Szanowni Studenci, Szanowne Studentki,

Podobne dokumenty
Szanowni Studenci, Szanowne Studentki,

Podsumowanie wyników ankiety

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

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

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

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

Tematy magisterskie: Lp. Sugerowany stopień, kierunek studiów oraz specjalność Elektrotechnika Magisterska Dr hab. inż.

Inżynier Projektów Miejsce pracy: Wrocław

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

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Inżynier Projektów Miejsce pracy: Wrocław

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Jabil Poland w Kwidzynie poszukuje kandydatów na stanowiska:

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

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Opis kierunkowych efektów kształcenia Po zakończeniu studiów I stopnia Fizyka Techniczna

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

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

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

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

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

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

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych WIEDZA

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.

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

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

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

ruchem kolejowym przydatną w rozwiązywaniu złożonych zadań.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Efekt kształcenia. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Uchwała Nr 17/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu

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

KONSTRUKTOR ELEKTRYK

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia

Elektronika i Telekomunikacja Studia Stacjonarne (Dzienne), Dwustopniowe

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Praca w zespołach badawczych

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRAKTYKA II (inżynierska)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Kierunek: Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne.

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PROJEKTOWANIE MATERIAŁOWE I KOMPUTEROWA NAUKA O MATERIAŁACH. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W e, 2Ćw.

Programowanie gier. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 30 września Joanna Kołodziejczyk Programowanie gier 30 września / 13

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /18 (skrajne daty)

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

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni

Metrologia II Metrology II

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

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy.

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

Opis zakładanych efektów kształcenia

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Pakiety Informatyczne w Mechanice i Budowie Maszyn

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

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0

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

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Metrologia II Metrology II. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Transkrypt:

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki, Pracownia Sztucznego Serca zaprasza chętne osoby na miesięczne lub dłuższe praktyki studenckie. Proponujemy Wam realizację ciekawych projektów, których opisy znajdują się poniżej. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy wstępnej. Informujemy, że z powodu ograniczeń lokalowych i czasowych możemy przyjąć ograniczoną liczbę osób. O przyjęciu decyduje wynik rozmowy wstępnej i konkurs CV. Rozmowy wstępne odbędą się w maju 2016. Prosimy o zgłoszenia do konkretnych projektów. CV wraz listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: danutagonsior@frk.pl. W tytule e-maila prosimy zawrzeć nr oferty. Kontakt telefoniczny: 32/373-56-60. Zespół Pracowni Sztucznego Serca

OFERTA PRAKTYK STUDENCKICH nr PSS/01/2016 Przeprowadzenie badań porównawczych ultradźwiękowej i optycznej metody zliczania mikrocząstek w płynącej cieczy - praktyka dla 2 osób Istotą badań jest wyznaczenie wybranych właściwości metrologicznych (czułość, swoistość, rozdzielczość pomiaru itp.) ultradźwiękowego urządzenia detekcji mikroobiektów, zbudowanego w FRK w ramach projektu clotalert (www.clotalert.pl). Metodą referencyjną pomiaru liczby mikrocząstek jest pomiar optyczny za pomocą szybkiej kamery. Metodą oceny parametrów metrologicznych są metody statystyczne, porównujące rozkłady zmiennej losowej (liczba wykrytych obiektów) obu metod pomiarowych. W ramach praktyki należy zrealizować następujące prace: OSOBA 1: 1) Zapoznanie się z istotą problemu badawczego oraz obiektem badań, 2) Uruchomienie systemu wizyjnego, 3) Przygotowanie odpowiedniego oświetlenia przestrzeni pomiarowej, 4) Przygotowanie posiewu ultradźwiękowego, 5) Przeprowadzenie rejestracji obrazów dla różnych wartości przepływu i różnych stężeń posiewu ultradźwiękowego w jednostce objętości cieczy, OSOBA 2 1) Zapoznanie się z istotą problemu badawczego oraz materiałem z badań wstępnych, 2) Opracowanie narzędzi programowych do zliczania mikroobiektów w obrazach zarejestrowanych podczas badań wstępnych, 3) Przeprowadzenie analizy statystycznej uzyskanych wyników, 4) Opracowanie raportu z badań. Oczekiwany końcowy rezultat: OSOBA 1 zarchiwizowane i posortowane wyniki pomiarów wraz ze szczegółowymi opisami warunków prowadzenia eksperymentów, OSOBA 2 - raport z badań zawierający statystycznie opracowane wyniki pomiarów oraz dane dotyczące właściwości metrologicznych ultradźwiękowej metody pomiaru mikroobiektów. OSOBA 1 Cechy charakteru predestynujące do prowadzenia pomiarów (precyzja, rzetelność, sumienność, spostrzegawczość), Umiejętność dokładnego dokumentowania przebiegu badań, Zainteresowania związane z mechaniką płynów i akwizycją obrazów. OSOBA 2 Umiejętność cyfrowego przetwarzania obrazów (preferowane środowisko - LabVIEW Vision), Podstawowa znajomość statystycznych metod analizy danych, Umiejętność tworzenia syntetycznych raportów z badań.

Możliwość pracy z doświadczonymi naukowcami w projekcie badawczym o unikalnej tematyce i wysokim potencjale aplikacyjnym w praktyce klinicznej, Dostęp do aparatury pomiarowej i oprogramowania specjalistycznego będących w zasobach Pracowni Sztucznego Serca, Możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności związanych z realizowanym tematem badawczym, Elastyczne godziny odbywania praktyki. Maciej Gawlikowski kierownik Laboratorium Badawczego Pracowni Sztucznego Serca

OFERTA PRAKTYK STUDENCKICH nr PSS/02/2016 Degradacji czynnika von Willebrandta podczas wspomagania serca wirowymi pompami krwi studia literaturowe Jednym z opisywanych w literaturze powikłań mechanicznego wspomagania serca pompami wirowymi jest degradacja glikoprotein czynnika von Willebrandta, prawdopodobnie prowadząca do krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Celem prac zaplanowanych do realizacji w ramach praktyki jest przeprowadzenie studiów literaturowych pokazujących aktualny stan wiedzy w zakresie metod oceny czynnika von Willebrandta i jego degradacji przez układy mechanicznego wspomagania serca, głównie przez wirowe pompy krwi. Oczekiwany końcowy rezultat: pisemne opracowanie teoretyczne zawierające następujące rozdziały: 1. Rola czynnika von Willebrandta w procesie krzepnięcia krwi, 2. Syntetyczny przegląd doniesień literaturowych dotyczących degradacji czynnika von Willebrandta z ukierunkowaniem na oddziaływania mechaniczne, 3. Przegląd metod diagnostyki laboratoryjnej umożliwiających ocenę stopnia degradacji czynnika von Willebrandta wraz z rozeznaniem stosowanej aparatury i laboratoriów dokonujących takich badań. Studia kierunkowe na wydziale: biologii, biotechnologii, analityki medycznej lub podobnym, Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie anglojęzycznych tekstów naukowych, Umiejętność wyszukiwania informacji z źródłach ogólnie dostępnych (internet, bazy wiedzy, literatura). Możliwość pracy z doświadczonymi polskimi naukowcami w obszarze badań o dużym znaczeniu klinicznym, Możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem opracowań naukowych, Elastyczne godziny odbywania praktyki. Maciej Gawlikowski kierownik Laboratorium Badawczego Pracowni Sztucznego Serca Karolina Janiczak specjalista w Laboratorium Badawczym Pracowni Sztucznego Serca

OFERTA PRAKTYK STUDENCKICH nr PSS/03/2016 Przegląd i badanie wybranych metod numerycznych w rozpoznawaniu wzorców w echu ultradźwiękowym Echo ultradźwiękowe odbite od płynącej krwi zawiera informacje nie tylko o średniej prędkości przepływu w poszczególnych bramkach, ale również o mocy odbitej fali. Ten ostatni efekt może być wykorzystany do detekcji materiału mikrozatorowego unoszonego w strumieniu płynącej krwi. Celem prac przewidzianych w ramach praktyki jest przebadanie kilku metod analizy spektrogramów dopplerowskich pod kątem detekcji wzorców, którymi są krótkie, lokalne obszary zwiększenia mocy echa w celu zliczenia częstości ich występowania w funkcji czasu. Prace teoretyczne będą polegały na dokonaniu przeglądu literatury w zakresie tematu oraz zaproponowaniu na tej podstawie kilku algorytmów detekcyjnych. Prace badawcze będą polegały na przetestowaniu wcześniej zaproponowanych algorytmów na wcześniej zarejestrowanych echach. Metodą oceny skuteczności algorytmów detekcyjnych będzie ocena ekspercka. Szczegółowy zakres prac wymaganych w ramach praktyki obejmuje: 1. Przegląd doniesień literaturowych związanych metodami automatycznej detekcji mikroembolizacji we krwi, 2. Wyłonienie kilku metod cyfrowego przetwarzania sygnałów pozwalających na zliczanie mikroembolii, 3. Zaprogramowanie metod zaproponowanych w pkt. 2 (preferowane środowisko LabVIEW), 4. Badanie metod zaprogramowanych w pkt. 3 na dostarczonych echach ultradźwiękowych, w tym dobór parametrów metod numerycznych, testowanie na sygnałach niejednoznacznych, ocena wymagań obliczeniowych poszczególnych metod, 5. Interpretacja uzyskanych wyników polegająca na porównaniu detekcji automatycznej z oceną ekspercką, wyznaczenie czułości i swoistości poszczególnych metod numerycznych. Oczekiwany końcowy rezultat: Efektem prowadzonych prac mają być: 1. Syntetyczny raport ze studiów literaturowych wraz z dyskusją i wnioskami, 2. Funkcjonujące oprogramowanie (w wersji testowej, pracujące na sygnałach off-line) umożliwiające detekcję mikroembolii wybranymi metodami oraz zmianę parametrów tych metod. Wiedza w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów (minimalny poziom wiedzy to: FFT, transformacja czasowo-częstotliwościowa, transformata falkowa, model autoregresyjny i autokorelacyjny), Umiejętność tworzenia oprogramowania w środowiskach LabVIEW lub Matlab, Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie publikacji anglojęzycznych związanych z tematem badań. Możliwość pracy z doświadczonymi polskimi naukowcami w unikalnym projekcie badawczym, Dostęp do danych i oprogramowania specjalistycznego będących w zasobach Pracowni Sztucznego Serca, Możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności związanych z realizowanym tematem badawczym, Elastyczne godziny odbywania praktyki, Możliwość kontynuowania badań w ramach pracy magisterskiej.

Maciej Gawlikowski kierownik Laboratorium Badawczego Pracowni Sztucznego Serca

OFERTA PRAKTYK STUDENCKICH nr PSS/04/2016 Analiza numeryczna pracy zastawki jednopłatkowej w pulsacyjnej pediatrycznej pompie wspomagania krwi ReligaHeart PED Istotą analizy jest przeprowadzenie badań numerycznych przepływu w pediatrycznej pompie pulsacyjnej ReligaHeart PED o objętości wyrzutowej 20ml, w której na konektorze napływowym ma pracować jednopłatkowa, elastyczna zastawka. W ramach zadania należy zrealizować następujące zagadnienia: 1. Zapoznanie się z istotą problemu badawczego, 2. Analiza doboru materiału zastawki, 3. Przeprowadzenie uproszczonej analizy pracy zastawki poza układem pompy wspomagania, 4. Przeprowadzenie analizy przepływu pracy zastawki w układzie pompy wspomagania. Oczekiwany końcowy rezultat: Analiza numeryczna przepływu pełnego układu pompy wspomagania z zastawką jednopłatkową (w ramach możliwości pełna analiza FSI), Raport z analizy zawierający opracowane wyniki i wnioski. Znajomość prowadzenia analiz numerycznych w oprogramowaniu Ansys, Umiejętność tworzenia syntetycznych raportów z badań, Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki płynów, Cechy charakteru predestynujące do samodzielnego rozwiązywania zagadnień (sumienność, rzetelność, samodzielność). Możliwość pracy z doświadczonymi polskimi naukowcami w unikalnym projekcie badawczym o dużym znaczeniu klinicznym, Możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności związanych z realizowanym tematem badawczym, Zapoznanie się z unikalną w skali kraju dziedziną protez serca łącząca inżynierię z medycyną, Elastyczne godziny odbywania praktyki, Możliwość kontynuacji projektu w ramach pracy inżynierskiej lub magisterskiej. Wojciech Bujok główny specjalista w Laboratorium Technologicznym Pracowni Sztucznego Serca

OFERTA PRAKTYK STUDENCKICH nr PSS/05/2016 Pomoc w pracach badawczych i laboratoryjnych oraz przy opracowywaniu konstrukcji narzędzi technologicznych do montażu wirowych pomp krwi Pracownia Sztucznego Serca opracowuje polską wszczepialną wirową pompę krwi przepływu ciągłego ReligaHeart ROT. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem urządzenia do badań klinicznych. W ramach praktyki praktykant/ka zapozna się z aktualnym stanem wiedzy w zakresie protez serca oraz stanem prac nad pompą ReligaHeart ROT, weźmie udział w badaniach konstrukcyjnych na stanowiska fizycznych. W zależności od profilu studentki/studenta zostanie zaangażowana/ny w prace związane z: Badaniami laboratoryjnymi pompy, Projektowaniem stanowisk badawczych (projektowanie CAD 3D), Implementacją oprogramowania do przeprowadzania eksperymentów i wspomagania analizy danych pomiarowych (środowisko LabVIEW). Znajomość środowiska LabVIEW i/lub umiejętność projektowania CAD 3D (Solid Edge) i/lub wiedza z zakresu inżynierii materiałowej i biomateriałów, Samodzielność, Sumienność. Możliwość pracy z doświadczonymi Polskimi naukowcami w unikalnym projekcie badawczym o dużym znaczeniu klinicznym, Możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności związanych z realizowanym tematem badawczym, Zapoznanie się z unikalną w skali kraju dziedziną protez serca łącząca inżynierię z medycyną, Elastyczne godziny odbywania praktyki, Możliwość kontynuacji projektu w ramach pracy inżynierskiej lub magisterskiej. Maciej Darłak Kierownik Zespołu Pomp Wirowych Pracowni Sztucznego Serca

OFERTA PRAKTYK STUDENCKICH nr PSS/06/2016 Opracowanie bazy danych na potrzeby nadzoru procesów technologicznych wytwarzania elementów, podzespołów i kompletnych protez serca Pracownia Sztucznego Serca opracowuje konstrukcje pozaustrojowych i wszczepialnych protez serca dla dorosłych i dzieci. Po zweryfikowaniu modeli opracowanych konstrukcji protez, opracowywane są procesy i procedury technologiczne dla wytwarzania partii prototypowych elementów, podzespołów oraz kompletnych protez serca. W ramach praktyki praktykant/ka zapozna się z aktualnym stanem wiedzy w zakresie protez serca, w szczególności z tematem wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT. Zadaniem studenta będzie czynny udział w opracowaniu bazy danych służącej do organizacji procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem protez serca. Znajomość środowiska i umiejętność tworzenia baz danych z wykorzystaniem Microsoft Access lub innych środowisk do tworzenia baz danych, Samodzielność, Sumienność. Możliwość pracy z doświadczonymi Polskimi naukowcami w unikalnym projekcie badawczym o dużym znaczeniu klinicznym, Możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności związanych z realizowanym tematem badawczym, Zapoznanie się z unikalną w skali kraju dziedziną protez serca łącząca inżynierię z medycyną, Elastyczne godziny odbywania praktyki, Możliwość kontynuacji projektu w ramach pracy inżynierskiej lub magisterskiej. Maciej Darłak Kierownik Zespołu Pomp Wirowych Pracowni Sztucznego Serca