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Universität Lübeck · Master

Biomedical Engineering Master of Science an der Universität Lübeck

Der Masterstudiengang Biomedical Engineering an der Universität Lübeck verbindet Ingenieurwissenschaft und Medizin zu einem interdisziplinären Profil mit Fokus auf medizintechnische Innovation.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Lübeck
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Biomedical Engineering an der Universität Lübeck richtet sich an Absolvent:innen technischer oder naturwissenschaftlicher Bachelorstudiengänge, die ihr Wissen gezielt in Richtung Medizintechnik vertiefen wollen. Lübeck ist als Standort für diese Verbindung besonders geeignet, da die Universität eng mit medizinischen Fakultäten, Kliniken und Forschungseinrichtungen der Stadt vernetzt ist.

Im Zentrum steht das Zusammenspiel von Ingenieurwissen, Medizin und Informatik: Studierende lernen, wie medizinische Geräte, bildgebende Verfahren und diagnostische Systeme entwickelt, verstanden und verbessert werden. Die Universität Lübeck legt dabei traditionell Wert auf eine enge Verzahnung von Theorie und angewandter Forschung.

Als Vollzeitstudium mit Masterabschluss bereitet der Studiengang sowohl auf eine wissenschaftliche Laufbahn als auch auf eine Tätigkeit in Industrie oder Klinik vor.

Curriculum & Module

52 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

52 Module
Weitere Module4 ECTS

Ringvorlesung Medizintechnik

Überblick über Anwendungsbereiche, Rahmenbedingungen und Geschichte der Medizintechnik sowie kritische Analyse medizintechnischer Innovationen mit Beiträgen von Praxisvertretern.

Weitere Module6 ECTS

Grundlagen der Medizin 2

Einführung in Physiologie, Pathologie und medizinische Grundkonzepte mit Fokus auf Körperorgane, Funktionen und krankhafte Prozesse.

Weitere Module4 ECTS

Numerik I

Grundlagen numerischer Mathematik einschließlich Rundungsfehler, linearer Gleichungssysteme, Interpolation, Quadratur und FFT mit praktischer Programmierung in MATLAB.

Weitere Module4 ECTS

Chemie

Grundlegende Konzepte der anorganischen Chemie einschließlich chemischer Bindung, Struktur, Gleichgewicht, Säuren-Basen und Thermodynamik.

Weitere Module4 ECTS

Einführung in die Bioinformatik

Grundlagen neuronaler Netze, Aufbau der DNA und Algorithmen zur Verarbeitung genetischer Sequenzinformation wie Sequence Assembly und Alignment.

Weitere Module

Einführung in die Robotik und Automation

Weitere Module

Robotik

Weitere Module

Medizinische Informatik

Weitere Module

Biomathematik

Weitere Module

Technische Grundlagen der Informatik und Praktikum

Weitere Module

Einführung in die Biophysik

1. Semester8 ECTS

Analysis I

Grundlegende mathematische Denkweisen und Konzepte der Analysis wie Folgen, Reihen, Konvergenz, Funktionen, Stetigkeit und Differenzierbarkeit mit Vorlesung und Übungen.

1. Semester8 ECTS

Lineare Algebra I

Grundlagen mathematischer Strukturen einschließlich Gruppen, Körper, Vektorräume, Matrizenkalkül und lineare Gleichungssysteme mit Vorlesung und Übungen.

1. Semester4 ECTS

Grundlagen der Medizin 1

Einführung in die Anatomie des menschlichen Körpers und Überblick über klinische Aufgaben und medizintechnische Anforderungsprofile durch Vorlesungen und anatomische Ringvorlesung.

1. Semester8 ECTS

Mechanik und Wärmelehre (Physik I)

Physikalische Grundlagen von Kinematik, Dynamik, Arbeit, Energie, Schwingungen, Wellen und Thermodynamik mit Vorlesung und Übungen.

2. Semester4 ECTS

Analysis II

Vertiefung der Analysis mit Fokus auf unbestimmte und bestimmte Integrale, Hauptsatz der Differential-Integralrechnung, Funktionenreihen, Potenzreihen und Fourier-Reihen.

2. Semester8 ECTS

Lineare Algebra II

Fortsetzung der Linearen Algebra mit Determinanten, Graphentheorie, lineare Abbildungen, Codierungstheorie, Orthogonalität und Eigenwerten.

2. Semester4 ECTS

Einführung in die Medizintechnik

Überblick über medizintechnische Verfahren einschließlich Funktionsdiagnostik, bildgebender Systeme, Therapiesysteme und medizinische Informationsverarbeitung.

2. Semester8 ECTS

Elektrizität, Optik und Atomphysik (Physik II)

Physikalische Grundlagen von elektrischen Feldern, Strömen, Magnetismus, elektromagnetischer Induktion, Optik und Atomphysik mit Vorlesung und Übungen.

3. Semester4 ECTS

Praktikum Experimentalphysik

Praktische Durchführung von Experimenten in Strömungsmechanik, Wärmelehre, Optik, Spektralphotometrie und Radioaktivität mit schriftlicher Ausarbeitung.

3. Semester8 ECTS

Programmieren

Einführung in imperative und objektorientierte Programmierung mit Java, grundlegende Datenstrukturen und abstrakte Datentypen.

3. Semester4 ECTS

Einführung in die Medizinische Informatik

Grundbegriffe und Methoden der Medizinischen Informatik einschließlich Krankenhausinformationssystemen, medizinischer Entscheidungsunterstützung und Signalanalyse.

3. Semester4 ECTS

Biomedizinische Optik

Grundlagen der Lichtausbreitung in Gewebe, Spektroskopie, Photochemie, Laser in der Biomedizin und nichtlineare Wechselwirkungen mit praktischen Übungen.

3. Semester4 ECTS

Theoretische Physik I (Mechanik und Elektrodynamik)

Theoretische Grundlagen von Mechanik, Elektrizität und Magnetismus mit Lagrange-Formalismus, Hamilton-Prinzip und Maxwell-Gleichungen.

4. Semester

Biologie

4. Semester

Wissenschaftliches Rechnen

4. Semester

Stochastik I

4. Semester

Zeitreihenanalyse

4. Semester

Algorithmen und Datenstrukturen

4. Semester

Elektronik und Mikrosystemtechnik

4. Semester

Künstliche Intelligenz

4. Semester

Numerik II

4. Semester

Optimierung

4. Semester

Mikroorganismen und Hygiene

4. Semester

Biometrie

4. Semester

Theoretische Physik II (Quantenmechanik)

5. Semester

Molekularbiologie

5. Semester

Stochastik II

5. Semester

Medizinische Bildverarbeitung

5. Semester

Software Engineering

5. Semester

Medizinische Bildgebung

5. Semester

Medizinisches Qualitätsmanagement

5. Semester

Gesundheitsökonomie

6. Semester

Eingebettete Systeme

6. Semester

Seminar

6. Semester

Wahlpflichtprojekt Bildverarbeitung

6. Semester

Wahlpflichtprojekt Bildgebung

6. Semester

Wahlpflichtprojekt Biomedizinische Optik

6. Semester

Bachelorarbeit Medizinische Ingenieurwissenschaft

6. Semester

Wahlpflichtprojekt Medizin

6. Semester

Radiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie

6. Semester

Wahlpflichtprojekt Biophysik

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Biomedical Engineering an der Universität Lübeck ist ein forschungsorientierter Masterstudiengang, der ingenieurwissenschaftliche Methoden mit medizinischem Grundlagenwissen kombiniert. Die räumliche und institutionelle Nähe zu klinischen Einrichtungen in Lübeck ermöglicht praxisnahe Projekte und Kooperationen.

Der Studiengang baut auf einem technischen oder naturwissenschaftlichen Bachelorabschluss auf und vertieft diesen gezielt um medizintechnische und medizinische Inhalte.

Studieninhalte

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen etwa Themen aus der Ringvorlesung Medizintechnik, in der aktuelle Entwicklungen und Anwendungsfelder der Branche vorgestellt werden, sowie vertiefte medizinische Grundlagen, wie sie in Grundlagen der Medizin 2 vermittelt werden. Ergänzt wird dies durch mathematisch-numerische Kompetenzen, etwa in Numerik I, die für die Modellierung und Simulation biomedizinischer Systeme benötigt werden.

Diese Kombination aus klinischem Verständnis, ingenieurwissenschaftlicher Methodik und numerischer Analyse bildet die Grundlage für spätere Entwicklungs- und Forschungstätigkeiten.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Personen mit einem technischen oder naturwissenschaftlichen Bachelorabschluss, die Interesse an medizinischen Fragestellungen mitbringen und gerne interdisziplinär arbeiten. Ein gewisses Interesse an Mathematik, Physik und biologischen Prozessen ist hilfreich.

Auch wer später an der Schnittstelle zwischen Klinik, Forschung und Industrie arbeiten möchte, findet hier ein passendes Profil.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen von Biomedical Engineering finden Beschäftigungsfelder in der Medizintechnikindustrie, in Forschungseinrichtungen, Kliniken sowie bei Zulassungs- und Regulierungsbehörden. Der Arbeitsmarkt für Biomedical Engineering-Fachkräfte gilt als zukunftsorientiert, da medizintechnische Innovationen kontinuierlich an Bedeutung gewinnen.

Je nach Interesse können Absolvent:innen in Entwicklung, Qualitätssicherung, klinischer Anwendung oder Forschung tätig werden.

Hochschule & Format

Die Universität Lübeck bietet für diesen Studiengang eine enge Anbindung an medizinische Forschung und klinische Praxis vor Ort. Das Vollzeitformat ermöglicht ein strukturiertes, aufeinander aufbauendes Studium mit Fokus auf fachliche Vertiefung.

Die überschaubare Größe des Standorts Lübeck fördert dabei einen engen Austausch zwischen Studierenden, Lehrenden und Forschungseinrichtungen.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Uni Lübeck 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.

NC-Status nicht hinterlegt

Für diesen Studiengang liegt uns keine NC-Grenze vor. Im Studiengang-Match siehst du anhand deiner Note, wie gut du passt, alternativ direkt beim Anbieter prüfen.

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

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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 Karriereweg im Biomedical Engineering führt typischerweise von ersten Entwicklungsaufgaben hin zu Verantwortung für komplexe medizintechnische Projekte.

  1. Einstieg als Entwicklungsingenieur:inMitarbeit an medizintechnischen Geräten oder Systemen unter Anleitung erfahrener Kolleg:innen · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachliche VertiefungEigenverantwortliche Übernahme von Teilprojekten, z. B. in der Gerätezulassung oder Systementwicklung · 2 bis 5 Jahre
  3. ProjektleitungKoordination interdisziplinärer Teams aus Technik, Medizin und Qualitätsmanagement · 5 bis 8 Jahre
  4. LeitungsfunktionVerantwortung für Abteilungen oder strategische Entwicklungslinien in Unternehmen oder Forschungseinrichtungen · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Die Zukunft des Berufsfelds wird stark davon geprägt, wie digitale Technologien und künstliche Intelligenz medizintechnische Prozesse verändern.

Wie KI den Beruf verändert

Auch im Biomedical Engineering verschiebt künstliche Intelligenz die Aufgabenverteilung zwischen Mensch und Maschine spürbar.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Auswertung großer Mess- und Bilddaten aus medizinischen Geräten
  • Unterstützung bei Simulationen und numerischen Berechnungen komplexer Systeme
  • Vorauswahl und Mustererkennung in diagnostischen Datenströmen
  • Standardisierte Dokumentations- und Prüfprozesse in der Qualitätssicherung

Menschlich gefragter denn je

  • Klinische Einordnung und ethische Bewertung medizintechnischer Anwendungen
  • Kreative Entwicklung neuer medizintechnischer Lösungen
  • Kommunikation zwischen Technik, Medizin und Regulierungsbehörden
  • Verantwortung für Sicherheit und Zulassung komplexer Systeme

Kompetenzen aus Ringvorlesung Medizintechnik, Grundlagen der Medizin 2 und Numerik I bilden gemeinsam die fachliche Basis für die spätere Arbeit an der Schnittstelle von Technik und Medizin.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Lübeck, 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 Universität Lübeck – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Universität Lübeck

Staatliche HochschulePräsenzstudiumLübeck
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Ingenieurwissenschaft und Medizin
  • Praxisnähe durch Nähe zu klinischen Einrichtungen in Lübeck
  • Interdisziplinäres, zukunftsorientiertes Berufsfeld

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte Freude an mathematisch-technischen Inhalten mitbringen, da numerische und ingenieurwissenschaftliche Methoden einen festen Bestandteil des Studiums bilden; ohne solide Grundlagen aus dem Bachelorstudium kann der Einstieg anspruchsvoll sein.

Passt Biomedical Engineering zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Technisches oder naturwissenschaftliches Grundverständnis aus dem Bachelorstudium
  • Interesse an medizinischen und biologischen Fragestellungen
  • Freude an mathematisch-numerischer Arbeit, etwa in der Modellierung
  • Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Medizin und Klinik

Häufige Fragen

Brauche ich für Biomedical Engineering an der Universität Lübeck einen technischen Bachelorabschluss?

In der Regel ist ein Bachelorabschluss aus einem technischen oder naturwissenschaftlichen Fach sinnvoll, da der Studiengang auf entsprechenden Grundlagen aufbaut. Genaue Zulassungsvoraussetzungen sind bei der Universität Lübeck zu erfragen.

Welche Rolle spielt Medizin im Studium?

Medizinische Inhalte, etwa aus Grundlagen der Medizin 2, sind ein fester Bestandteil des Studiengangs und ermöglichen ein Verständnis klinischer Anwendungsfelder der Medizintechnik.

Wie praxisnah ist der Studiengang in Lübeck?

Durch die Nähe zu klinischen Einrichtungen und medizintechnischer Forschung vor Ort bietet der Standort Lübeck gute Möglichkeiten für praxisnahe Projekte und Kooperationen.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolvent:innen arbeiten häufig in der Medizintechnikindustrie, in Forschungseinrichtungen oder Kliniken, etwa als Biomedical Engineering-Fachkräfte in Entwicklung, Qualitätssicherung oder klinischer Anwendung.

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