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Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg · Master

Biomechanical Engineering Master of Science an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Der Master Biomechanical Engineering an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg verbindet Ingenieurwissen mit medizinischer Anwendung – berufsbegleitend in Teilzeit studierbar.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Magdeburg
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Biomechanical Engineering an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg richtet sich an alle, die technisches Know-how mit biomedizinischen Fragestellungen verbinden wollen. Im Zentrum steht das Zusammenspiel von Mechanik, Werkstoffkunde und Physiologie, etwa bei der Entwicklung von Implantaten, Prothesen oder bildgebenden Verfahren für die Medizin.

Da der Master in Teilzeit angeboten wird, eignet er sich besonders für Berufstätige, die bereits im technischen oder medizintechnischen Umfeld arbeiten und sich gezielt weiterqualifizieren möchten, ohne den Job vollständig aufzugeben. Die zulassungsbeschränkte Aufnahme sorgt für eine überschaubare Gruppengröße und einen engeren Austausch mit Lehrenden.

Magdeburg als Hochschulstandort bringt eine enge Verzahnung von Ingenieurwissenschaften und Medizin mit sich, was sich im Studiengang in interdisziplinären Modulen widerspiegelt, die klassische Konstruktionslehre mit biomedizinischen Grundlagen verknüpfen.

Curriculum & Module

49 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

49 Module · 120 ECTS
Weitere Module5 ECTS

Imaging and Visualization in Biomedical Engineering

Bildgebung und Visualisierungstechniken in der biomedizinischen Technik.

Weitere Module5 ECTS

Applied Engineering Design

Angewandtes Konstruktionsdesign für medizintechnische Anwendungen.

Weitere Module5 ECTS

Basics of Immunology

Grundlagen der Immunologie mit Relevanz für Implantate und Medizintechnik.

Weitere Module5 ECTS

Biochemistry/ Biomedicine

Biochemie und Biomedizin als Grundlagen für medizintechnische Entwicklungen.

Weitere Module5 ECTS

Business Decision Making

Entscheidungsfindung im Geschäftsbetrieb für medizintechnische Unternehmen.

Weitere Module5 ECTS

Computational Biomechanics

Computergestützte Biomechanik und numerische Simulation biomechanischer Systeme.

Weitere Module5 ECTS

Imaging and Visualization in Biomedical Engineering

Bildgebende Verfahren und Visualisierungstechniken in der Biomedizintechnik.

Weitere Module5 ECTS

Introduction in Tissue Engineering

Einführung in Tissue Engineering und regenerative Medizin.

Weitere Module5 ECTS

Introduction to Medical Science in Space

Medizinische Wissenschaft im Weltall und deren Anwendungen.

Weitere Module5 ECTS

Marketing Performance Management

Marketing und Performance Management in medizintechnischen Unternehmen.

Weitere Module5 ECTS

Material Modeling

Materialmodellierung für biomechanische und medizintechnische Anwendungen.

Weitere Module5 ECTS

Medical Technology from a Company Perspective

Medizintechnik aus Unternehmensperspektive mit Fokus auf Management und Geschäftsmodelle.

Weitere Module5 ECTS

Microscopic Methods

Mikroskopische Methoden und Analyseverfahren für biomechanische Forschung.

Weitere Module

Design Theory I

Grundlagen der Designtheorie für medizintechnische Produkte.

Weitere Module

Design Theory II

Vertiefung der Designtheorie und Designmethoden.

Weitere Module

Materials Selection

Materialauswahl für biomechanische und medizintechnische Anwendungen.

Weitere Module

Mathematical Methods I

Mathematische Methoden für Biomechanik und medizintechnische Berechnungen.

Weitere Module

Mathematical Methods II

Vertiefung mathematischer Methoden für komplexe biomechanische Probleme.

Weitere Module

Modeling and Analysis in Systems Biology

Modellierung und Analyse biologischer Systeme mit Anwendungen in der Medizintechnik.

1. Semester5 ECTS

Anatomy for Engineering Students

Anatomie für Ingenieurstudenten vermittelt anatomische Grundlagen mit Fokus auf medizinisch-technische Anwendungen.

1. Semester5 ECTS

Biomechanical Sensors

Modul über biomechanische Sensoren und deren Anwendung in der Medizintechnik.

1. Semester5 ECTS

Orthopedic Technology

Orthopädietechnik behandelt medizinische Hilfsmittel und orthopädische Technologien.

1. Semester5 ECTS

Applied Biomechanics

Angewandte Biomechanik mit Fokus auf praktische Anwendungen biomechanischer Prinzipien.

1. Semester5 ECTS

Additive Manufacturing in Medical Engineering

Additive Fertigungsverfahren und deren Anwendung in der medizintechnischen Produktentwicklung.

1. Semester5 ECTS

Additive Manufacturing in Medical Engineering

Additive Fertigungsverfahren in der Medizintechnik.

1. Semester5 ECTS

Anatomy for Engineering Students

Grundlagen der Anatomie für Ingenieurstudenten mit medizintechnischem Fokus.

1. Semester5 ECTS

Applied Biomechanics

Angewandte Biomechanik in der Medizintechnik.

1. Semester5 ECTS

Biomechanical Sensors

Sensoren in der Biomechanik für medizintechnische Messungen.

1. Semester5 ECTS

Orthopedic Technology

Orthopädische Technologien und medizinische Hilfsmittel.

2. Semester5 ECTS

Biomedical Materials

Biomaterialien und ihre Eigenschaften für medizintechnische Anwendungen.

2. Semester5 ECTS

Clinical Biomechanics

Klinische Biomechanik mit Fokus auf medizinische Anwendungen und klinische Relevanz.

2. Semester5 ECTS

Medical Device Regulation and Ethics in Medicine - Part I

Zulassungsprozesse von Medizinprodukten und regulatorische Anforderungen.

2. Semester5 ECTS

Design of Mechatronic Systems

Entwurf mechatronischer Systeme mit Anwendung auf medizintechnische Produkte.

2. Semester5 ECTS

Dynamics of Motion

Dynamik von Bewegungsabläufen und deren Analyse für exoprothetische Systeme.

2. Semester5 ECTS

Biotribological Systems

Biotribologie und Wechselwirkungen zwischen Implantaten und Gewebe.

2. Semester5 ECTS

Biomedical Materials

Werkstoffe für biomedizinische Anwendungen und Implantate.

2. Semester5 ECTS

Biotribological Systems

Biotribologische Systeme und Wechselwirkungen in Implantaten.

2. Semester5 ECTS

Clinical Biomechanics

Klinische Biomechanik mit praktischen Anwendungen in der Medizin.

2. Semester5 ECTS

Design of Mechatronic Systems

Entwurf mechatronischer Systeme für medizintechnische Anwendungen.

2. Semester5 ECTS

Dynamics of Motion

Dynamik von Bewegungsabläufen und deren Modellierung.

2. Semester10 ECTS

Medical Device Regulation and Ethics in Medicine

Zulassungsprozesse von Medizinprodukten, Geschichte und Ethik der Medizin.

3. Semester5 ECTS

Medical Device Regulation and Ethics in Medicine - Part II

Geschichte und Ethik der Medizin sowie Medizintechnik mit ethischen Grundlagen.

3. Semester5 ECTS

Motion Analysis

Bewegungsanalyse und Modellierung biomechanischer Abläufe.

3. Semester5 ECTS

Product Design and Drafting

Produktdesign und technisches Zeichnen für medizintechnische Produkte.

3. Semester5 ECTS

Interdisciplinary Project

Interdisziplinäres Projekt in Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen zur Anwendung erarbeiteter Kenntnisse.

3. Semester5 ECTS

Interdisciplinary Project

Interdisziplinäres Projekt zur praktischen Anwendung in Forschung und Entwicklung.

3. Semester5 ECTS

Motion Analysis

Analyse von Bewegungen und Bewegungsabläufen in der Biomechanik.

3. Semester5 ECTS

Product Design and Drafting

Produktdesign und technisches Zeichnen für medizintechnische Produkte.

4. Semester30 ECTS

Master Thesis

Abschlussarbeit und Kolloquium zum Nachweis der Fähigkeit zur wissenschaftlichen Bearbeitung einer Problemstellung.

Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Biomechanical Engineering an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg verknüpft klassische Ingenieurdisziplinen mit biomedizinischen Inhalten und zielt darauf ab, technische Lösungen für den menschlichen Körper zu entwickeln. Die Teilzeitstruktur macht den Studiengang planbar neben einer bestehenden Berufstätigkeit.

Die zulassungsbeschränkte Vergabe der Studienplätze sorgt für eine fokussierte Lerngruppe, in der praxisnahe Projekte und individuelle Betreuung eine größere Rolle spielen können als in Massenstudiengängen.

Studieninhalte

Zu den zentralen Modulen zählen Imaging and Visualization in Biomedical Engineering, in dem bildgebende Verfahren für medizinische Anwendungen vermittelt werden, sowie Applied Engineering Design, das konstruktive Kompetenzen für biomechanische Systeme stärkt.

Ergänzt wird das technische Profil durch Basics of Immunology, wodurch Studierende ein Verständnis für biologische Grundlagen entwickeln, das für die Entwicklung körperverträglicher Technik unerlässlich ist.

Für wen passt das?

Der Studiengang spricht Personen an, die bereits einen technischen oder naturwissenschaftlichen Erststudienabschluss besitzen und sich in Richtung Medizintechnik oder Biomechanik spezialisieren möchten.

Da das Studium in Teilzeit organisiert ist, eignet es sich besonders für Berufstätige in der Medizintechnikbranche, die parallel zum Job ihre Qualifikation vertiefen wollen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen finden Anknüpfungspunkte in der Entwicklung medizintechnischer Geräte, in der Forschung zu Implantaten und Prothesen sowie in Unternehmen, die bildgebende Diagnosesysteme herstellen.

Die Verbindung aus Ingenieurwissen und biomedizinischem Verständnis öffnet Türen zu interdisziplinären Teams, in denen technisches und medizinisches Fachwissen gleichermaßen gefragt sind.

Hochschule & Format

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg bietet mit ihrer Nähe zu Medizin und Ingenieurwissenschaften ein Umfeld, das interdisziplinäres Arbeiten fördert.

Das Teilzeitformat erlaubt es, Präsenzzeiten und Selbststudium flexibel mit beruflichen Verpflichtungen zu vereinbaren.

Zulassung & Zugangswege

Zulassungsbeschränkt (NC)Die Zulassung erfolgt nach Kapazität; die aktuelle NC-Grenze bitte aktuell bei der Uni Magdeburg prüfen.
ZugangswegeIn der Regel Abitur oder Fachhochschulreife – auch beruflich Qualifizierte können zugelassen werden; ein einschlägiges Vorpraktikum ist teils empfohlen.

Deine Zulassungschancen

Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.

Zulassungsbeschränkt (NC)

Die Studienplätze sind begrenzt und die NC-Grenze schwankt je Semester. Prüfe mit deinem Schnitt, wie deine Chancen aktuell stehen.

Kosten & Finanzierung

An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.

PositionBetrag
Studiengebühren0 €
Semesterbeitragca. 250 bis 350 € / Semester
Enthaltenu. a. Semesterticket & Studierendenwerk

Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.

Deine Jobgarantie mit StudySmarter

Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.

Jobgarantie 6 Monate

Findest du innerhalb von 6 Monaten nach deinem Abschluss keinen Job, übernehmen wir dein professionelles Jobcoaching – so lange, bis du einen hast.

Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
So sicherst du sie dir
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Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Ohne Zusatzkosten Automatisch dabei. Mit deiner Einschreibung über StudySmarter ist die Jobgarantie inklusive – du musst nichts extra buchen. Infomaterial anfordern

Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Weg vom Berufseinstieg bis zur Führungsposition in der Biomechanik verläuft meist über wachsende technische und fachliche Verantwortung.

  1. Einstieg als Entwicklungsingenieur:inMitarbeit an der Konstruktion und Testung biomechanischer Komponenten · 0 bis 3 Jahre
  2. Fachingenieur:in MedizintechnikEigenständige Projektverantwortung für technische Lösungen im medizinischen Umfeld · 3 bis 6 Jahre
  3. Senior Engineer / ProjektleitungSteuerung interdisziplinärer Projekte zwischen Technik und Medizin · 6 bis 10 Jahre
  4. Leitung Entwicklung / Technische LeitungVerantwortung für Teams und strategische Produktentwicklung · ab 10 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Branchenweite Marktorientierung für Biomechanical Engineering-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie stark KI den Berufsalltag von Biomechanical Engineering-Fachkräften verändert, hängt stark davon ab, welche Aufgaben automatisiert werden können und welche menschliches Urteilsvermögen erfordern.

Wie KI den Beruf verändert

Ein Blick darauf, welche Tätigkeiten zunehmend von Software übernommen werden und wo Fachkräfte weiterhin gefragt sind.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Simulation und Berechnung mechanischer Belastungen
  • Bildverarbeitung und Vorauswertung in der medizinischen Bildgebung
  • Routineauswertungen großer Messdatensätze
  • Erstellung erster Konstruktionsentwürfe durch generative Design-Tools

Menschlich gefragter denn je

  • Bewertung klinischer Relevanz und Sicherheit von Entwicklungen
  • Interdisziplinäre Abstimmung zwischen Technik, Medizin und Regulatorik
  • Kreative Problemlösung bei komplexen biomechanischen Fragestellungen
  • Verantwortung für ethische und rechtliche Entscheidungen im Produktdesign

Kompetenzen wie bildgebende Auswertung und konstruktives Denken werden gezielt in Modulen wie Imaging and Visualization in Biomedical Engineering und Applied Engineering Design aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Magdeburg, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.

bis 20 Std.pro Woche im Semester – das erlaubt das Werkstudentenprivileg
ab 13,90 €pro Stunde gesetzlicher Mindestlohn; technische Werkstudierende oft darüber
SV-freiWerkstudentenjobs sind weitgehend sozialversicherungsfrei – mehr netto bleibt

Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.

Die Hochschule im Profil

Kurzprofil der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Staatliche HochschulePräsenzstudiumMagdeburg
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Ingenieurwissen und Medizin
  • Teilzeitformat ermöglicht Studium neben dem Beruf
  • Kleine, zulassungsbeschränkte Studiengruppen

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte bedenken, dass die Kombination aus Technik und Biologie hohe Eigenmotivation erfordert, um beide Wissensbereiche parallel zu vertiefen, und dass die Teilzeitorganisation eine gute Selbstdisziplin bei der Zeitplanung voraussetzt.

Passt Biomechanical Engineering zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für die Schnittstelle von Technik und Medizin.
  • Du bringst bereits einen technischen oder naturwissenschaftlichen Abschluss mit.
  • Du möchtest berufsbegleitend studieren und suchst ein Teilzeitformat.
  • Dich reizen interdisziplinäre Projekte zwischen Ingenieurwesen und Biomedizin.

Häufige Fragen

Ist der Master Biomechanical Engineering in Magdeburg zulassungsbeschränkt?

Ja, die Zulassung zum Studiengang an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist beschränkt, sodass die Anzahl der Studienplätze begrenzt ist.

Kann ich den Studiengang neben einem Job studieren?

Ja, der Studiengang wird in Teilzeit angeboten, was ihn für Berufstätige interessant macht, die sich neben ihrer Arbeit weiterqualifizieren möchten.

Welche Module sind für den Studiengang typisch?

Zu den zentralen Modulen zählen Imaging and Visualization in Biomedical Engineering, Applied Engineering Design und Basics of Immunology, die technisches und biomedizinisches Wissen verbinden.

Welche beruflichen Perspektiven eröffnet der Abschluss?

Absolvent:innen können in der Medizintechnik, der Implantatentwicklung oder in Unternehmen tätig werden, die bildgebende diagnostische Systeme entwickeln, wobei die Rolle als Biomechanical Engineering-Fachkraft im Vordergrund steht.

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