Ringvorlesung Medizintechnik
Überblick über Anwendungsbereiche, Rahmenbedingungen und Geschichte der Medizintechnik sowie kritische Analyse medizintechnischer Innovationen mit Beiträgen von Praxisvertretern.
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.
52 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Überblick über Anwendungsbereiche, Rahmenbedingungen und Geschichte der Medizintechnik sowie kritische Analyse medizintechnischer Innovationen mit Beiträgen von Praxisvertretern.
Einführung in Physiologie, Pathologie und medizinische Grundkonzepte mit Fokus auf Körperorgane, Funktionen und krankhafte Prozesse.
Grundlagen numerischer Mathematik einschließlich Rundungsfehler, linearer Gleichungssysteme, Interpolation, Quadratur und FFT mit praktischer Programmierung in MATLAB.
Grundlegende Konzepte der anorganischen Chemie einschließlich chemischer Bindung, Struktur, Gleichgewicht, Säuren-Basen und Thermodynamik.
Grundlagen neuronaler Netze, Aufbau der DNA und Algorithmen zur Verarbeitung genetischer Sequenzinformation wie Sequence Assembly und Alignment.
Grundlegende mathematische Denkweisen und Konzepte der Analysis wie Folgen, Reihen, Konvergenz, Funktionen, Stetigkeit und Differenzierbarkeit mit Vorlesung und Übungen.
Grundlagen mathematischer Strukturen einschließlich Gruppen, Körper, Vektorräume, Matrizenkalkül und lineare Gleichungssysteme mit Vorlesung und Übungen.
Einführung in die Anatomie des menschlichen Körpers und Überblick über klinische Aufgaben und medizintechnische Anforderungsprofile durch Vorlesungen und anatomische Ringvorlesung.
Physikalische Grundlagen von Kinematik, Dynamik, Arbeit, Energie, Schwingungen, Wellen und Thermodynamik mit Vorlesung und Übungen.
Vertiefung der Analysis mit Fokus auf unbestimmte und bestimmte Integrale, Hauptsatz der Differential-Integralrechnung, Funktionenreihen, Potenzreihen und Fourier-Reihen.
Fortsetzung der Linearen Algebra mit Determinanten, Graphentheorie, lineare Abbildungen, Codierungstheorie, Orthogonalität und Eigenwerten.
Überblick über medizintechnische Verfahren einschließlich Funktionsdiagnostik, bildgebender Systeme, Therapiesysteme und medizinische Informationsverarbeitung.
Physikalische Grundlagen von elektrischen Feldern, Strömen, Magnetismus, elektromagnetischer Induktion, Optik und Atomphysik mit Vorlesung und Übungen.
Praktische Durchführung von Experimenten in Strömungsmechanik, Wärmelehre, Optik, Spektralphotometrie und Radioaktivität mit schriftlicher Ausarbeitung.
Einführung in imperative und objektorientierte Programmierung mit Java, grundlegende Datenstrukturen und abstrakte Datentypen.
Grundbegriffe und Methoden der Medizinischen Informatik einschließlich Krankenhausinformationssystemen, medizinischer Entscheidungsunterstützung und Signalanalyse.
Grundlagen der Lichtausbreitung in Gewebe, Spektroskopie, Photochemie, Laser in der Biomedizin und nichtlineare Wechselwirkungen mit praktischen Übungen.
Theoretische Grundlagen von Mechanik, Elektrizität und Magnetismus mit Lagrange-Formalismus, Hamilton-Prinzip und Maxwell-Gleichungen.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
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.
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.
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.
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.
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.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
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.
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250 bis 350 € / Semester |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.
Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.
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.Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Der Karriereweg im Biomedical Engineering führt typischerweise von ersten Entwicklungsaufgaben hin zu Verantwortung für komplexe medizintechnische Projekte.
Branchenweite Marktorientierung für Biomedical Engineering-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Die Zukunft des Berufsfelds wird stark davon geprägt, wie digitale Technologien und künstliche Intelligenz medizintechnische Prozesse verändern.
Auch im Biomedical Engineering verschiebt künstliche Intelligenz die Aufgabenverteilung zwischen Mensch und Maschine spürbar.
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.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Lübeck, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Kurzprofil der Universität Lübeck – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
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.
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.
Medizinische Inhalte, etwa aus Grundlagen der Medizin 2, sind ein fester Bestandteil des Studiengangs und ermöglichen ein Verständnis klinischer Anwendungsfelder der Medizintechnik.
Durch die Nähe zu klinischen Einrichtungen und medizintechnischer Forschung vor Ort bietet der Standort Lübeck gute Möglichkeiten für praxisnahe Projekte und Kooperationen.
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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