Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać?

Podobne dokumenty
Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać?

TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia

Elektronika i Telekomunikacja Studia Stacjonarne (Dzienne), Dwustopniowe

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ.

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

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.

IBM. Fizyka Medyczna. Brygida Mielewska, specjalność: Fizyka Medyczna

I. OPIS KIERUNKU. Fizyka techniczna studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Elektronika w Medycynie Prezentacja strumienia

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Fizyka Medyczna poziom kształcenia profil kształcenia

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku inŝynieria biomedyczna

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Neuroinformatyka 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

60 60 Egzamin / zaliczenie na ocenę* 1 1,5

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne. Diagnostyka izotopowa

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

KARTA PRZEDMIOTU Cele przedmiotu C1- zapoznanie ze zjawiskami fizycznymi i biologicznymi prowadzącymi do czynności elektrycznej na poziomie

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Wiedza

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz

Stypendia ministerialne dla dwojga naukowców PB

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018.

Inżynieria Biomedyczna I stopnia (stacjonarne). Siatka obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017. Zatwierdzone przez Radę WM i WEiI (22.06.

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

ZAKŁAD INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Zadanie 9: Oferta edukacyjna na nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika, WEAIiE

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Choroby genetycznie uwarunkowane edukacja i diagnostyka

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

Semestr wykład konwersatorium/ laboratorium ECTS

XVIII WARMIŃSKO-MAZURSKIE SPOTKANIA KARDIOLOGICZNE

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK ŚCISŁYCH

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Kardiologia małych zwierząt

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Studia I stopnia, stacjonarne. Liczba godzin. Ogółem W Lab./Ćw Kon zaliczenia

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU PLAN STUDIÓW. KIERUNEK: Elektroradiologia

Jakub Kisielewski.

DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM. ul. Roosevelta 118, Zabrze

Plan studiów na kierunku inżynieria biomedyczna studia stacjonarne WL CM UMK obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad.

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

DZIENNIK PRAKTYKI III część zakres Radioterapia KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA

Prezentacja specjalności

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Dokumentacja programu kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria biomedyczna Studia I stopnia, stacjonarne

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: JFM s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Biofizyka medyczna. Nie dotyczy

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu r. Fizyka - II stopień - mgr (j.

Inżynier Biomedyczny XXI wieku

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 WYDZIAŁ MECHANICZNY

Katedra Pojazdów Samochodowych

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, specjalność Fizyka medyczna

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Sylabus. 1. Metryczka. I Wydział Lekarski, II Wydział Lekarski. Nazwa Wydziału: Kierunek lekarski. Program kształcenia: Rok akademicki: 2018/2019

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej realizowane będzie według następującego programu:

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU AKUSTYKA STUDIA I STOPNIA

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii

Transkrypt:

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 dziedzinie czasu i częstości) Jan Gierałtowski Paweł Kuklik Monika Petelczyc (MP)

Nasze młodsze koleżanki i koleżkowie Tomasz Sobiech (TS) Dorota Kokosińska (DK) Mateusz Soliński (MS) Iga Grzegorczyk (IG) Kasia Stępień (KS)

Nad czym pracujemy czyli i fizyka i fizjologia i inżynieria 1) Zjawiska fizyczne związane z rytmem serca i jego regulacją, modele rytmu serca i modele serca. 2) Analiza stanów niestacjonarnych w układach dynamicznych. 3) Analiza nieliniowa szeregów czasowych. 1) Fizyczne aspekty regulacji ciśnienia tętniczego 2) Oddziaływanie oddechu na rytm serca. 3) Opracowywanie modeli układu krążenia człowieka. 4) Analiza sygnałów pochodzących z aparatury medycznej

Nad czym pracujemy czyli i fizyka i fizjologia i inżynieria JG: 1) Analiza multifraktalna szeregów czasowych; 2) Sprzężenia w układzie krążenia; 3) Aparatura małych rozmiarów do pomiarów fizjologicznych; MP: 1) Miary diagnostyczne i rokownicze w schorzeniach kardiologicznych 2) Procesy stochastyczne a rytm serca 3) Hemodynamika mięśnia sercowego PK: 1) Migotanie przedsionków serca: analiza sygnałów i modelowanie matematyczne Rekonstrukcja fal elektrycznych rozchodzących się po przedsionku serca podczas migotania.

cd. TS:1) Nieliniowa i spektralna analiza sygnałów fizjologicznych 2) Oddziaływanie rytmu oddechowego z rytmem serca 3) Aktywność elektryczna komórek nerwowych IG:1) Niemiarowość oddechowa (RSA) 2) Analiza zapisów fonokardiograficznych KS:1) Nieliniowa analiza wewnątrzsercowych zapisów migotania przedsionków 2) Przyczynowość w procesach fizjologicznych 3) Algorytmy analizy zapisów EKG Pole elektryczne generowanego przez pojedynczy neuron

Przykładowe tematy prac inżynierskich Program komputerowy do integracji i analizy danych medycznych mierzonych w dwóch osobnych urządzeniach (JZ: Dominika Żyła) Zastosowanie miar charakteryzujących nieodwracalność w czasie do analizy sygnałów fizjologicznych. (MP: Bartłomiej Klimowski) Generator sygnału EKG wykorzystujący platformę Arduino (JG: Anna Perka) Bezdotykowa detekcja rytmu serca (PK: Jacek Rosiński) Badanie efektu Halla w organizmach żywych (TB: Joanna de Boulange) Badanie dynamiki fazy w sieciach oscylatorów relaksacyjnych (TS: Katarzyna Rutkowska) Pomiar szerokopasmowego widma sygnałów elektrycznych ciała ludzkiego (JG: Patrycja Majchrowicz)

Instytucje, z którymi współpracujemy Instytut Kardiologii w Aninie Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Akademia Medyczna Arbeitsgruppe Systemanalyse, Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Jena CARIM, School for Cardiovascular Diseases, Maastricht University, Department of Cardiology, Electrophysiology University Medical Center Hamburg-Eppendorf Hamburg Department of Cardiology, Flinders University, Adelaide, Australia Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Department of Biomedical Sciences for Health, University of Milan

Pracujemy interdyscyplinarnie Informatyka stosowana Analiza sygnału Medycyny kliniczna i fizjologia Inżynieria biomedyczna Elektronika Bo jesteśmy fizykami technicznymi

O SPECJALNOŚCI, ZAWODZIE I ZATRUDNIENIU

Dlaczego fizyka medyczna? Inspiruje i jest ciekawa Przygotowuje do pracy zawodowej Pozwala na współpracę ze specjalistami z wielu dziedzin Daje perspektywę zatrudnienia i możliwość (a nawet konieczność) ciągłego rozwoju

Kim jest fizyk medyczny? To osoba z pełnym wyższym wykształceniem akademickim, przygotowany w zakresie nauk ścisłych do pracy klinicznej, dydaktycznej i naukowej w dziedzinie nauk biomedycznych

Wykonywanie zawodu fizyka medycznego polega na zastosowaniu wiedzy z fizyki w różnych działach medycyny i ochrony zdrowia, a w szczególności: Umiejętności stosowania właściwej fizycznej metodyki i aparatury (terapeutycznej, diagnostycznej, pomiarowej) w różnych działach medycyny i ochrony zdrowia; Anatomia i fizjologia Wprowadzenie do nauk medycznych Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku,Przemyśle i Medycynie Podst. Technik Obrazowania w Med. Dozymetria Prowadzeniu pomiarów zjawisk fizycznych (sygnałów) pochodzących od pacjenta, aparatury lub fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia; Sprawdzaniu poprawności działania urządzeń stosowanych w medycynie i ochronie zdrowia, w tym ich oprogramowania Modelowaniu matematycznym efektów diagnostycznych i terapeutycznych oraz zjawisk występujących w otaczającym człowieka środowisku; Stosowaniu technik rejestracji i przetwarzania danych; Analiza sygnału w dziedz. czasu i częst. Dynamika Układów Nieliniowych Sieci Neuronowe Podst. Technik Obrazowania w Med. Dozymetria Analiza sygnału w dziedz. czasu i częst. Dozymetria Podst. Technik Obrazowania w Med. Analiza sygnału w dziedz. czasu i częst. Dynamika Układów Nieliniowych Sieci Neuronowe

Nasi studenci są wszechstronni, bo kształcimy w dziedzinach Fizyka układów złożonych Fizyka jądrowa Optoelektronika

Co potrafi fizyk medyczny po naszych studiach? będziesz przygotowany do współpracy z lekarzami posiądziesz praktyczną znajomość różnych technik obrazowania staniesz się specjalistą w optycznych technikach endoskopowych oraz laserowych będziesz realizować pomiary z wykorzystaniem sygnałów magnetycznych, elektrycznych poznasz zagrożenia wynikające z stosowania promieniowania jonizującego zdobędziesz doświadczenie w dozymetrii stosowanej w ochronie radiologicznej nauczysz się planować leczenie z zastosowaniem różnych źródeł promieniowania oraz oceniać plan takiego leczenia będziesz posługiwać się wiedzą ze statystyki matematycznej, fizyki statystycznej oraz nowoczesnej analizy sygnałów medycznych będziesz sprawnie uczył się nowych zagadnień i metodycznie rozwiązywał problemy inżynierskie i badawcze

Gdzie nasi studenci praktykują? Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Philips Instytut Kardiologii w Aninie Medical Algorithmics Instytut Onkologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Instytut Biologii Doświadczalnej PAN Instytut Optyki Stosowanej ProPlus, Uniwersytet Fryderyka Schillera Jena Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Ale czy znajdziecie pracę? Tam gdzie medycyna i przemysł potrzebuje współpracy z fizykiem medycznym: Szpitale i kliniki specjalistyczne (medycyna nuklearna, elektrofizjologia) Firmy produkujące sprzęt medyczny Pracownie okulistyki Centra diagnostyki i terapii laserowej Ośrodki i firmy zajmujące się pracami analitycznymi i algorytmiką w zastosowaniach medycznych i interdyscyplinarnych Jednostki Badawcze Firmy typu Start-up