在于各种医疗仪器,医疗器械和设备的原理及临床用途。
本次实习就是为了让我们能够对于我们所学过的各种仪器设备有一个感性的直观的认识,从而把书本上的理论和现实中的技术联系与结合起来。
市____院__地面积并不很大,但是它拥有的设备和仪器还是很完整的,具有先进技术设备和治疗方法手段。
因此,我们上午参观实习的内容很丰富,参观了四个科室,分别为放射科、内分泌科、检验科和设备科。
过程中学到了很多,收获颇丰。
由于医院是一个特殊人群聚集的地方,病人需要一个安静的环境,因此在实习过程中,我们一定要注意保持秩序,避免高声喧哗,以免对医院的正常工作造成影响。
同时,在参观过程中,要随时留心,记录有价值的信息内容,而不是走马观花,一无所获。
一、放射科在老师的带领下我们参观了很多机房,总结下来分为三种:普通放射、ct 以及mri。
我们具体说下普放的代表设备philips公司的dr。
dr即直接数字化__射线摄影系统,是由电子暗盒、扫描控制器、系统控制器、影像监示器等组成,是直接将__线__子通过电子暗盒转换为数字化图像,是一种广义上的直接数字化__线__影。
现在普遍应用的dr主要是采用平板探测口对__线产生的图像信号进行扫描和直接读出,成像原理是先将__线__号转变为可见光通过光电2极管组成的藻膜层(tft)进行聚集,由专门的读出电路直接读出送计算机系统进行处理,工作原理。
目前平板探测口分为以非晶硅为代表的间接转换数字摄影(iddr)和以非晶硒为代表的直接转换数字摄影(ddr)两种类型。
非晶硅间接转换数字摄影平板的工作原理。
dr的组成一般包括高压发生器、__线球管及支架、平板探测器、系统控制器等构成.与常规__线__比信号相比,优点除了具有cr的优点外,dr系统是用平板探测的__线__收装置,替代了传统的增感屏及胶片、实现了__线__号的数字化,信号的动态范围,空间的分辨率及密度分辨率高,曝光剂进一步减少。
生物跨学科总结

生物跨学科总结生物学是一门研究生命现象和生命活动规律的学科,它涉及到许多其他学科的知识和领域。
在生物学的学习和研究过程中,我们不可避免地会遇到许多跨学科的问题和领域。
以下是对一些常见的生物跨学科领域的总结:1. 生物化学物理地质材料科学生物学的研究离不开化学和物理学的支持。
例如,蛋白质的结构和功能、生物膜的组成和功能等都需要用到化学和物理学的知识。
同时,地质学和材料科学也可以为生物学的研究提供重要的支持和帮助。
例如,古生物学的研�究需要地质学的知识,而生物医学工程领域则需要材料科学的知识。
2. 生物信息学计算机科学人工智能随着大数据时代的到来,生物信息学已经成为生物学领域中非常重要的一门学科。
生物信息学涉及到计算机科学和人工智能的知识,例如基因组学的研究需要用到计算机科学中的算法和人工智能中的机器学习等技术。
同时,计算机科学和人工智能也可以为生物学的研究提供重要的工具和手段,例如计算机模拟和人工智能可以帮助我们更好地理解和预测生命现象。
3. 生物学环境科学地理学地质学环境生物学是生物学中非常重要的一个分支领域,它涉及到环境科学、地理学、地质学等多个学科的知识。
环境生物学的研究内容包括生态系统的组成、结构和功能,环境污染的来源和影响,以及环境保护和治理的方法等。
这些研究需要综合考虑地球上的各种自然资源和环境因素,因此需要用到多个学科的知识。
4. 生物医学工程物理学机械工程材料科学化学生物医学工程是生物学与医学的交叉学科,它涉及到生物医学、物理学、机械工程、材料科学、化学等多个学科的知识。
生物医学工程的研究内容包括医疗器械的设计、生产和应用,例如人工关节、心脏起搏器等医疗设备的研发和应用。
这些研究需要综合运用多个学科的知识和技术手段,以实现医疗设备的创新和发展。
总之,生物学是一门综合性很强的学科,它需要用到许多其他学科的知识和技术手段。
因此,在生物学的学习和研究过程中,我们需要不断拓展自己的知识面,了解和掌握相关学科的基本知识和技术手段,以更好地理解和研究生命现象的本质和规律。
现代医学技术知识点总结

现代医学技术知识点总结随着科学技术的不断进步,医学领域的技术也在不断发展和更新。
现代医学技术已经涵盖了许多领域,包括诊断、治疗、药物研发等,为人类健康提供了更多的选择和可能。
下面我们将对现代医学技术的一些知识点进行总结。
1. 医学影像技术医学影像技术是指利用不同的物理手段来获取人体内部结构和功能的图像信息,为医生提供诊断依据。
目前常用的医学影像技术包括X线放射、CT、MRI、超声等。
其中,CT能够提供包括头部、胸部、腹部、骨盆及四肢的横断面照像图,可以显示细微的组织结构和内部器官的状况;MRI则能够提供更加清晰的人体器官结构和功能信息,对软组织有着明显的优势。
另外,超声技术以其无创伤的优势被广泛用于产前检查、妇科疾病等方面。
2. 医学遗传学技术医学遗传学技术是指将遗传学的原理和方法应用于临床医学诊断、治疗和预防的技术。
包括基因检测、基因编辑、基因治疗等。
基因检测是通过检测个体的基因组或染色体组成,分析个体的遗传变异和突变,对某些疾病有预测、诊断、干预的作用。
而基因编辑技术通过CRISPR/Cas9等工具,可以对人类基因组中的特定位点进行精准的修改,从而矫正某些遗传性疾病。
此外,基因治疗技术也成为医学领域的热点,通过引入、修复或改变患者的基因,来治疗遗传性疾病。
3. 生物医学工程技术生物医学工程技术是指将工程学的原理和方法应用于生物医学领域,包括生物材料、医用器械、医用电子产品等。
如生物材料在骨骼修复、人工器官、药物传递系统等方面有着广泛的应用;医用器械如心脏起搏器、人工透析机、CT机等已经成为医院不可或缺的设备;医用电子产品如医学成像设备、生命体征监测设备、医疗信息系统等,为医生提供了更加精准、及时的诊断和治疗。
4. 生物制药技术生物制药技术是指利用生物技术生产、提取、改造药物,包括基因工程药物、蛋白质药物等。
其中,基因工程技术通过转基因、细胞培养、重组蛋白等方法生产药物,已成为现代医学领域的重要分支,包括激素、生长因子、抗体等;生物制药技术也被广泛应用于疫苗、免疫调节剂、生物仿制药等领域,为人类疾病的预防和治疗提供了更多的选择。
大一医学物理学知识点总结
大一医学物理学知识点总结医学物理学是研究运用物理学原理和技术方法来解决医学问题的学科。
以下是大一医学物理学的主要知识点总结。
1.基本物理概念:医学物理学涉及到体积、质量、力、能量、压强、速度等基本物理概念,理解并掌握这些概念对于后续的学习非常重要。
2.声波与超声波:了解声音的传播、频率、振幅等基础概念,特别是了解超声波的原理和应用,例如超声显像和超声治疗。
3.光学与光学器件:理解光的传播、折射、反射等基本原理,了解透镜、凸透镜、凹透镜等光学器件的原理和应用,尤其在眼科医学中的重要性。
4.核物理与医学影像学:了解基本的核辐射原理、放射性衰变、放射性同位素的应用,理解X射线的产生和应用,以及计算机断层扫描(CT)、正电子发射断层扫描(PET)等医学影像学方法的基本原理。
5.医学电子学与生物医学工程学:了解基本的电流、电压、电阻等概念,掌握欧姆定律和基本电路的分析方法,以及了解生物医学工程学在医学中的应用。
6.医学辐射防护:了解不同类型放射线对人体的辐射损伤效应,掌握辐射防护的基本原则和方法,以及了解医学中的辐射安全问题。
7.医学中的计量学问题:了解药物浓度、剂量、吸收剂量、剂量当量等计量学的基本概念,以及了解计量学在放射治疗和影像学中的应用。
8.生物医学信号处理:了解生物医学信号的获取、处理和分析方法,尤其是心电图(ECG)、脑电图(EEG)和肌电图(EMG)等信号的基本原理和处理技术。
9.医疗器械与技术:了解常见的医疗器械,如血压计、心电图仪、X 射线机等的原理和使用方法,理解不同医疗技术的优缺点和应用范围。
10.医学物理学的伦理和安全问题:了解医学物理学的伦理原则和安全问题,包括隐私保护、病人安全等方面的知识。
总之,医学物理学作为医学专业的一门基础学科,涉及的知识点非常广泛。
以上是大一医学物理学的主要知识点总结,了解并掌握这些知识点对于深入学习医学物理学以及后续的学习将有很大帮助。
博士后汇报工作总结
博士后汇报工作总结
作为一名博士后研究员,我在过去的一年里致力于深入研究我的领域,并取得
了一些重要的成果。
在这篇文章中,我将对我的研究工作进行总结,包括研究的背景和目的、研究方法和实验设计、研究结果和结论以及未来的研究方向。
首先,我将介绍我的研究背景和目的。
我的研究领域是生物医学工程,我对于
如何利用生物材料来修复和再生受损组织非常感兴趣。
我的研究目的是探索一种新型的生物材料,用于修复骨折和软组织损伤。
接下来,我将介绍我的研究方法和实验设计。
我采用了细胞培养、动物实验以
及生物材料制备等多种方法来进行研究。
我设计了一系列的实验,包括体外细胞实验和动物模型实验,以验证这种新型生物材料的修复效果和生物相容性。
然后,我将介绍我的研究结果和结论。
通过我的研究,我发现这种新型生物材
料在修复骨折和软组织损伤方面具有很好的效果,能够促进受损组织的再生和修复。
此外,这种生物材料在体内没有引起明显的免疫反应和排斥反应,表现出良好的生物相容性。
最后,我将展望未来的研究方向。
基于目前的研究成果,我计划进一步深入研
究这种新型生物材料的机制和应用,并寻找更多的临床合作机会,将这种生物材料应用于临床实践中,为患者提供更好的治疗方案。
总的来说,我的博士后研究工作取得了一些重要的成果,为生物医学工程领域
的发展做出了一定的贡献。
我将继续努力,不断探索和创新,为促进医学科学的发展贡献自己的力量。
生物计算部分知识点总结
生物计算部分知识点总结生物计算的主要内容包括生物信息学、基因组学、蛋白质组学、结构生物学以及生物数据挖掘和分析等方面。
1. 生物信息学生物信息学是生物计算的一个重要分支,主要研究如何使用计算机技术来处理和分析生物学数据,包括DNA、RNA、蛋白质序列等信息。
生物信息学常用的方法包括序列比对、蛋白质结构预测、基因功能注释、代谢通路分析等。
2. 基因组学基因组学是研究生物体基因组组成、结构和功能的学科,是生物计算的一个重要应用领域。
基因组学的研究内容包括基因组测序、基因功能注释、遗传变异分析、基因表达调控等。
生物计算在基因组学中的应用包括基因组序列比对、基因组结构预测、基因组数据分析等领域。
3. 蛋白质组学蛋白质组学是研究生物体蛋白质组成、结构和功能的学科,也是生物计算的一个重要应用领域。
蛋白质组学的研究内容包括蛋白质序列、结构、功能及相互作用分析。
生物计算在蛋白质组学中的应用包括蛋白质结构预测、蛋白质互作网络分析、蛋白质表达调控等。
4. 结构生物学结构生物学是研究生物大分子(蛋白质、核酸)结构和功能的学科,生物计算在结构生物学中扮演着重要的角色。
生物计算常用的方法包括蛋白质结构预测、蛋白质结构模拟、分子对接和蛋白质结构分析等。
5. 生物数据挖掘和分析生物数据挖掘和分析是研究生物数据处理和分析的学科,生物计算在该领域具有重要的应用价值。
生物数据挖掘和分析的方法包括生物数据预处理、生物数据挖掘、生物数据可视化、生物模式识别等。
总结来说,生物计算是一门发展迅速的学科,其应用领域广泛,包括基因组学、蛋白质组学、生物医学工程等多个领域。
生物计算的方法和技术包括生物信息学、基因组学、蛋白质组学、结构生物学以及生物数据挖掘和分析。
生物计算在生物信息处理、生物数据分析和生物模拟建模等方面都发挥着重要作用,对提高生物学研究的效率和深度具有重要意义。
未来,随着生物技术和计算技术的不断发展,生物计算必将继续发挥重要作用,为生物学研究提供更多的技术支持和理论指导。
生物医学工程 一级学科 二级学科 分类-概述说明以及解释
生物医学工程一级学科二级学科分类-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述生物医学工程作为一门跨学科的学科领域,将生物学、医学和工程学相结合,旨在研究和开发创新的医疗设备、治疗方法和医疗技术,以提高人类健康水平和医疗保健质量。
这一学科的发展已经取得了显著的成果,并在医疗领域产生了深远的影响。
随着科技的不断进步和人们对健康的关注度增加,生物医学工程作为一门重要的学科逐渐受到了广泛关注。
其涉及的范围极其广泛,包括生物、生物材料、影像学、电子工程、控制工程等多个领域的知识和技术。
通过将工程的原理和方法应用于医学领域,生物医学工程可以改善医疗诊断、治疗和康复过程,提高患者的生活质量。
在生物医学工程的研究领域中,涉及到了许多重要的内容,比如生物传感器、医学成像技术、人工智能在医疗中的应用、生物材料的研究和开发等。
这些研究的成果可以帮助医生进行准确的诊断、有效的治疗,并为患者提供更好的医疗体验。
此外,生物医学工程还与生物制药工程、生物信息学等学科密切相关,共同推动了医疗科技的创新与发展。
通过深入研究生物医学工程,我们可以不仅可以理解人体的生理和病理机制,还可以从工程的角度创造出更多的医疗解决方案。
总而言之,生物医学工程作为一门跨学科的学科领域,贡献着重要的力量来推动医疗科技的进步。
其研究范围广泛,应用领域广泛,为提高医疗保健质量、推动医学发展发挥着重要作用。
随着科技的不断进步,我们可以期待生物医学工程在未来的发展中继续发挥更多的作用,改善人类的生活质量。
文章结构部分的内容可以根据实际情况进行编写,以下是一个示例供参考:1.2 文章结构文章将按照以下结构进行论述:引言部分将概述生物医学工程的背景和重要性,并阐明本文的目的。
在概述中,我们将对生物医学工程领域的发展历程进行简要介绍,强调其在医学和工程学交叉融合中的重要作用。
随后,我们将详细呈现本文的框架及各个部分的内容。
正文部分将分为两个部分,即生物医学工程一级学科分类和生物医学工程二级学科分类。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
生物医学工程 一、名词解释(4×5) 1、什么是生物医学工程 生物医学工程(BME)是以工程科学技术的思维、方法、原理与技术,研究生命科学、支持生命科学、服务生命对象而形成的一门跨学科的、新兴的、综合性学科 广义性的定义: 生物医学工程学是综合运用现代自然科学和工程技术的原理和方法,从工程学的角度,在多层次上研究生物体特别是人体的结构、功能和其他生命现象,研究用于防病、治病、人体功能辅助及卫生保健的人工材料、制品、装置和系统的工程原理的学科。 由NIH有关名词命名专家给出专业性的定义: 生物医学工程学是结合物理学、化学、数学和计算机科学与工程学原理,从事生物学、医学、行为学或健康科学的研究;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,用于疾病预防、诊断和治疗,病人康复,改善健康状况等目的。 2.什么是生物技术制药? 答:采用现代生物技术,如:基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程、生化工程、蛋白质工程、抗体工程等,借助某些微生物、植物、动物生产医药品,叫作生物技术制药。 3.什么是超声医学? 答:超声医学是研究超声(每秒超过2万赫兹的高频声波)对人体的作用与反作用规律,并加以利用以达到诊断、治疗、保健等目的的学科。是声学、医学和电子工程技术相结合的科学。 4、什么是生物信息学? 答:在人类基因组计划第一个五年总结报告中,给出了一个较为完整的 生物信息学定义:生物信息学是一门交叉科学,它包含了生物信息的获取、加工、存储、分配、分析、解释等在内的所有方面,它综合运用数学、计算机科学和生物学的各种工具,来阐明和理解大量数据所包含的生物学意义。 5、现代生物技术主要内容? 答:现代生物技术包括: ⑴ 重组DNA技术 ⑵ 细胞和原生质体融合技术 ⑶ 酶和细胞的固定化技术 ⑷ 植物脱毒和快速繁殖技术 ⑸ 动物和植物细胞的大量培养技术 ⑹ 动物胚胎工程技术 ⑺ 现代微生物发酵技术 ⑻ 现代生物反应工程和分离工程技术 ⑼ 蛋白质工程技术 ⑽ 海洋生物技术 二、简答题:(4×10) 1、现代生物技术主要包括哪些技术:(10) 答:(重复) 2、医疗仪器有哪五大特点(10) 现代医疗仪器通常都是集电子、机械于一体的非常复杂的装置,是非常精密的、可靠性和安全性要求都非常高的自动或半自动系统。 具有以下五个特点: ①对被测体必须是无害的,最理想的是无损伤的; ②要考虑电极或传感器对测量结果产生影响; ③生物信号弱小,而干扰强大。信号可能只有干扰的千分之一; ④能量的限制,我们不可能为了提高信噪比或提高治疗效果而无限制地提高外加能量,这会造成机体的损伤; ⑤安全性考虑,由于病人本身已比较衰弱,安全问题就比较突出。 3、为什么说生物医学工程是生命科学未来发展的动力?(10) 答:1、从学术前沿角度讲:没有BME就没有生命科学的前沿 在百1901-2000年诺贝尔生理与医学奖(共91届)中:属于BME范畴的16次占18%,与BME密切相关的有13次占14%,不采用BME方法、技术设备与材料就不能完成的16次占43%,共计75%与BME相关, 25%与BME无关。诺贝尔生理或医学奖是生命科学的前沿,由此得出:没有BME就没有生命科学的前沿。 2、从经济效益角度: 没有BME就没有生命科学产业的巨大经济效益 ①近几年,BME产品的国际贸易额每年以25%的速度增长,销售利润达40% ~50%,被认为是21世纪最活跃的新经济增长点和最被看好的朝阳产业;②美国国家研究委员会于1987年发表的“ 美国生物与工程系统研究 ” 专门报告中,提出了 十一个领域作为当前生物工程研究的重要领域,其中除三个属生物技术外,其余八个均属生物医学工程研究范畴占73%。美国BME技术产品市场与生物技术(BT)市场比较(2007)BME技术产品用户市场约1700亿美元,技术服务市场1000亿美元,BT技术产品约1000亿美元极少, 从学术前沿角度和经济效益角度的分析我们可以得出以下的结论:生物医学工程是生命科学未来发展的动力。 4、你为什么选择报考生物医学工程硕士的学习?(10) 答:首先,许多学科新成果的不断融入,特别是当代生命科学和信息科学两大前沿学科的发展,现代电子技术、计算机技术、信号与信息处理技术已是现代生物医学工程技术与医疗仪器设备的核心技术,基因工程和干细胞工程的最新进展,为生物医学工程的未来展现了广阔的前景。报考生物医学工程研究生学习是理想选择。 其次,物医学工程技术不断被应用于医学,数字医学影象技术、物理外科手术技术、电生理参数检测与监护技术、临床检验、分析与分子生物学技术、医学网络与信息系统等发展势头蒸蒸日。结合自身学习的专业(生物工程)以及从事的专业(医院设备及医学网络与信息系统)考虑,报考生物医学工程研究生学习是必然的选择。 再次,生物医学工程研究生的学习可加深对所从事的专业一些新技术研究或研究进展的了解、拓展思维、补充一些没学过的课程,撰写论文,提升知识储备,报考生物医学工程是提升自己学术水平的必由之路。 最后,生物医学工程研究生的学习,还能掌握独立开展科学研究的方法和技能,尽量多的学习各种研究方法,熟练掌握研究过程和步骤,也是提升自己学术水平的必由之路。
三、论述题(2×20) 1、试举例说明生物医学工程在现代医学中的地位及其作用(需结合自己的岗位)?(20) 答:生物医学工程在现代医学中有重要的地位及作用。 生物医学工程是用现代科学技术的理论和方法,研究新材料、新技术、新仪器设备,用于防病、治病、保护人民健康,提高医学水平的一门新兴学科。没有生物医学工程的发展就没有医学科学的进步。举例说明如下: (1)显微镜的发明:17世纪光学显微镜的发明,推动了解剖学向微观层次发展,。随着光学显微镜的出现,医学领域相继诞生了细胞学、组织学、细胞病理学,从而将医学研究提高到细胞形态学水平。而20世纪60年代出现的电子显微镜,使人们能观察到纳米(nm )级的微小个体,研究细胞的超微结构。光学显微镜和电子显微镜的发明都是医学工程研究的成果,它们对推动医学的发展起了重要作用 (2)MRI的应用:它不仅可分辨病理解剖结构形态的变化,还能做到早期识别组织生化功能变化的信息,显示某些疾病在期价段的改变,有利于临床早期诊断。可以认为MRI工程的进步,促进了医学诊断学向功能与形态相结合的方向发展,医学影像学诊断水平的不断提高 ,与20世纪生物医学工程技术的发展密切相关。 (3)20世纪80年代随着生物医学工程的发展,高精度计算机化影像诊查仪器、数字减影血管造影(DSA)、射频消融技术以及高分子新材料制成的介入技术用的各种导管相 继问世, 现代生物医学工程中人工器官的发展也非常迅速,人工关节、人工心脏 起搏器、人工心脏、人工肝、人工肺等在临床都得到应用,临床应用范围不断扩大使介入性诊疗技术发生了飞速进步 (4)放射医学、超声医学、激光医学、核医学、医用电子技术、计算机远程医疗技术等先进的医疗技术和仪器设备都是现代医学工程研究开发的成果,综上可见,20世纪生物医学工程的发展,显著提高了医学诊断和治疗水平,有力地推动着医学科学的进步。 2、要达到生物医学工程硕士的基本要求,这些知识可以从哪些渠道获得?(20) 答:生物医学工程硕士培养的是具备生命科学、电子技术、计算机技术及信息科学有关的基础理论知识及医学与工程技术相结合的科学研究能力,能在生物医学工程领域、医学仪器以及其他电子技术、计算机技术、信息产业等部门从事研究、开发、教学及管理的高级工程技术人才。要达到生物医学工程硕士的基本要求,可从以下渠道获得 1、课堂知识只是一小部分面授课程互动性较好,能够更好的掌握相关的知识, 2、在工作实际中学习 3、学位论文的选题及实施:在导师指导下写作论文最后是撰写论文或综述,专业阅读的最高境界在于推陈出新、激发创新,学生根据阅读的收获选取角度,。不注意专业阅读,不作文献积累,不进行文献综述,会使你的研究可能是在做前人做过的重复劳动,而且还可能是低水平重复劳动 4、与学员的互动,是交流讨论,经过一段时间的阅读,大家集中在一起交流经验心得,了解一些新技术研究或研究进展,拓展思维。 5、掌握独立开展科学研究的方法和技能,尽量多的学习各种研究方法,熟练掌握研究过程和步骤,提升自己学术水平。 5、陈列相关专业的主要经典、权威著作和文献出,并设定时间阅读,并在此基础上查阅新的文献资料,提升知识储备。 6、各种学术交流,以使他们增加知识储备,开阔学术眼界,在此基础上才能广开思路,形成敏锐的学术眼光和进行深入研究的能力。 二、Three Problems 1. What are Biomedical Engineering(BME), Biological Engineering(BE) and Biochemical Engineering(BCE) ? 2. When did Chinese Society of Biomedical Engineering to set up ? 3. How to understand BME’s status and role in the modern medicine ? A微系统是指形体虽小,但是具有高级功能的微小机电光集成系统。 它通常包括传感器、驱动器和必要的电子线路等要素,以及它们的混合集成系统。典型MEMS和微系统产品:微传感器:微加速度传感器、微压力传感器等(所占市场份额最大);微齿轮;微马达;微光学器件;微制造系统 B生物医学工程专业的培养目标:本专业培养具备生命科学、电子技术、计算机技术及信息科学有关的基础理论知识及医学与工程技术相结合的科学研究能力,能在生物医学工程领域、医学仪器以及其他电子技术、计算机技术、信息产业等部门从事研究、开发、教学及管理的高级工程技术人才 C医疗仪器的作用和地位:①现代的医疗服务不但依赖医务人员的知识经验和思维判断,而且在很大程度上还要依赖实验手段和设备条件。提供先进、快捷、安全有效的仪器设备作为诊疗工具,是提高医疗服务质量的物质基础和先决条件。② 先进的科学技术成果对于促进医学科学水平的提高往往起到决定性作用。它使人们对疾病的认识从细胞水平深入到分子水平,从定性到定量、定位。装备水平已是医院现代化程度的一个重要标志。 D:生物医学工程主要特点 E生物医学工程领域 F:生物医学工程研究内容 生物医学仪器与工程技术: :临床医学诊断、治疗仪器与设备:如各种医学成像设备和技术、各种诊断、治疗、检测分析仪、手术技术设备、监护仪器及技术等; 康复医学工程与技术:医学康复技术、设备和方法、物理康复技术与器械等; 生物材料与生物组织工程:具有生物组织特性的人工生物材料;人工器官; 生物医学信息科学:生物医学信息的提取、分析、识别技术;医学信息网络与系统;生物医学信息学。 物理因子的生物组织效应及其应用:电磁场的生物组织效应及其应用;激光、红外线;X-线、高能射线;超声波等。 G超声波在现代 医学中的应用