Ringvorlesung Medizintechnik
Historisch-systematische Entwicklung des Technikbegriffs, Technikfelder in der Medizin, Technikkritik und Technikkewertung mit Praxisvertretern von Medizintechnikfirmen.
Die Medizinische Ingenieurwissenschaft an der Universität Lübeck ist ein interdisziplinärer Studiengang, der klassische Ingenieurfächer wie Mathematik, Elektrotechnik und Informatik eng mit medizinischen Grundlagen verzahnt. Lübeck bietet dafür ein besonderes Umfeld: Die Nähe zum Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und zu zahlreichen Medizintechnik-Unternehmen in der Region sorgt für einen direkten Praxisbezug, der über reine Theorie hinausgeht.
Der Studiengang ist zulassungsfrei, richtet sich also an alle, die Interesse an Technik und gleichzeitig ein Verständnis für den menschlichen Körper mitbringen. Anders als ein reines Medizinstudium steht hier die Entwicklung von Geräten, Verfahren und Systemen im Vordergrund, die in Diagnostik, Therapie und medizinischer Forschung zum Einsatz kommen.
Als Bachelor of Science in Vollzeit angelegt, legt das Studium die Grundlage für weiterführende Masterstudiengänge oder den direkten Einstieg in Industrie und Forschung im Bereich Medizintechnik.
52 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Historisch-systematische Entwicklung des Technikbegriffs, Technikfelder in der Medizin, Technikkritik und Technikkewertung mit Praxisvertretern von Medizintechnikfirmen.
Physiologie der Körpersysteme, Pathologie mit Prinzipien der Krankheitsentstehung, Diagnostik und Makroskopie sowie Klinik aus internistischer und mikrobiologischer Sicht.
Numerische Methoden zur Lösung mathematischer Probleme einschließlich Rundungsfehler, lineare Gleichungssysteme, Interpolation, Quadratur, Differentiation und FFT.
Grundlagen der Anorganischen Chemie mit chemischer Bindung, Molekülstruktur, Wasser, chemischem Gleichgewicht, Säuren und Basen, Redoxreaktionen, Komplexen, Thermodynamik und Kinetik.
Grundlagen neuronaler Netze, DNA-Strukturen, Sequence Assembly, Sequence Alignment und DNA Microarray-Technologie mit maschinellem Lernen.
Grundlegende mathematische Konzepte einschließlich Folgen, Reihen, Konvergenz, Funktionen, Stetigkeit und Differenzierbarkeit mit Beweistechniken und Modellbildungskompetenz.
Mathematische Grundlagen mit Logik, Mengen, Abbildungen, Gruppen, Ringe, Körper, Vektorräume und Matrizenkalkül sowie lineare Gleichungssysteme.
Anatomie des menschlichen Körpers und seiner Organe sowie Einblick in klinische Aufgaben und medizintechnische Anforderungsprofile.
Physikalische Grundlagen einschließlich Kinematik, Newtonsche Axiome, Energie, Impuls, Gravitation, Schwingungen, Wellen und Thermodynamik.
Vertiefung der Analysis mit unbestimmten und bestimmten Integralen, Hauptsatz der Differential-Integralrechnung, Funktionenreihen, Potenzreihen und Fourier-Reihen.
Vertiefung der linearen Algebra mit Determinanten, Graphentheorie, Codierungstheorie, Orthogonalität, Eigenwerte und lineare Abbildungen.
Überblick über medizintechnische Verfahren mit Schwerpunkt auf medizinische Messtechnik, Funktionsdiagnostik, Bildgebung und Therapiesysteme.
Grundlagen der Elektromagnetik, Optik und Atomphysik einschließlich Ladungen, Felder, Strom, Magnetismus, geometrische und wellenoptische Phänomene sowie Atommodelle.
Praktische Experimente zu Strömungsmechanik, Wärmelehre, Elektrizität, Optik, Radioaktivität mit Schwerpunkt auf Messungen und graphische Darstellung von Ergebnissen.
Grundlagen imperativer und objektorientierter Programmierung mit Algorithmusbegriff, Programmierparadigmen, grundlegenden Datenstrukturen und praktischer Programmierumsetzen in Java.
Grundbegriffe und Methoden der Medizinischen Informatik mit Überblick über computergestützte Verfahren, Krankenhausinformationssysteme und Signalanalyse sowie Bildverarbeitung.
Grundlagen der optischen Diagnostik und Therapie mit Lichtstreuung, Absorption, Spektroskopie, Photochemie, Lasertechnologie und thermische sowie nichtlineare Effekte.
Theoretische Grundlagen mit Lagrange- und Hamilton-Formalismus, Symmetrien, Erhaltungssätze, Elektrostatik, Magnetostatik und Maxwell-Gleichungen sowie spezielle Relativitätstheorie.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Die Medizinische Ingenieurwissenschaft in Lübeck positioniert sich bewusst an der Schnittstelle zweier Welten: Ingenieurwissenschaft und Medizin. Studierende lernen, technische Systeme so zu entwickeln, dass sie den besonderen Anforderungen im medizinischen Umfeld gerecht werden – etwa in puncto Sicherheit, Präzision und Zulassungsfähigkeit.
Die Universität Lübeck profitiert dabei von ihrer engen Verbindung zur Medizinischen Fakultät, wodurch medizinische Inhalte nicht nur oberflächlich vermittelt werden, sondern einen substanziellen Teil des Curriculums ausmachen.
Zu Beginn stehen mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen im Fokus, etwa im Modul Numerik I, das die rechnerischen Werkzeuge für spätere ingenieurwissenschaftliche Anwendungen liefert. Parallel dazu vermittelt Grundlagen der Medizin 2 medizinisches Basiswissen, das für das Verständnis von Anwendungsfeldern wie Bildgebung, Implantaten oder Diagnostiksystemen notwendig ist.
Die Ringvorlesung Medizintechnik bringt Praktiker:innen und Forschende aus unterschiedlichen Teilbereichen der Medizintechnik zusammen und gibt Studierenden früh im Studium einen Überblick über die Breite des Berufsfelds – von Gerätebau bis Systementwicklung.
Der Studiengang eignet sich für alle, die technisch-mathematisches Denken mit Interesse an medizinischen Zusammenhängen verbinden möchten. Wichtig ist eine gewisse Frustrationstoleranz gegenüber mathematischen Grundlagenfächern, da diese das Fundament für spätere Anwendungen bilden.
Wer sich für Medizintechnik begeistert, aber lieber Geräte entwickelt als Patient:innen behandelt, findet hier ein passendes Profil.
Absolvent:innen der Medizinischen Ingenieurwissenschaft finden Anschluss an Berufe im Bereich Konstruktion und Gerätebau, insbesondere in der Medizintechnikindustrie. Die Region um Lübeck mit ihrer Dichte an Medizintechnik-Unternehmen und Forschungseinrichtungen bietet dafür ein realistisches Praxisumfeld.
Je nach Vertiefung und weiterführendem Studium eröffnen sich Wege in Produktentwicklung, Qualitätssicherung oder auch angewandte Forschung.
Die Universität Lübeck ist bekannt für ihre Fokussierung auf Lebenswissenschaften und Medizintechnik, was sich auch im Zuschnitt dieses Studiengangs widerspiegelt. Das Vollzeitformat mit Präsenzlehre ermöglicht engen Kontakt zu Lehrenden und Forschungseinrichtungen vor Ort.
Die zulassungsfreie Aufnahme senkt die Eintrittshürde, verlangt im Gegenzug aber Eigenmotivation, da kein Auswahlverfahren die fachliche Passung vorab prüft.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.
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 Studiengang öffnet Türen in ein Berufsfeld, das Technik und Medizin praktisch zusammenbringt.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe i.d. Konstruktion u. im Gerätebau (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich der Beruf im Zuge von Digitalisierung und KI verändert, lässt sich bereits in Grundzügen absehen.
KI und Automatisierung verändern auch die Arbeit in Konstruktion und Gerätebau der Medizintechnik spürbar.
Die rechnerischen Grundlagen aus Numerik I und das medizinische Verständnis aus Grundlagen der Medizin 2 bilden gemeinsam die Basis für die spätere Entwicklung sicherer Medizintechnik.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Lübeck, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.
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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 mathematische und naturwissenschaftliche Grundlagenfächer scheut, sollte bedenken, dass diese einen wesentlichen Teil des Studiums ausmachen, bevor die medizinnahen Anwendungen in den Vordergrund treten.
Nein, der Studiengang an der Universität Lübeck ist zulassungsfrei, es gibt also kein Auswahlverfahren über einen Numerus clausus.
Im Fokus steht nicht die Behandlung von Patient:innen, sondern die Entwicklung technischer Geräte und Systeme für medizinische Anwendungen – das Studium ist ingenieurwissenschaftlich, nicht medizinisch-klinisch ausgerichtet.
Die Nähe zum Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und zu Medizintechnik-Unternehmen in der Region ermöglicht praxisnahe Einblicke, die über die reine Theorie im Hörsaal hinausgehen.
Absolvent:innen finden häufig Anschluss an Berufe in Konstruktion und Gerätebau innerhalb der Medizintechnikindustrie, können aber auch weiterführende Masterstudiengänge anschließen.
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