I. PROGRAM SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO
|
|
- Mieczysław Czyż
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1
2 Program szkolenia specjalizacyjnego opracował zespół ekspertów: 1) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko Konsultant krajowy w dziedzinie inżynieria medyczna 2) Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kochanek przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej 3) Prof. dr hab. inż. lek. med. Grzegorz Pawlicki przedstawiciel konsultanta krajowego 4) Dr inż. Kazimierz Pęczalski przedstawiciel Polskiego Komitet Inżynierii Biomedycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 5) Prof. dr hab. Jerzy Walecki - Przedstawiciel CMKP I. PROGRAM SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE A. Cele szkolenia specjalizacyjnego Celem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie inżynierii medycznej jest przygotowanie inżynierów medycznych do pracy w środowisku szpitalnym w zakresie szeroko pojętej techniki medycznej, obejmującej metody i układy pomiarowe wielkości fizjologicznych, budowę urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, w tym wspomagających utracone lub upośledzone czynności narządów (krążenie krwi, dializę, oddychanie itp.). Istotą kształcenia specjalizacyjnego jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry inżynierów medycznych do sprawowania roli nadzoru nad środkami technicznymi w procesie ich stosowania w praktyce klinicznej w diagnostyce i terapii oraz wspomagania lekarza w zakresie właściwego (technicznego i ekonomicznego) ich wykorzystania, tj. zapewnienie, właściwego, bezpiecznego, niezawodnego i skutecznego działania urządzeń. Ukończenie kształcenia powinno umożliwić kandydatowi uzyskanie certyfikatu inspektora ochrony radiologicznej i przeciw promieniowaniu niejonizującemu. B. Uzyskane kompetencje zawodowe Absolwent szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie inżynierii medycznej uzyska szczególne kwalifikacje umożliwiające: 1) współpracę z pacjentem i lekarzem oraz pozostałym personelem medycznym w zakresie stosowania medycznych środków technicznych; 2) uczestnictwo w opracowaniu strategii postępowania diagnostycznego i terapeutycznego przy użyciu medycznych środków technicznych; 3) pomoc lekarzowi w optymalnym wyborze środków technicznych na podstawie analizy efekt/koszt/odpowiedzialność; 4) posługiwanie się skomplikowanymi urządzeniami medycznymi; 5) zapewnienie prawidłowej instalacji i sprawności urządzeń medycznych oraz poprawności ich działania zgodnie z warunkami atestu; 6) nabycie uprawnień do przeprowadzania okresowych kontroli aparatury; 7) ocenę stanu aparatury i planową wymianę starych wyeksploatowanych urządzeń na nowe, zgodnie z zasadami gospodarności; 8) opracowywanie procedury i standardów stosowania środków techniki medycznej; 2
3 9) monitorowanie jakości świadczonych usług, w zakresie technologii medycznych; 10) zarządzanie powierzonymi sobie zasobami zgodnie z systemami finansowania ochrony zdrowia; 11) upowszechnianie wiedzy technicznej w zakresie techniki medycznej i społecznych korzyści wynikających z jej stosowania; 12) ochronę przed wypadkami i znajomość trybu informowania odpowiednich władz o zaistniałych zdarzeniach; 13) planowanie własnej kariery zawodowej, w interesie poprawy warunków funkcjonowania ochrony zdrowia. Ponadto specjalista w dziedzinie inżynieria medyczna będzie posiadać kompetencje do: 1) nadzoru jakości stosowanej aparatury i poprawności procedur technicznoeksploatacyjnych; 2) dopuszczania do praktyki medycznej skontrolowanej aparatury. C. Sposób organizacji szkolenia specjalizacyjnego Szkolenie specjalizacyjne prowadzone jest zgodnie z programem specjalizacji i kończy się egzaminem. Kierownik specjalizacji na podstawie programu przygotowuje indywidualny plan kształcenia określający warunki i przebieg szkolenia specjalizacyjnego zapewniający opanowanie wiadomości i nabycie umiejętności praktycznych określonych w programie specjalizacji. Kształcenie specjalizacyjne realizowane jest w ramach modułów specjalizacji z wykorzystaniem form i metod kształcenia przewidzianych dla tych modułów. Odbywa się poprzez uczestniczenie w kursach specjalizacyjnych, udział w stażach kierunkowych w wytypowanych instytucjach, samokształcenie drogą studiowania piśmiennictwa, przygotowanie pracy poglądowej oraz nabywanie doświadczenia w wyniku realizacji zadań praktycznych w ramach stażu podstawowego. Plan kształcenia Moduły, kursy specjalizacyjne, staże kierunkowe MODUŁ I Podstawy anatomiczno-fizjologiczne inżynierii medycznej Kurs specjalizacyjny: 1. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne inżynierii medycznej Staż kierunkowy: 1. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne inżynierii medycznej MODUŁ II Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna Kurs specjalizacyjny 1. Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna Staż kierunkowy: 1. Urządzenia rehabilitacyjne Liczba dni Liczba godzin MODUŁ III Podstawy elektroniki medycznej Kurs specjalizacyjny 1. Podstawy elektroniki medycznej
4 MODUŁ IV Radiologia, generatory promieniowania jonizującego (w tym generatory liniowe) i ochrona radiologiczna Kurs specjalizacyjny: 1. Radiologia, generatory promieniowania jonizującego (w tym generatory liniowe) i ochrona radiologiczna Staże kierunkowe: 1. Urządzenia radiograficzne 2. Urządzenia radioterapeutyczne MODUŁ V Automatyka, robotyka i telematyka medyczna (telemedycyna) Kurs specjalizacyjny 1. Automatyka, robotyka, telematyka medyczna 3 24 MODUŁ VI Sygnały biomedyczne; teoria przetwarzania sygnałów; informatyka medyczna Kurs specjalizacyjny: 1. Sygnały biomedyczne; teoria przetwarzania sygnałów; informatyka medyczna MODUŁ VII Wybrane urządzenia diagnostyki medycznej i systemy diagnostyczno-terapeutyczne Kurs specjalizacyjny: 1. Wybrane urządzenia diagnostyki medycznej i systemy diagnostyczno-terapeutyczne Staże kierunkowe: 1. Urządzenia i systemy diagnostyki serca i układu krążenia oraz kardiologii interwencyjnej 2. Urządzenia do badania czynności elektrycznej układu nerwowego; elektrostymulacja 3. Urządzenia diagnostyki laboratoryjnej MODUŁ VIII Urządzenia diagnostyki obrazowej (radiografia, TK, MRI, PET, SPECT, USG) Kurs specjalizacyjny: 1. Urządzenia diagnostyki obrazowej (radiografia, TK, MRI, PET, SPECT, USG) Staże kierunkowe: 1. Urządzenia diagnostyki obrazowej planarnej (radioskopia, radiografia cyfrowa) i tomograficznej (CT, MRI, USG) 2. Urządzenia tomografii emisyjnej, nuklearnej (SPECT, PET)
5 MODUŁ IX Aparatura bloku operacyjnego; systemy intensywnego nadzoru w stanach zagrożenie życia Kurs specjalizacyjny: 1. Aparatura bloku operacyjnego; systemy intensywnego nadzoru w stanach zagrożenie życia Staż kierunkowy: 1. Aparatura bloku operacyjnego; systemy intensywnego nadzoru w stanach zagrożenia życia MODUŁ X Sztuczne narządy; materiały medyczne Kurs specjalizacyjny: 1. Sztuczne narządy; materiały medyczne Staże kierunkowe: 1. Sztuczne serce i wspomaganie oddechu (respirator) 2. Sztuczna nerka MODUŁ XI Inżynieria medyczna (kliniczna) -zagadnienia prawno-organizacyjne, testowanie i bezpieczeństwo pracy Kurs specjalizacyjny: 1. Inżynieria medyczna (kliniczna) -zagadnienia prawnoorganizacyjne, testowanie i bezpieczeństwo pracy Staż kierunkowy: 1. Inżynieria medyczna (kliniczna) -zagadnienia prawnoorganizacyjna 5 40 KURS JEDNOLITY Kurs specjalizacyjny: 1. Prawo medyczne 2 16 Podsumowanie czasu szkolenia wszystkich modułów Podstawowy staż specjalizacyjny Samokształcenie Ogółem czas trwania szkolenia Urlopy wypoczynkowe 52 Dni ustawowo wolne od pracy 26 5 Ogółem 522 Tryb i warunki zaliczenia poszczególnych elementów kształcenia teoretycznego i praktycznego omówione są przy każdym module specjalizacyjnym. Zasady prowadzenia kształcenia regulują: Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1217). Jednostka kształcąca opracowuje własny regulamin w oparciu o ww. akty prawne oraz akty prawne regulujące jej działanie. 40 5
6 2. OKRES SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO Specjalizacja trwa 2 lata i obejmuje kształcenie teoretyczne w wymiarze 560 godzin oraz praktyczne - staże kierunkowe - w wymiarze 24 tygodni. W trakcie specjalizacji kandydat powinien odbyć staż podstawowy w wymiarze 24 tygodni, w zakresie wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji. 3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY TEORETYCZNEJ I WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH A. Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej będącej przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu szkolenia wykaże się wiedzą na następujące tematy: 1) zarys struktury ciała człowieka; właściwości fizyczne tkanek; 2) fizyczne i fizjologiczne podstawy czynności narządów; 3) techniczne środki medyczne stosowane w diagnostyce, terapii, profilaktyce i rehabilitacji; 4) sygnały biologiczne; sensory i przetworniki sygnałów, ich przetwarzanie i analiza; 5) podstawy budowy elektronicznych urządzeń medycznych; 6) urządzenia do wizualizacji struktury i czynności narządów wewnętrznych. Aparatura elektrograficzna do badania czynności narządowych na podstawie czynnych i biernych 7) właściwości elektrycznych tkanek. Urządzenia do badania narządów zmysłów i układu oddechowego. Urządzenia do diagnostyki laboratoryjnej; 8) urządzenia terapeutyczne, w tym wspomagające funkcje narządów. Sztuczne narządy. Maszyny anestezjologiczne. Endoskopy, fibroskopy. Urządzenia do chirurgicznych zabiegów endoskopowych, roboty chirurgiczne. Pompy infuzyjne. Systemy monitorujące stosowane w stanach zagrożenia życia (intensywnej opiece medycznej). Urządzenia do fizjoterapii; 9) informatyka medyczna. Systemy telemedyczne. Archiwizacja danych, bazy danych medycznych. Systemy ekspertowe. Multimedialne systemy kształcenia ustawicznego; 10) zagrożenia wynikające ze stosowania środków techniki medycznej i zasady ich bezpiecznego użycia, w tym ochrona przed promieniowaniem jonizującym (radiologiczna) i niejonizującym, elektryczna, mechaniczna oraz chemiczna; 11) etyka, deontologia i prawo dotyczące praktyki medycznej. B. Wykaz wymaganych umiejętności praktycznych będących przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego Po ukończeniu szkolenia inżynier medyczny powinien nabyć w szczególności następujące umiejętności praktyczne: 1) rozumienie znaczenia wyników badań otrzymywanych metodą diagnostyki i terapii instrumentalnej oraz skutków działania czynników fizycznych i chemicznych stosowanych w tych metodach (prąd elektryczny, promieniowanie, środki cieniujące w badaniach obrazowych); 2) znajomość głównych cech układów elektronicznych urządzeń elektromedycznych, ich działania oraz umiejętność ich uruchomienia i bezpiecznego użycia; 6
7 3) znajomość głównych cech układów elektrycznych i mechanicznych urządzeń radiologicznych, ich działania oraz umiejętność ich uruchomienia i bezpiecznego użycia; 4) umiejętność oceny warunków bezpieczeństwa elektrycznego, radiacyjnego, chemicznego i mechanicznego aparatury stosowanej w diagnostyce obrazowej; 5) umiejętność testowania aparatury medycznej pod względem jej sprawności (dokładności uzyskiwanych danych pomiarowych i bezpieczeństwa pacjenta i personelu); 6) umiejętność posługiwania się siecią informatyczną do celów telemedycznych; 7) umiejętność pomiaru podstawowych parametrów siły mięśni i ruchu kończyn; 8) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących zasady użycia aparatury medycznej. 4. MODUŁY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO ORAZ FORMY I METODY KSZTAŁCENIA STOSOWANE W RAMACH MODUŁÓW Moduł I Podstawy anatomiczno - fizjologiczne inżynierii medycznej Moduł realizowany jest poprzez jeden kurs teoretyczny i jeden tygodniowy staż kierunkowy w zakładzie anatomii prawidłowej. 1. Kurs specjalizacyjny: Podstawy anatomiczno - fizjologiczne inżynierii medycznej Cele kursu: W wyniku kształcenia inżynier medyczny powinien: 1) uzyskać podstawową wiedzę z anatomii, fizjologii, biologii i propedeutyki medycyny, umożliwiającej poznanie struktury ciała i czynności narządowych oraz fizycznych, chemicznych, biologicznych właściwości ciała ludzkiego będącego źródłem sygnałów w postępowaniu diagnostycznym i obiektem działania czynników fizycznych w terapii; 2) poznać elementarną terminologię medyczną, umożliwiającą porozumienie z personelem lekarskim; 3) rozumieć znaczenie wyników badań otrzymywanych metodami diagnostyki instrumentalnej oraz skutków działania czynników fizycznych używanych w terapii. Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych: Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne opanuje przedstawioną poniżej wiedzę: 1) Zarys budowy szkieletu kostnego, stawów, więzadeł i układu mięśniowego. 2) Zarys anatomii i czynności wybranych narządów i układów narządów: serce, płuca, mózg, nerki, gruczoły wydzielania zewnętrznego i dokrewnego, narządy zmysłów, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ nerwowy ośrodkowy i obwodowy, układ moczowy. 3) Elementy histologii i biologii komórkowej; zarys histopatologii i patologii. 4) Zdrowie, choroba; procedury diagnostyczne, badanie podmiotowe, przedmiotowe (fizykalne i dodatkowe); procedury terapeutyczne, leczenie internistyczne i chirurgiczne; operacje endoskopowe; specjalności medyczne; techniczne środki medyczne. 7
8 Czas trwania kursu: 40 godzin (5 dni). Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian z zakresu określonego programem kursu u kierownika kursu. 1. Staż kierunkowy: Podstawy anatomiczno - fizjologiczne inżynierii medycznej Cel stażu: Podczas stażu osoba odbywająca staż przyswaja wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: Umiejętność rozpoznania podstawowych części składowych struktury ciała, określenia podstawowych czynności narządowych. Zapoznanie się z terminologią medyczną w tym zakresie. Wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych: Podręczniki z podstaw anatomii i fizjologii, atlasy i plansze, wyposażenie dydaktyczne zakładów anatomii i prawidłowej. Miejsce odbywania stażu: Zakład anatomii prawidłowej. Czas trwania stażu: 40 godzin (5 dni roboczych) = 1 tydzień. Staż odbywany jest w pełnym dziennym wymiarze godzin pracy Forma zaliczenia stażu: Kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych objętych programem stażu - u opiekuna stażu. Moduł II Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna Moduł realizowany jest poprzez jeden kurs teoretyczny i tygodniowy staż kierunkowy w zakładzie rehabilitacyjnym. 1. Kurs specjalizacyjny: Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna Cele kursu: W wyniku kształcenia inżynier medyczny powinien: 1) rozumieć znaczenie ścisłego sposobu opisu zjawisk biomechanicznych w postaci równań, umieć się posługiwać ich uproszczoną postacią do rozwiązywania zagadnień prawidłowej i patologicznej czynności układu szkieletowo- mięśniowego oraz krążenia; 2) rozumieć działanie sił i odkształceń powstających w układzie w celu określenia stopnia przemieszczenia poszczególnych składników układu. Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych: Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne opanuje przedstawioną poniżej wiedzę: 1) Właściwości mechaniczne kości, stawów, mięśni i więzadeł. Kinematyka układu mięśniowo-szkieletowego, analiza chodu, pomiar siły i ruchu. 8
9 2) Właściwości mechaniczne serca i naczyń; mikrokrążenie tętniczo - żylne. Cykl serca, generacja ciśnienia, moc serca. Pulsujący przepływ krwi, profile prędkości. 3) Wspomaganie funkcji mechanicznych organizmu człowieka; protezy, ortezy, wózki. Czas trwania kursu: 40 godzin (5 dni). Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian z zakresu określonego programem kursu u kierownika kursu. 1. Staż kierunkowy: Urządzenia rehabilitacyjne Cel stażu: Podczas stażu osoba odbywająca staż przyswaja wiedzę z zakresu metod, procedur i urządzeń rehabilitacyjnych oraz nabywa umiejętności praktyczne dotyczące oceny sprawności urządzeń rehabilitacyjnych. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: Umiejętność pomiaru podstawowych parametrów siły mięśni i parametrów ruchu kończyn. Ocena chodu i manipulacji pacjenta. Wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych: Czujniki tensometryczne, stanowiska pomiarowe, systemy rejestracji wyników. Miejsce odbywania stażu: Zakład rehabilitacyjny. Czas trwania stażu: 40 godzin (5 dni roboczych) = 1 tydzień. Staż odbywany jest w pełnym dziennym wymiarze godzin pracy. Forma zaliczenia stażu: Kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu i sprawdzian umiejętności praktycznych dotyczących sposobów oceny sprawności urządzeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa pacjenta i personelu podczas zabiegów rehabilitacyjnych - u opiekuna stażu. Moduł III Podstawy elektroniki medycznej Moduł realizowany jest poprzez jeden kurs teoretyczny. 1. Kurs specjalizacyjny: Podstawy elektroniki medycznej Cele kursu: W wyniku kształcenia inżynier medyczny powinien: 1) wykazać się znajomością głównych cech układów elektronicznych i zasad projektowania i eksploatowania tych układów oraz funkcjonowania urządzeń elektromedycznych; 2) być przygotowany do pracy w warunkach klinicznych, a także do dalszego kształcenia w zakresie elektronicznej aparatury medycznej. 9
10 Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych: Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne opanuje przedstawioną poniżej wiedzę: 1) Elektryczność, cechy fizyczne, wielkości elektryczne; zależności napięciowo prądowe w obwodach elektrycznych. Podstawowe układy analogowe i cyfrowe. Wzmacniacze sygnałów biologicznych; wzmacniacze z barierą izolacyjną. 2) Filtry, aktywne cyfrowe; generatory, generatory funkcyjne; regulatory elektroniczne. 3) Zasilacze, przetwornice tranzystorowe i tyrystorowe DC - DC. 4) Falowniki i przemienniki częstotliwości. 5) Stabilizatory napięcia przemiennego. 6) Modulacja impulsowa, modulacja i demodulacja amplitudy, szerokości i położenia impulsów. Czas trwania kursu: 40 godzin (5 dni). Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian z zakresu określonego programem kursu u kierownika kursu. Moduł IV Radiologia, generatory promieniowania jonizującego (w tym akceleratory liniowe) i ochrona radiologiczna Moduł realizowany jest poprzez jeden kurs teoretyczny i dwa staże kierunkowe (łącznie 4 tygodnie) w zakładzie radiologii (3 tygodnie) i w zakładzie radioterapii (1 tydzień). 1. Kurs specjalizacyjny: Radiologia, generatory promieniowania jonizującego (w tym akceleratory liniowe) i ochrona radiologiczna Cele kursu: Uzyskana wiedza umożliwi inżynierowi medycznemu: 1) zrozumienie charakteru i skutków oddziaływania promieniowania jonizującego z ciałem człowieka; 2) poznanie zasad funkcjonowania urządzeń radiologicznych i ochrony radiologicznej. Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych: Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne opanuje przedstawioną poniżej wiedzę: 1) Budowa atomu, jądra atomowego, nukleony; reakcje jądrowe, rozszczepienie jądra; promieniotwórczość naturalna i sztuczna; promieniowanie rentgenowskie. 2) Oddziaływanie z materią promieniowania fotonowego i cząstek elementarnych. Promieniowanie rozproszone. Generowanie promieniowania rtg, lampa rtg, akcelerator liniowy; akceleratory cząstek. 3) Podstawy radiografii; rejestracja obrazów radiograficznych; wzmacniacz elektroniczny obrazu; przetwarzanie obrazu. 4) Urządzenia radiograficzne podstawowe i specjalizowane (angioradiografia, mammografia). 5) Radiografia cyfrowa (subtrakcyjna). 6) Produkcja i medyczne zastosowania izotopów promieniotwórczych. 7) Detektory promieniowania, spektrometria promieniowania. Miernictwo radiologiczne, dawka, współczynnik jakości promieniowania, równoważniki dawki; zasady ochrony pacjenta i personelu medycznego; podstawowe przepisy ochrony radiologicznej. 10
11 Czas trwania kursu: 80 godzin (10 dni). Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian z zakresu określonego programem kursu u kierownika kursu. 1. Staż kierunkowy: Urządzenia radiograficzne Cel stażu: Podczas stażu osoba odbywająca staż przyswaja wiedzę z zakresu eksploatacji RTG urządzeń diagnostycznych w szczególności angiograficznych. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: 1) umiejętność testowania rtg aparatury diagnostycznej pod względem jakości promieniowania i jakości obrazowania; 2) nabycie umiejętności pomiaru dawki promieniowania jonizującego i zasad ochrony pacjenta i personelu przed promieniowaniem rozproszonym. Wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych: Podstawowe urządzenia radiograficzne i radioterapeutyczne oraz dozymetry promieniowania. Miejsce odbywania stażu: Zakład radiologii. Czas trwania stażu: 120 godzin = 15 dni roboczych = 3 tygodnie. Staż odbywany jest w pełnym dziennym wymiarze godzin pracy. Forma zaliczenia stażu: Kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu i sprawdzian umiejętności praktycznych dotyczących sposobów testowania sprawności diagnostycznych urządzeń radiologicznych, bezpieczeństwa pacjenta i personelu podczas badań diagnostycznych - u opiekuna stażu. 2. Staż kierunkowy: Urządzenia radioterapeutyczne Program stażu: Podczas stażu osoba odbywająca staż przyswaja wiedzę z zakresu eksploatacji urządzeń radioterapeutycznych (zwłaszcza akceleratorów liniowych) oraz nabywa umiejętności praktyczne dotyczące oceny stosowanych tu urządzeń. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: 1) umiejętność kształtowania wiązki promieniowania terapeutycznego pod względem koncentrowania dawki w obszarze guza; 2) nabycie umiejętności pomiaru dawki promieniowania jonizującego i zasad ochrony radiologicznej pacjenta i personelu. Wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych: Podstawowe urządzenia radiograficzne i radioterapeutyczne oraz dozymetry promieniowania. Miejsce odbywania stażu: Zakład radioterapii. 11
12 Czas trwania stażu: 40 godzin = (5 dni roboczych) = 1 tydzień. Staż odbywany jest w pełnym wymiarze godzin pracy. Sposób zaliczenia stażu: Kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu i sprawdzian umiejętności praktycznych dotyczących sposobów testowania sprawności urządzeń radioterapeutycznych, bezpieczeństwa pacjenta i personelu podczas radioterapii u opiekuna stażu. Moduł V Automatyka, robotyka, telematyka medyczna (telemedycyna) Moduł realizowany jest poprzez jeden kurs teoretyczny. 1. Kurs specjalizacyjny: Automatyka, robotyka, telematyka medyczna Cele kursu: Uzyskana wiedza umożliwi inżynierowi medycznemu: 1) zrozumienie roli i przydatności informatycznych systemów przetwarzania danych w środowisku lokalnym (szpital, przychodnia), regionalnym i ponadregionalnym (światowym); 2) oraz ułatwi ich implementację w praktyce. Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych: Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne opanuje przedstawioną poniżej wiedzę: 1) Podstawy automatyki stosowanej w urządzeniach i aparaturze medycznej, regulacja automatyczna, 2) Urządzenia medyczne diagnostyczne i terapeutyczne sterowane programowo, bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem, 3) Roboty medyczne stosowane w chirurgii, 4) Wspomaganie zdalne utraconych lub upośledzonych funkcji narządów człowieka, 5) Telematyka medyczna (telemedycyna) jako efekt rozwoju informatyki medycznej, automatyki i robotyki; elektroniczna historia choroby, bazy danych medycznych, regionalne sieci ochrony zdrowia, bezpieczeństwo danych, komunikatywność niezawodność; technologie telemedyczne, transmisja danych; zdalne systemy nadzoru nad pacjentem, zdalne systemy sterowania urządzeniami medycznymi; teleoperacje. 6) Opieka domowa nad osobami niepełnosprawnymi. 7) Możliwości i zagrożenia dla sieciowego systemu informacyjnego w zakresie ochrony zdrowia Czas trwania kursu: 24 godziny (3 dni) Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian z zakresu określonego programem kursu u kierownika kursu. 12
13 Moduł VI Sygnały biomedyczne; teoria przetwarzania sygnałów, informatyka medyczna Moduł realizowany jest poprzez jeden kurs teoretyczny. 1. Kurs specjalizacyjny: Sygnały biomedyczne; teoria przetwarzania sygnałów, informatyka medyczna Cele kursu: W wyniku kształcenia inżynier medyczny powinien: 1) rozumieć istotę i sposób generowania sygnałów biologicznych oraz sposób ich odbioru z organizmu i wstępnego ich przetwarzania wraz z oceną źródeł zakłóceń i błędów; 2) poznać podstawowe cechy sygnałów cyfrowych i analogowych, zależności pomiędzy domenami czasu i częstotliwości oraz nabyć umiejętność projektowania podstawowych filtrów cyfrowych a także zastosowania właściwych algorytmów przetwarzania sygnału w celu wydobycia z sygnału biologicznego istotnych klinicznie informacji; 3) wybrać i zastosować metodę redukcji artefaktów pomiarowych, takich jak dryft linii zerowej, szumy, nakładające się niepożądane źródła sygnałów itp.; 4) nabyć umiejętność projektowania prostych układów w torze przetwarzania i analizy cyfrowej sygnałów biomedycznych, tworzenia cyfrowych baz danych i projektowania lokalnych sieci informatycznych. Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych: Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne opanuje przedstawioną poniżej wiedzę: 1) Wprowadzenie, sygnały zdeterminowane (okresowe, przejściowe) i losowe, modele ciągów czasowych, stacjonarność, ergodyczność, przestrzenna reprezentacja sygnałów. 2) Klasyfikacja sygnałów biomedycznych; elektryczne (serca EKG, mięśni szkieletowych EMG, mózgu EEG, nerwów obwodowych EMG, potencjały wywołane wzrokowe, słuchowe, czuciowe), mechaniczne (tony serca, ciśnienie krwi, przepływ gazów oddechowych, siła mięśni), chemiczne. 3) Elektrody, czujniki i przetworniki sygnałów. Podstawowe zasady przetwarzania sygnału: próbkowanie, filtrowanie, uśrednianie, wizualizacja przebiegów czasowych 4) obrazów, rozpoznawanie, klasyfikacja i kwantyfikacja (wyznaczanie wartości) sygnałów. Powiększanie stosunku sygnału do szumu (wzmacnianie sygnału i redukcja szumów).przetwarzanie sygnałów biomedycznych. 5) Metody analizy sygnałów deterministycznych - analiza widmowa (szeregi Fouriera, przekształcenie Fouriera i Hilberta, elementy analizy korelacyjnej, twierdzenie próbkowaniu. Metody analizy sygnałów stochastycznych - analiza korelacyjna widmowa. 6) Podstawy technicznej realizacji cyfrowej analizy sygnałów. Karty procesowe, przetworniki a/c i c/a, we-, wy- binarne, system przerwań, procesory sygnałowe zadaniach czasu rzeczywistego. 7) Podstawy sieci komputerowych. Transmisja danych. Topologia sieci. Architektura sieci LAN. Model odniesienia OSI. Standard TCP/IP. Serwery DNS, DHCP. Pliki HTML. Tworzenie stron WWW. Przykłady zastosowań sieci i baz danych w medycynie. Definiowanie baz danych tabel i indeksów; normalizacja danych; 13
14 relacyjne języki zapytań. Programowanie zorientowane programowo. Współbieżne operacje na bazach danych. Poufność i ochrona danych środowisko programowe VISUAL FOXPRO. Czas trwania kursu: 80 godzin (10 dni). Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian z zakresu określonego programem kursu u kierownika kursu. Moduł VII Wybrane urządzenia diagnostyki medycznej i systemy diagnostycznoterapeutyczne. Moduł realizowany jest poprzez jeden kurs teoretyczny i trzy staże kierunkowe (łącznie 5 tygodni) w klinice kardiologicznej w tym: na OIOM i oddziale kardiologii interwencyjnej (2 tygodnie), w klinice neurologicznej (2 tygodnie.), w zakładzie diagnostyki laboratoryjnej (1 tydzień). 1. Kurs specjalizacyjny: Wybrane urządzenia diagnostyki medycznej i systemy diagnostyczno terapeutyczne Cele kursu: Uzyskana wiedza umożliwi inżynierowi medycznemu: 1) właściwy dobór aparatury (jej cech); 2) udział w planowaniu procedur medycznych z użyciem tej aparatury i realizacji zabiegów medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych. Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych: Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne opanuje przedstawioną poniżej wiedzę: 1) Klasyfikacja urządzeń diagnostyki elektrograficznej. Ogólne cechy konstrukcyjne i użytkowe urządzeń. Elektrody i układy pomiarowe (odprowadzenia). 2) Rodzaje odprowadzeń. Układy wejściowe, główne bloki funkcjonalne. Przetwarzanie, analiza i prezentacja sygnałów bioelektrycznych. Układy wyjściowe, sposoby rejestracji przebiegów. Charakterystyka urządzeń rejestrujących. Elektrokardiografy, elektromiografy, elektroencefalografy, elektroneurografy. Urządzenia do rejestracji potencjałów wywołanych. 3) Systemy stymulacji elektrycznej tkanek mięśniowych i nerwowych. 4) Aparatura diagnostyki laboratoryjnej. Czas trwania kursu: 40 godzin (5 dni). Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian z zakresu określonego programem kursu u kierownika kursu. 14
15 1. Staż kierunkowy: Urządzenia i systemy diagnostyki serca i układu krążenia oraz kardiologii interwencyjnej Program stażu: Podczas stażu osoba odbywająca staż przyswaja wiedzę z zakresu eksploatacji diagnostycznych urządzeń elektrograficznych, elektrostymulacyjnych (defibrylator, stymulator serca) i do kateteryzacji serca. W trakcie stażu nabywa umiejętności praktyczne dotyczące oceny stanu i poprawności działania stosowanych tu urządzeń. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: Wykonanie badań elektrograficznych (EKG) i wykonanie kardiowersji elektrycznej lub defibrylacji. Wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych: Podstawowe urządzenia elektrograficzne (EKG, EMG, EEG), wybrane urządzenia diagnostyki laboratoryjnej oraz dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi stosownych urządzeń. Miejsce odbywania stażu: klinika kardiologiczna w tym OIOM i oddział kardiologii interwencyjnej. Czas trwania stażu: 80 godzin = 10 dni roboczych = 2 tygodnie. Staż odbywany jest pełnym wymiarze godzin pracy. Sposób zaliczenia stażu: Kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu i sprawdzian umiejętności praktycznych dotyczących sposobów testowania sprawności urządzeń elektrokardiograficznych i elektrostymulacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa pacjenta i personelu podczas badań diagnostycznych i elektroterapeutycznych u opiekuna stażu. 2. Staż kierunkowy: Urządzenia do badania czynności elektrycznej układu nerwowego; elektrostymulacja Program stażu: Podczas stażu osoba odbywająca staż przyswaja wiedzę z zakresu eksploatacji diagnostycznych urządzeń elektrograficznych, elektrostymulacyjnych (EEG, EMG, stymulacja mięśni i nerwów). W trakcie stażu nabywa umiejętności praktyczne dotyczące oceny stanu i poprawności działania stosowanych tu urządzeń. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: Wykonanie badań elektrograficznych (EEG, EMG) oraz wykonanie zabiegu elektrostymulacji mięśni i nerwów. Wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych: Podstawowe urządzenia elektrograficzne (EKG, EMG, EEG), wybrane urządzenia diagnostyki laboratoryjnej oraz dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi stosownych urządzeń. Miejsce odbywania stażu: Klinika neurologiczna. Czas trwania stażu: 80 godzin = 10 dni roboczych = 2 tygodnie. Staż odbywany jest w pełnym wymiarze godzin pracy. 15
16 Sposób zaliczenia stażu: Kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu i sprawdzian umiejętności praktycznych dotyczących sposobów testowania sprawności urządzeń elektrokardiograficznych i elektrostymulacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa pacjenta i personelu podczas badań diagnostycznych i elektroterapeutycznych u opiekuna stażu. 3. Staż kierunkowy: Urządzenia diagnostyki laboratoryjnej Program stażu: Podczas stażu osoba odbywająca staż przyswaja wiedzę z zakresu funkcjonowania wybranych urządzeń diagnostyki laboratoryjnej oraz nabywa umiejętności praktyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz oceny stanu i poprawności działania aparatury stosowanej w laboratorium analitycznym. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: Testowanie wybranego urządzenia diagnostyki laboratoryjnej w celu określenia jego sprawności i bezpieczeństwa obsługi. Wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych: Podstawowe urządzenia elektrograficzne (EKG, EMG, EEG), wybrane urządzenia diagnostyki laboratoryjnej oraz dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi stosownych urządzeń. Miejsce odbywania stażu: Laboratorium analityczne, podmiot spełniający standardy kształcenia, którego merytoryczna działalność odpowiada programowi stażu, a jednostka szkoląca zawarła z nim stosowne porozumienie. Czas trwania stażu: 40 godzin = 5 dni roboczych = 1 tydzień. Staż odbywany jest w pełnym wymiarze godzin pracy. Sposób zaliczenia stażu: Kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu i sprawdzian umiejętności praktycznych dotyczących sposobów testowania sprawności wybranych urządzeń diagnostyki laboratoryjnej u opiekuna stażu. Moduł VIII Urządzenia diagnostyki obrazowej (radiografia, TK, MRI, PET, SPECT, USG) Moduł realizowany jest poprzez jeden kurs teoretyczny i dwa staże kierunkowe (łącznie 6 tygodni) w zakładzie diagnostyki obrazowej (4 tygodnie) i zakładzie medycyny nuklearnej (2 tygodnie). 16
17 1. Kurs specjalizacyjny: Urządzenia diagnostyki obrazowej (radiografia, TK, MRI, PET, SPECT, USG) Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych: Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne opanuje przedstawioną poniżej wiedzę: 1) Ultrasonografia; propagacja fal ultradźwiękowych, impedancja akustyczna; przetworniki UD; generatory UD; głowice UD. Metody obrazowania UD struktury ciała; metody obrazowania czynności narządowych. 2) Rentgenowskie obrazowanie planarne. Radioskopia i radiografia cyfrowa. Składowe urządzeń Rtg. 3) Tomografia komputerowa (TK), zasady fizyczne tworzenia obrazu, źródło promieniowania; rekonstrukcja obrazu dwuwymiarowa i trójwymiarowa; cechy charaktery-styczne obrazu, zdolność rozdzielcza; budowa, działanie tomografu i zakres zastosowań. Zasady ochrony pacjenta i personelu przed promieniowaniem. 4) Tomografia rezonansu magnetycznego (MR), zasady fizyczne tworzenia obrazu, generacja pól magnetycznych; rekonstrukcja dwu i trójwymiarowa obrazu; wizualizacja czynności narządów; cechy charakterystyczne obrazu, zdolność rozdzielcza, środki cieniujące; budowa, działanie i zakres zastosowań tomografii MR. Spektrometria MR. 5) Tomografia emisyjna pozytonowa (PET) jako metoda obrazowania czynności narządowych (metabolizmu), zasady fizyczne tworzenia obrazu, rekonstrukcja obrazu dwu i trójwymiarowa; cechy charakterystyczne obrazu, zdolność rozdzielcza; budowa, działanie i zakres zastosowań tomografii PET. Scyntygrafia, sposób planarnego obrazowania struktury i czynności niektórych narządów za pomocą izotopów promieniotwórczych wprowadzanych do organizmu bezpośrednio; budowa i zasada działania gammakamery. 6) Tomografia izotopowa jednofotonowa (SPECT), podstawowe zasady działania tomografu i zastosowania. Czas trwania kursu: 80 godzin (10 dni). Forma zaliczenia kursu: Zaliczenie kursu na podstawie trzech sprawdzianów cząstkowych z wiedzy teoretycznej dotyczącej diagnostyki obrazowej 2D i 3D zgodnie z programem kursu, obejmującej CT, MRI, PET, SPECT oraz USG. 1. Staż kierunkowy: Urządzenia diagnostyki obrazowej planarnej (radioskopia, radiografia cyfrowa) i tomograficznej (CT, MRI, USG) Cel stażu: Podczas stażu osoba odbywająca staż przyswaja wiedzę z zakresu procedur i urządzeń diagnostyki obrazowej planarnej i tomograficznej oraz nabywa umiejętności praktyczne dotyczące oceny sprawności działania urządzeń do obrazowania i jakości obrazów. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: Umiejętność oceny jakości obrazów planarnych i tomograficznych, wpływów różnych czynników na jakość obrazów, poznanie cech techniczno-eksploatacyjnych (nastawy) różnych sposobów obrazowania. Sprawdzenie gotowości do użycia urządzeń, sprawdzenie warunków bezpieczeństwa elektrycznego, radiacyjnego i mechanicznego. 17
18 Wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych: Pełne wyposażenie zakładu diagnostyki obrazowej (CT, MRI, USG) i medycyny nuklearnej (PET, SPECT). Miejsce odbywania stażu: Zakład diagnostyki obrazowej albo zakład radiologii, którego merytoryczna działalność odpowiada programowi stażu, a jednostka szkoląca zawarła z nim stosowne porozumienie. Czas trwania stażu: 160 godzin = 20 dni roboczych = 4 tygodnie. Staż odbywany jest w pełnym dziennym wymiarze godzin pracy. Forma zaliczenia stażu: Kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu i sprawdzian umiejętności praktycznych dotyczących testowania sprawności urządzeń diagnostyki obrazowej w zakresie urządzeń tomograficznych objętych programem stażu u opiekuna stażu. 2. Staż kierunkowy: Urządzenia tomografii emisyjnej, nuklearnej (SPECT, PET). Cel stażu: Podczas stażu osoba odbywająca staż przyswaja wiedzę z zakresu procedur i urządzeń diagnostyki obrazowej nuklearnej oraz nabywa umiejętności praktyczne dotyczące oceny sprawności działania urządzeń do obrazowania i jakości obrazów. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: Umiejętność oceny jakości obrazów tomograficznych, uzyskiwanych metodą tomografii emisyjnej, wpływów różnych czynników na jakość obrazów, poznanie cech technicznoeksploatacyjnych (nastawy) różnych sposobów obrazowania. Sprawdzenie gotowości do użycia urządzeń, sprawdzenie warunków bezpieczeństwa elektrycznego, radiacyjnego i mechanicznego Wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych: Pełne wyposażenie zakładu diagnostyki obrazowej (CT, MRI, USG) i medycyny nuklearnej (PET, SPECT). Miejsce odbywania stażu: Zakład medycyny nuklearnej, którego merytoryczna działalność odpowiada programowi stażu, a jednostka szkoląca zawarła z nim stosowne porozumienie. Czas trwania stażu: 80 godzin = 10 dni roboczych = 2 tygodnie. Staż odbywany jest w pełnym dziennym wymiarze godzin pracy. Forma zaliczenia stażu: Kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu i sprawdzianu umiejętności praktycznych dotyczących testowania sprawności urządzeń diagnostyki obrazowej w zakresie urządzeń tomograficznych objętych programem stażu u opiekuna stażu. 18
19 Moduł IX Aparatura bloku operacyjnego; systemy intensywnego nadzoru w stanach zagrożenia życia. Moduł realizowany jest poprzez jeden kurs teoretyczny i trzytygodniowy staż kierunkowy w klinice chirurgii w tym na bloku operacyjnym i w sali intensywnego nadzoru medycznego. 1. Kurs specjalizacyjny: Aparatura bloku operacyjnego; systemy intensywnego nadzoru w stanach zagrożenia życia Cele kursu: Uzyskana wiedza umożliwi inżynierowi medycznemu: 1) zrozumienie zasad funkcjonowania urządzeń monitorujących i wspomagających czynności narządów w warunkach zagrożenia życia, w warunkach sali operacyjnej i nadzorze pooperacyjnym. Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych: Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne opanuje przedstawioną poniżej wiedzę: 1) Podstawowe procedury i wyposażenie aparaturowe i narzędziowe. 2) Urządzenia do chirurgii laparoskopowej, roboty chirurgiczne. 3) Aparatura do znieczulania ogólnego. Urządzenia monitorujące. 4) Angiografia RTG w zastosowaniu w chirurgii naczyniowej i radiologii interwencyjnej. 5) Urządzenia do krążenia pozaustrojowego, oksygenatory. 6) Systemy opieki śród i operacyjnej oraz systemy do intensywnej opieki medycznej. 7) Systemy wspomagania czynności narządów. Czas trwania kursu: 40 godzin (5 dni). Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian z zakresu określonego programem kursu u kierownika kursu. 1. Staż kierunkowy: Aparatura bloku operacyjnego; systemy intensywnego nadzoru w stanach zagrożenia życia Cel stażu: Podczas stażu osoba obywająca staż przyswaja wiedzę z zakresu działania urządzeń monitorujących i podtrzymujących podstawowe funkcje życiowe (krążenie, oddychanie, utlenianie krwi, poziom elektrolitów) oraz nabywa umiejętności praktyczne dotyczące sprawdzenie sprawności działania aparatury. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: Umiejętność testowania aparatury monitorującej i wspomagającej funkcje życiowe. Znajomość procedur i umiejętność aplikacji wybranych urządzeń. Wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych: Wyposażenie nowoczesnej sali operacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej. Urządzenia i narzędzia wykorzystywane podczas zabiegów operacyjnych; systemy intensywnej opieki medycznej w stanach zagrożenia życia. Miejsce odbywania stażu: Klinika chirurgiczna w tym blok operacyjny i sala intensywnego nadzoru medycznego. 19
20 Czas trwania stażu: 120 godzin = 15 dni roboczych = 3 tygodnie. Staż odbywany jest w pełnym dziennym wymiarze godzin pracy. Forma zaliczenia stażu: Kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu i sprawdzian umiejętności praktycznych dotyczących znajomości procedur i oceny skuteczności działania aparatury bloku operacyjnego u opiekuna stażu. Moduł X Sztuczne narządy, materiały medyczne Moduł realizowany jest poprzez jeden kurs teoretyczny i dwa staże kierunkowe w Instytucie Protez Serca (2 tygodnie) oraz w stacji dializ (1 tydzień), łącznie 3 tygodnie. 1. Kurs specjalizacyjny: Sztuczne narządy, materiały medyczne Cele kursu: W wyniku kształcenia inżynier medyczny powinien: 1) znać fizyczne właściwości materiałów syntetycznych w zakresie zastosowań biomedycznych; 2) rozumieć opis techniczny materiału syntetycznego i przeprowadzić stosowny test mechaniczny; 3) znać mechaniczne właściwości tkanek które materiał syntetyczny zastępuje lub pozostaje w kontakcie; 4) rozumieć skutki oddziaływania materiałów biomedycznych z żywą tkanką. Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych: Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne opanuje przedstawioną poniżej wiedzę: 1) Sztuczna nerka. Hemodializa, dializa otrzewnowa; technologia membran kapilarnych i sorbentów, konstrukcje filtrów, separacja i frakcjonowanie osocza krwi; 2) Sztuczna wątroba, detoksykacja krwi za pomocą sorbentów. 3) Sztuczne serce. Wspomaganie czynności układu krążenia; balon wewnątrzaortalny; sztuczne komory serca; wspomaganie układu żylno-limfatycznego; kontrapulsacja. 4) Sztuczna trzustka. Trzustka mechaniczna z otwartą i zamkniętą pętlą sterowania; biologiczna i biochemiczna sztuczna trzustka. 5) Respiratory; sztuczna wentylacja płuc; modelowanie sztucznej wentylacji; identyfikacja parametrów płuc. Oksygenatory. 6) Laboratoryjna aparatura do badań analitycznych, mikrobiologicznych, cytologicznych. Wyposażenie aparaturowe laboratoriów medycyny nuklearnej. 7) Biomateriały materiały medyczne. Biozgodność materiałów. Rodzaje stosowanych materiałów: metale, materiały ceramiczne, kompozyty, polimery; szkliwa i gumy. Struktura, właściwości sprężyste i plastyczne materiałów medycznych. Materiały biologiczne: krew, tkanka łączna, kość. Oddziaływanie materiał-tkanka, sposób oceny reakcji biologicznej, modyfikacja biomateriału w celu zwiększenia kompatybilności. Czas trwania kursu: 40 godzin (5 dni). 20
21 Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian z zakresu określonego programem kursu u kierownika kursu. 1. Staż kierunkowy: Sztuczne serce i wspomaganie oddechu (respirator) Cel stażu: Podczas stażu osoba odbywająca staż przyswaja wiedzę z zakresu środków technicznych i procedur realizowanych w tej jednostce oraz nabywa umiejętności praktyczne dotyczące testowania urządzeń do wspomagania lub substytucji czynności narządów człowieka. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: Identyfikacja rodzajów protez serca i zastawek oraz innych wybranych sztucznych wszczepów; Wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych: Wyposażenie nowoczesnych ośrodków intensywnej opieki medycznej w urządzenia do wspomagania czynności narządów i sztuczna nerka. Miejsce odbywania stażu: Jednostka badawcza o profilu związanym ze sztucznymi narządami, podmiot, którego merytoryczna działalność odpowiada programowi stażu. Czas trwania stażu: 80 godzin = 10 dni roboczych = 2 tygodnie. Staż odbywany jest w pełnym dziennym wymiarze godzin pracy. Forma zaliczenia stażu: Kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu i sprawdzian umiejętności praktycznych dotyczących sposobów badania urządzeń do wspomagania czynności narządów (serce, płuca, nerka) u opiekuna stażu. 2. Staż kierunkowy: Sztuczna nerka Cel stażu: Podczas stażu osoba odbywająca staż przyswaja wiedzę z zakresu środków technicznych i procedur wspomagania czynności nerek, oraz nabywa umiejętności praktyczne dotyczące testowania urządzeń do wspomagania czynności nerek w tym wymiany hemodializatora i płynu dializacyjnego. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: 1) Umiejętność testowania sprawności sztucznej nerki i określenia stanu bezpieczeństwa pacjenta i obsługi. Umiejętność wymiany hemodializatora i płynu dializacyjnego. Wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych: Wyposażenie nowoczesnych ośrodków intensywnej opieki medycznej w urządzenia do wspomagania czynności narządów i sztuczna nerka. Miejsce odbywania stażu: Stacja dializ, podmiot spełniający standardy kształcenia, którego merytoryczna działalność odpowiada programowi stażu, a jednostka szkoląca zawarła z nim stosowne porozumienie. 21
22 Czas trwania stażu: 40 godzin = 5 dni roboczych = 1 tydzień. Staż odbywany jest w pełnym dziennym wymiarze godzin pracy. Forma zaliczenia stażu: Kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu i sprawdzian umiejętności praktycznych dotyczących sposobów badania urządzeń do wspomagania czynności narządów (serce, płuca, nerka) u opiekuna stażu. Moduł XI Inżynieria medyczna (kliniczna) -zagadnienia prawno-organizacyjne, testowanie i bezpieczeństwo pracy Moduł realizowany jest poprzez jeden kurs teoretyczny i tygodniowy staż kierunkowy w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), (do chwili powstania zakładów inżynierii klinicznej w szpitalach). 1. Kurs specjalizacyjny: Inżynieria medyczna (kliniczna) -zagadnienia prawnoorganizacyjne, testowanie i bezpieczeństwo pracy Cele kursu: W wyniku kształcenia inżynier medyczny uzyska wiedzę i umiejętności pozwalające na: 1) prowadzenie okresowych kontroli i testowania rzetelności wskazań i właściwego działania aparatury; 2) zapewnienie warunków bezpiecznego działania urządzeń medycznych; 3) swobodne posługiwanie się urządzeniami medycznymi w środowisku szpitalnym. Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych: Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne opanuje przedstawioną poniżej wiedzę: 1) Zasady i sposoby wykorzystywane w technice medycznej obejmujące metody zarządzania, zagadnienia kosztów, sprawdzanie przyjmowanej aparatury, szkolenie personelu, przestrzeganie bezpieczeństwa, standardów i zapewnienia jakości. 2) Zagadnienia ryzyka elektrycznego, mechanicznego i radiacyjnego. Regulacje prawne i dyrektywy dotyczące urządzeń medycznych. Wprowadzenie do standardów ISO Zapewnienie jakości w inżynierii klinicznej. Zagadnienia etyczne. 3) Systemy ochrony zdrowia; okresowe oceny środków technicznych, funkcjonowania kliniki oraz budynków i innych wykorzystywanych środków. Zakupy wyposażenia, planowanie, analiza kosztów. 4) Systemy kontroli jakości, atestacja urządzeń medycznych i akredytacja laboratoriów (pracowni) Czas trwania kursu: 40 godzin (5 dni) Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian z zakresu określonego programem kursu u kierownika kursu. 22
23 1. Staż kierunkowy: Inżynieria medyczna (kliniczna) -zagadnienia prawnoorganizacyjne Cel stażu: W czasie stażu osoba odbywająca staż uczestniczy w podstawowych czynnościach wykonywanych w notyfikowanej jednostce certyfikującej lub w zakładzie albo pracowni inżynierii klinicznej lub medycznej jako członek zespołu. Podczas stażu przyswaja wiedzę z zakresu podstawowych metod i procedur stosowania aparatury medycznej w warunkach klinicznych oraz nabywa umiejętności praktyczne dotyczące sposobów sprawdzania jakości i bezpieczeństwa aparatury medycznej. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: Znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących działanie zdrowotnej opieki szpitalnej Wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych: Wyposażenie do testowania aparatury elektromedycznej. Dokumentacja procedur testowania. Miejsce odbywania stażu: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub notyfikowana jednostka certyfikująca albo jednostka inżynierii klinicznej, podmiot, którego merytoryczna działalność odpowiada programowi stażu. Czas trwania stażu: 40 godzin = 5 dni roboczych = 1 tydzień. Staż odbywany jest w pełnym dziennym wymiarze godzin pracy. Forma zaliczenia stażu: Kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu i sprawdzian umiejętności praktycznych dotyczących znajomości przepisów i sposobów testowania aparatury medycznej w warunkach klinicznych, pod względem jakości i bezpieczeństwa elektrycznego u opiekuna stażu. Kurs jednolity Kurs specjalizacyjny: Prawo medyczne Cel kursu: Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu kursu wykaże się znajomością podstawowych przepisów prawa w zakresie wykonywania zawodu w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz odpowiedzialności. Zakres wymaganej wiedzy: Oczekuje się, że osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne opanuje przedstawioną poniżej wiedzę: 1) Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Zasady wykonywania działalności leczniczej: a) świadczenia zdrowotne, b) podmioty lecznicze rejestracja, zasady działania, szpitale kliniczne, nadzór, c) nadzór specjalistyczny i kontrole; 3) Zasady wykonywania zawodu w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia: a) definicja zawodu mającego zastosowanie w ochronie zdrowia, 23
24 b) prawo wykonywania zawodu, c) uprawnienia i obowiązki zawodowe, d) kwalifikacje zawodowe, e) eksperyment medyczny, f) zasady prowadzenia badań klinicznych, g) dokumentacja medyczna, h) prawa pacjenta a powinności pracownika ochrony zdrowia; 4) Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego: a) prawa i obowiązki osoby ubezpieczonej i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, b) organizacja udzielania i zakres świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, c) dokumentacja związana z udzielaniem świadczeń z tytułu ubezpieczenia; 5) Zasady działania samorządów zawodowych w ochronie zdrowia: a) zadania samorządów w ochronie zdrowia, b) prawa i obowiązki członków samorządów w ochronie zdrowia, c) odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia postępowanie wyjaśniające przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, postępowanie przed sądem; 6) Odpowiedzialność prawna pracowników ochrony zdrowia karna, cywilna: a) odpowiedzialność karna (nieudzielenie pomocy, działanie bez zgody, naruszenie tajemnicy), b) odpowiedzialność cywilna (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej). Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzany przez kierownika naukowego kursu. Czas trwania kursu: 16 godzin (2 dni). 5. FORMY I METODY SAMOKSZTAŁCENIA A. Przygotowanie pracy poglądowej lub oryginalnej Osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne zobowiązana jest do przygotowania pod kierunkiem kierownika specjalizacji pracy poglądowej lub pracy oryginalnej z dziedziny inżynierii medycznej. B. Studiowanie piśmiennictwa Kandydat w toku całego procesu szkolenia specjalizacyjnego jest zobowiązany pogłębiać wiedzę przez stałe śledzenie i studiowanie literatury fachowej polskiej i obcojęzycznej dotyczącej dziedziny inżynierii medycznej. Piśmiennictwo będzie okresowo aktualizowane. 6. METODY OCENY WIEDZY TEORETYCZNEJ I NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH A. Kolokwia i sprawdziany umiejętności praktycznych Osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne zdaje kolokwia i sprawdziany: 1) na zakończenie kursu specjalizacyjnego sprawdzian z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem danego kursu - u kierownika naukowego kursu; 2) na zakończenie stażu kierunkowego kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych objętych programem stażu kierunkowego 24
TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ
TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: instalowania
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2005/C 103/02)
C 103/2 Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2005/C 103/02) (Tekst dotyczący EOG) (Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą) CEN/ CENELEC EN 46003:1999 Systemy
Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ.
Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Co to jest INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA i dlaczego warto ją studiować? Warto o tym poczytać w zakładkach "O inżynierii biomedycznej"
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: ELEKTRONICZNA APARATURA MEDYCZNA Electronic Medical Equipment Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2006/C 173/02)
C 173/2 26.7.2006 Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2006/C 173/02) (Tekst dotyczący EOG) (Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą) normy CEN/CENELEC
PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia
WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00008512 CHEMIA 2 O PG_00019346 PODSTAWY MATEMATYKI 3 O PG_00008606 PODSTAWY PROGRAMOWANIA
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY Implants and Artifical Organs Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład,
Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA
Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np.
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
Absolwent kierunku technik elektroradiolog będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/C 304/06)
C 304/8 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą) (2008/C
REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI
REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI Rozdział I SPOSÓB NABORU OSÓB NA SPECJALIZACJĘ 1 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez kierownika jednostki kształcącej. 2
Radiologia. udział w ćwiczeniach 2*3 h. konsultacje - h - 15 h 9 h Bilans nakładu pracy studenta: RAZEM: przygotowanie do - h. ćwiczeń.
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Koordynator, osoby
DZIENNIK PRAKTYKI KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA CZĘŚĆ I ZAKRES: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
DZIENNIK PRAKTYKI KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA CZĘŚĆ I ZAKRES: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Imię i nazwisko studenta.... Numer albumu.. Rok/sem. studiów... Specjalność Opiekun w instytucji Opiekun z ramienia uczelni.
Program specjalizacji
CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w INŻYNIERII MEDYCZNEJ Program dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera: automatyki i robotyki, elektroniki
Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej
Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia
Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz. 2423 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
ZAKŁAD INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
ZAKŁAD INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ PREZENTACJA DO WYBORU SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA II STOPIEŃ MAGISTERSKI STUDIA II STOPNIA INŻYNIERSKIE SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA
Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej
Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe
ZAKŁAD INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
ZAKŁAD INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ PREZENTACJA DO WYBORU SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA I STOPIEŃ INŻYNIERSKI SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Specjalność: Techniczny
15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.
Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E
Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień
Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony
Szczegółowy wykaz praktyk zawodowych Elektroradiologia II stopień.
Szczegółowy wykaz praktyk zawodowych Elektroradiologia stopień. Rok Semestr Zakres praktyki Liczba godzin kontaktowych Samokształcenie Tomografia komputerowa 95 30 Polisomnografia 15 10 Echokardiografia
Program specjalizacji z KARDIOLOGII
CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z KARDIOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował
Obrazowanie MRI Skopia rtg Scyntygrafia PET
Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Technika i technologia Konferencja w ramach projektu Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej
DZIENNIK PRAKTYKI III część zakres Radioterapia KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA
DZIENNIK PRAKTYKI III część zakres Radioterapia KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA Imię i nazwisko studenta. Numer albumu.. Rok/sem.... Specjalność Opiekun w instytucji Opiekun z ramienia uczelni. Nazwa zakładu
PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG Symbol cyfrowy [19] Spis treści Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne stażu. 1. Charakterystyka zawodu - elektroradiolog..
Inżynier Biomedyczny XXI wieku
Inżynier Biomedyczny XXI wieku Paweł Kostka Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia, 18-19 Marzec 2016, Zabrze Wyzwania i szanse w kształceniu Inżyniera Biomedycznego XXI wieku Multidyscyplinarny
M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10
TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk
Pytania na egzamin magisterski Kursy kierunkowe
Pytania na egzamin magisterski Kursy kierunkowe Nr pyta nia Kod kursu Nazwa kursu Kurs: kierunkowy /specjalnośc iowy Semestr studiów I, II stopień Prowadzący Pytanie 1. MDP2900W, kierunkowy 1 semestr,
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PROPEDEUTYKA NAUK MEDYCZNYCH Propedeutica Medical Sciences Forma
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium ZARYS ANATOMII Outline the Anatomy Forma studiów: studia stacjonarne
[1] [2] [3] [4] [5] [6] Wiedza
Efekty dla studiów pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki na kierunku Inżynieria Biomedyczna prowadzonym przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Użyte w poniższej tabeli: 1) w kolumnie 4
Kwalifikacje: K1 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (Z.21.) Klasa I II III.
Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna /dla młodzieży/ Zawód: Technik elektroradiolog; symbol 321103 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie 2,5 letni okres
15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS
I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna
SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Julian Skrzypiec
SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biofizyka Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej
Implanty i sztuczne narządy - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu
Implanty i sztuczne narządy - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Implanty i sztuczne narządy - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek2M-IiSN Wydział
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:
Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj
Zaliczenie procedur medycznych
Załącznik nr 2 do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych Zaliczenie procedur medycznych wykonanych przez lekarza w czasie staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji
Informatyka w medycynie Punkt widzenia kardiologa
Informatyka w medycynie Punkt widzenia kardiologa Lech Poloński Mariusz Gąsior Informatyka medyczna Dział informatyki zajmujący się jej zastosowaniem w ochronie zdrowia (medycynie) Stymulacja rozwoju informatyki
Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki
Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów chemia należy do obszaru
Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych
Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.
Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki
Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki PRELEGENT: dr inż. Krzysztof Smółka krzysztof.smolka@p.lodz.pl Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych WEEIA, Politechnika Łódzka PLAN PREZENTACJI
Radiologia. Obrazowanie diagnostyczne
WN Radiologia. Obrazowanie diagnostyczne Klasyfikuj materiały dotyczące wykorzystania promieniowania jonizującego w diagnostyce i leczeniu określonej choroby, narządu, układu z chorobą, narządem, lub układem.
PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna
PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy
Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu. Jezierska Karolina
Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu Jezierska Karolina uprawnienia zawodowe szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej
Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać?
Fizyka medyczna Czy warto ją wybrać? NASZ ZESPÓŁ PRACOWNIA FIZYKI UKŁADU KRĄŻENIA Kto jest kim: Jan J. Żebrowski (Dynamika Układów Nieliniowych, Seminarium Dyplomowe) Teodor Buchner (Analiza Sygnału w
Elektronika i Telekomunikacja Studia Stacjonarne (Dzienne), Dwustopniowe
Kształcenie na tej specjalności składa się z dwóch nurtów. Pierwszym z nich jest poznawanie budowy i zasad działania oraz metod projektowania urządzeń do diagnostyki i terapii pacjentów, tj. aparatury
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i
Biofizyczne podstawy diagnostyki medycznej
Biofizyczne podstawy diagnostyki medycznej 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Analityka Medyczna, jednolite studia magisterskie,
60 60 Egzamin / zaliczenie na ocenę* 1 1,5
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ELEKTRONICZNA APARATURA MEDYCZNA Nazwa w języku angielskim ELECTROMEDICAL INSTRUMENTATION Kierunek studiów
DZIENNIK PRAKTYKI KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA CZĘŚĆ II ZAKRES: Diagnostyka Elektromedyczna
DZIENNIK PRAKTYKI KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA CZĘŚĆ II ZAKRES: Diagnostyka Elektromedyczna Imię i nazwisko studenta. Numer albumu.. Rok/sem... Specjalność Opiekun w instytucji Opiekun z ramienia uczelni.
PYTANIA EGZAMINACYJNE EGZAMIN MAGISTERSKI kursy wspólne, optyka biomedyczna, elektronika medyczna. Iwona Hołowacz OBM, EBM.
PYTANIA EGZAMINACYJNE EGZAMIN MAGISTERSKI 2018 kursy wspólne, optyka biomedyczna, elektronika medyczna L.p. Przedmiot Forma Semestr Prowadzący Specjalność Pytania 1. Telediagnostyka i telemedycyna P, W
Załącznik nr 1a ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Załącznik nr 1a ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I N Ż Y N I E R I A B I O M E D Y C Z N A Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia
ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna
ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta
WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:
Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie
Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia NOWOCZESNE TECHNIKI DIAGNOSTYCZNE. Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS)
Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Opis przedmiotu kształcenia NOWOCZESNE TECHNIKI DIAGNOSTYCZNE Załącznik nr 5 Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy B.W., B.U., B.K Nazwa grupy OPIEKA SPECJALISTYCZ
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład PODSTAWY FIZJOLOGII CZŁOWIEKA Basics Human Physiology Forma studiów: studia
SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)
Załącznik nr do Uchwały Senatu nr 30/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019. (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu*
Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie
Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Centrum
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK
Sylabus przedmiotu. Wydział Nauki o Zdrowiu. Pielęgniarstwo Studia I stopnia Profil praktyczny Studia stacjonarne. Biofizyka. zimowy.
Sylabus przedmiotu 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):
Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 WYDZIAŁ MECHANICZNY
WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Z. i J. Łyko. Syllabus przedmiotowy 2017/ /2022 r.
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Z. i J. Łyko Syllabus przedmiotowy 07/08 0/0 r. Wydział Fizjoterapii Kierunek studiów Fizjoterapia Specjalność ----------- Forma studiów Stacjonarne Stopień studiów
WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach
efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki
Opis efektów dla kierunku Elektronika Studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku)
InŜynieria Biomedyczna
InŜynieria Bio krótka charakterystyka InŜynieria, która Ŝyje. Jeśli czegoś nie dostrzegasz, nie moŝesz tego zbadać Wykorzystano materiały własne, uŝyczone i dostępne w Internecie Medycyna bez techniki?
SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2021
Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2021 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Diagnostyka obrazowa Kod przedmiotu/
ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli
Anatomia i histologia
Przedmioty obowiązkowe MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA rok akademicki 2015/2016 Kierunek studiów: Techniki dentystyczne Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Tytuł zawodowy uzyskany
Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. I. Postanowienia wstępne
Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii SUM./nazwa jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji/
KARTA PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ramowy Program Praktyk pracownia radiografii cyfrowej KARTA PRAKTYK STUDENCKICH imię i nazwisko studenta... Kierunek: Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Rok studiów...semestr studiów...
Regulamin organizacyjny specjalizacji
Regulamin organizacyjny specjalizacji z radiofarmacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący w Oddziale Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład BIOFIZYKA Biophysics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:
S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne. Diagnostyka izotopowa
Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Diagnostyka
Program specjalizacji z MEDYCYNY NUKLEARNEJ
CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z MEDYCYNY NUKLEARNEJ Warszawa 1999 (c)copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował
Nowoczesne techniki diagnostyczne
Nowoczesne techniki diagnostyczne Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot MODUŁ Przedmiot wyodrębniony w module Kod Nauczyciel akademicki odpowiedzialny
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: PRZETWARZANIE I ANALIZA OBRAZÓW BIOMEDYCZNYCH Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Conversion
Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
Plan studiów na kierunku inżynieria biomedyczna studia stacjonarne WL CM UMK obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad.
Plan studiów na kierunku inżynieria biomedyczna studia stacjonarne WL CM UMK obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2018/2019 I rok, semestr 1 (Z) *PHW Technologia informacyjna wykł.
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA STACJONARNE / NIESTACJONARNE Rzeszów,
Rok akademicki: 2014/2015 Kod: JFM s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -
Nazwa modułu: Podstawy radiofarmakologii i medycyny nuklearnej Rok akademicki: 2014/2015 Kod: JFM-1-601-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność:
1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)
WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Medycyna nuklearna 2. NAZWA JEDNOSTKI
Onkologia - opis przedmiotu
Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA STACJONARNE Rzeszów, 11.09.2014 Tylko
W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Diagnostyka radiologiczna w pediatrii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek
Podstawy elektroniki i miernictwa
Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki
Informacje dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania jonizującego
Informacje dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania jonizującego 1. Wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG oraz uruchomienie i stosowanie aparatów
1. wykazuje znajomość historii elektroradiologii w regionie, Polsce i na świecie
ELEKTRORADIOLOGIA II-GO STOPNIA 2015-2017 SEMESTR I PRZEDMIOT Historia elektroradiologii Organizacja i zarządzanie w zakładzie diagnostyki obrazowej EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. wykazuje znajomość historii elektroradiologii
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu Osoba sporządzająca
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Nauka o człowieku Kierunek Menedżer żywności i żywienia Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Diagnostyka radiologiczna w pediatrii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek
Ochrona radiologiczna 2
WYDZIAŁ FIZYKI UwB KOD USOS: 0900-FM1-2ORA Karta przedmiotu Przedmiot grupa ECTS kierunek studiów: FIZYKA specjalność: FIZYKA MEDYCZNA Ochrona radiologiczna 2 Formy zajęć wykład konwersatorium seminarium
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma
Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia
Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Z. i J. Łyko. Syllabus przedmiotowy 2017/ /2022 r.
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Z. i J. Łyko Syllabus przedmiotowy 207/208 202/2022 r. Wydział Fizjoterapii Kierunek studiów Fizjoterapia Specjalność ----------- Forma studiów Stacjonarne Stopień
S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna
Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Radiologia stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny