Anatomie und Physiologie der Biomedizinischen Technik
Vermittlung anatomischer und physiologischer Grundlagen relevanter Systeme für die Biomedizinische Technik. Klausurprüfung am Ende des Semesters.
Der Master Biomedizinische Technik an der Universität Rostock richtet sich an Absolvent:innen ingenieur- oder naturwissenschaftlicher Bachelorstudiengänge, die ihr technisches Wissen gezielt auf medizinische Anwendungen ausrichten möchten. Rostock bietet durch die enge Anbindung an die Universitätsmedizin ein Umfeld, in dem Technik und Klinik nicht getrennt gedacht werden, sondern von Beginn an zusammenwirken.
Im Zentrum steht die Fähigkeit, medizinische Geräte, Diagnosesysteme und Therapieverfahren nicht nur zu verstehen, sondern selbst weiterzuentwickeln. Dafür verzahnt der Studiengang klassische Ingenieurfächer mit anatomisch-physiologischem Grundlagenwissen, sodass Studierende die biologischen Rahmenbedingungen technischer Lösungen von Anfang an mitdenken.
Der Studiengang ist zulassungsfrei, was den Einstieg erleichtert, verlangt aber ein hohes Maß an Eigenverantwortung, um sich in einem interdisziplinären Feld zwischen Technik und Medizin zu orientieren.
42 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Vermittlung anatomischer und physiologischer Grundlagen relevanter Systeme für die Biomedizinische Technik. Klausurprüfung am Ende des Semesters.
Grundlagen der mathematischen Analysis für Ingenieurwissenschaften mit Schwerpunkt auf eindimensionale Analysis. Begleitend Übungsaufgaben mit Erreichen von mindestens 50% der Punkte erforderlich.
Vermittlung von Technischem Zeichnen und Darstellungsmethoden. Vier bestandene Belegarbeiten als Vorleistung erforderlich.
Grundlagen der Statik und Kräftelehre für Ingenieurwissenschaften. Eine bestandene Kontrollarbeit als Vorleistung erforderlich.
Grundlagen der Elektrotechnik speziell für Maschinenbaustudierende mit praktischen Versuchen. Bestehen von vier Praktikumsversuchen und Kolloquien erforderlich.
Einführung in die Werkstofftechnik mit Fokus auf metallische und nichtmetallische Werkstoffe. Praktische Versuche mit Anwesenheitspflicht und erfolgreicher Durchführung erforderlich.
Vertiefung mathematischer Grundlagen mit Schwerpunkt auf Lineare Algebra und Geometrie. Übungsaufgaben mit mindestens 50% der Punkte als Vorleistung erforderlich.
Überblick über nichtmetallische Werkstoffe in der Konstruktion. Prüfung durch Klausur oder mündliche Prüfung.
Grundlagen der Festigkeitslehre und Spannungsanalyse für technische Konstruktionen. Eine bestandene Kontrollarbeit als Vorleistung erforderlich.
Spezielle Aspekte der Biomedizinischen Technik mit praktischen Anwendungen. Neun Versuchsprotokolle à 4-10 Seiten als Vorleistung erforderlich.
Systematische Einführung in Konstruktionsmethodik und Konstruktionspraxis. Acht Belegarbeiten (vier je Semester, in Gruppen) als Vorleistung erforderlich.
Grundlagen der Messinstrumente, Messmethoden und Datenerfassung. Drei Kontrollarbeiten zum Rechnerpraktikum à 30 min als Vorleistung erforderlich.
Vertiefung der Analysis mit Schwerpunkt auf Differenzialgleichungen und mehrdimensionale Analysis. Übungsaufgaben mit mindestens 50% der Punkte als Vorleistung erforderlich.
Grundlagen der Dynamik und Bewegungslehre für technische Systeme. Eine bestandene Kontrollarbeit als Vorleistung erforderlich.
Grundlagen der Thermodynamik mit praktischen Anwendungen in der Technik. Praktikumsveranstaltungen ohne Vorleistung erforderlich.
Grundlagen der Strömungslehre und Fluiddynamik für technische Anwendungen. Keine Vorleistung erforderlich.
Einführung in die Programmierung mit grundlegenden Konzepten der Informatik. Übungsschein mit mindestens 50% der Punkte erforderlich.
Grundlagen der Systemtheorie und Regelungstechnik mit praktischen Anwendungen. Drei Kontrollarbeiten zum Rechnerpraktikum à 30 min erforderlich.
Numerische Simulation von Strömungsproblemen mit computergestützten Methoden. Technischer Wahlpflichtbereich.
Grundlagen und Anwendungen digitaler Regelungssysteme. Drei bestandene Praktikumsversuche mit Anwesenheitspflicht erforderlich.
Dynamik von Maschinensystemen und Schwingungsverhalten. Zwei Übungsaufgaben als Vorleistung erforderlich.
Grundlagen der Strukturmechanik und Finite-Elemente-Methode. Zwei Hausarbeiten (4-8 Seiten) mit mindestens 50% erforderlich.
Grundlagen der Wärme- und Stofftransportprozesse. Prüfung durch Klausur oder mündliche Prüfung.
Praktische Tätigkeit in einem Industrieunternehmen mit Bericht von 8-16 Seiten. Unbenotet.
Spezielle Aspekte von Biomaterialien und deren Prüfungsmethoden. Prüfung durch Klausur oder mündliche Prüfung.
Grundlagen der Chemie mit Anwendungen in der Biomedizinischen Technik. Prüfung durch Klausur, Multiple-Choice oder mündliche Prüfung.
Praxisorientiertes Projekt mit Bericht (20-40 Seiten) und Präsentation (20 min).
Spezielle Aspekte der Aerodynamik und Hydrodynamik. Mündliche Prüfung (30 min).
Grundlagen und Verfahren der Fertigungstechnik. Klausurprüfung (60 min).
Konstruktive und materiale Grundlagen des Leichtbaus. Klausurprüfung (60 min).
Praxisprojekt zu additiven Fertigungsverfahren mit Projektarbeit (5-10 Seiten, 75%) und Kolloquium (15 min, 25%).
Regelungstechnik mit Zustandsraummethoden und praktischen Anwendungen. Drei bestandene Praktikumsversuche mit Anwesenheitspflicht erforderlich.
Erstellung und Verwaltung technischer Dokumentation. Klausurprüfung (60 min).
Programmierung in C++ mit praktischen Anwendungen. Hausarbeit (1 Wo., 15 Seiten). Nichttechnischer Wahlpflichtbereich, unbenotet.
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Prüfung durch Klausur oder Multiple-Choice (90 min). Nichttechnischer Wahlpflichtbereich, unbenotet.
Management von Dienstleistungsprozessen und -systemen. Prüfung durch Klausur oder Multiple-Choice (90 min). Nichttechnischer Wahlpflichtbereich, unbenotet.
Grundlagen des Patent-, Marken- und Designschutzes. Drei Belegarbeiten als Vorleistung erforderlich. Nichttechnischer Wahlpflichtbereich, unbenotet.
Biogeochemische Prozesse in der Marine. Klausurprüfung (60 min). Nichttechnischer Wahlpflichtbereich, unbenotet.
Vertiefung medizinischer Grundlagen mit Fokus auf Labordiagnostik, Pathologie, Mikrobiologie und Immunologie. Vorlesungen und praktische Veranstaltungen mit Klausurprüfung.
Selbstständige wissenschaftliche Arbeit über 16 Wochen mit Abschlussarbeit (50-80 Seiten, 66,6%) und Kolloquium (50 min, 33,3%).
Ausgewählte Themen der modernen Physik mit praktischen Anwendungen. Sechs Praktikumstestate als Vorleistung erforderlich. Nichttechnischer Wahlpflichtbereich, unbenotet.
Grundlagen des strategischen Marketings. Prüfung durch Klausur oder Multiple-Choice (60 min). Nichttechnischer Wahlpflichtbereich, unbenotet.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Der Studiengang Biomedizinische Technik an der Universität Rostock setzt auf die Verbindung von ingenieurwissenschaftlicher Präzision und medizinischem Verständnis. Studierende lernen, technische Systeme zu entwerfen, die im menschlichen Körper oder in dessen unmittelbarer Nähe eingesetzt werden.
Die Nähe zur Universitätsmedizin Rostock ermöglicht einen praxisnahen Austausch mit klinischen Fragestellungen, was den Studiengang von rein technisch ausgerichteten Alternativen unterscheidet.
Module wie Anatomie und Physiologie der Biomedizinischen Technik vermitteln das notwendige medizinische Fundament, während Mathematik für Ingenieurwissenschaften 1: Grundlagen und eindimensionale Analysis die analytischen Werkzeuge für technische Modellierung liefert.
Ergänzt wird dies durch Technische Darstellungslehre, die den Studierenden beibringt, komplexe technische Sachverhalte präzise und normgerecht darzustellen – eine Grundvoraussetzung für die spätere Arbeit in Entwicklungsteams.
Gut geeignet ist der Studiengang für Personen mit einem technischen Erststudium, die sich für die Schnittstelle zwischen Biologie, Medizin und Technik interessieren und keine Scheu vor anatomischem und physiologischem Grundlagenwissen haben.
Wer lieber ausschließlich in klassischen Ingenieursdisziplinen ohne medizinischen Bezug arbeiten möchte, findet in anderen Masterprogrammen möglicherweise die passendere Ausrichtung.
Absolvent:innen finden Einsatzfelder in der Medizintechnikindustrie, in Forschungseinrichtungen sowie an der Schnittstelle zu klinischen Anwendungen, etwa in der Entwicklung diagnostischer oder therapeutischer Geräte.
Die inhaltliche Nähe zu Berufsbildern wie Fachärzten/innen in der Inneren Medizin zeigt, wie eng technisches und medizinisches Wissen in diesem Bereich zusammenwirken, auch wenn die berufliche Rolle selbst eine ingenieurwissenschaftliche bleibt.
Die Universität Rostock bietet den Studiengang in Vollzeit am Standort Rostock an, mit direktem Zugang zu klinischer Infrastruktur und medizintechnischer Forschung vor Ort.
Die zulassungsfreie Aufnahme erleichtert den Einstieg, verlangt aber von Studierenden, sich selbst realistisch einzuschätzen, ob ihr fachliches Vorwissen für die interdisziplinären Anforderungen ausreicht.
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 zu Berufsfeldern, in denen technisches Know-how direkt medizinischen Fortschritt ermöglicht.
Branchenweite Marktorientierung für Fachärzte/innen in der Inneren Medizin (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich der Berufsalltag in der Biomedizinischen Technik durch KI verändert, lässt sich bereits in groben Zügen erkennen.
Automatisierung verändert auch in der Medizintechnik, welche Aufgaben Maschinen und welche Menschen übernehmen.
Fähigkeiten wie physiologisches Verständnis und technische Modellierung werden direkt in Modulen wie Anatomie und Physiologie der Biomedizinischen Technik und Mathematik für Ingenieurwissenschaften 1 aufgebaut.
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Kurzprofil der Universität Rostock – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer wenig Interesse an anatomischen und physiologischen Inhalten mitbringt, sollte bedenken, dass diese einen festen Bestandteil des Studiums bilden und nicht nur am Rande vorkommen.
Wer rein anwendungsorientiert ohne medizinischen Bezug arbeiten möchte, sollte alternative Ingenieurstudiengänge in Betracht ziehen.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, was bedeutet, dass keine Auswahlgrenze wie ein Numerus Clausus über die Aufnahme entscheidet.
Ein technisches Erststudium reicht in der Regel aus, da medizinische Grundlagen wie Anatomie und Physiologie im Studium selbst vermittelt werden.
Die räumliche und inhaltliche Nähe zur Universitätsmedizin ermöglicht einen praxisnahen Austausch zwischen technischer Entwicklung und klinischer Anwendung.
Absolvent:innen arbeiten häufig in der Medizintechnikindustrie oder Forschung, wobei die inhaltliche Nähe zu medizinischen Berufsbildern wie der Inneren Medizin die interdisziplinäre Ausrichtung des Studiengangs unterstreicht.
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