Biomekanik og biomaterialer
Stort set al patientmonitorering involverer måling af analoge signaler og konvertering af disse til digital form. Signaler på digital form lader sig analysere ved hjælp af algoritmer udført på en PC, en smartphone eller i specialdesignet udstyr med indbygget mikrocontroller. Resultatet af en sådan signalanalyse er et sæt af numeriske datavariable, som man kan basere en diagnose på.
Det patientspecifikke datasæt kan bruges til at stille en diagnose for den enkelte patient, men kan også lagres i en patientdatabase med det formål at udføre komparativ dataanalyse. En sådan analyse gør det muligt at sammenligne en given patients tilstand med andre patienter med samme sygdom, og derved bestemme den bedste behandling for den givne patient.
Den teknologiske platform for et højt digitaliseret diagnostisk paradigme involverer et spektrum af digitale teknologier, fra kropsbårne dataloggere til centrale databasesystemer og til datavidenskabelige metoder optimeret til big-data-analyser. Det anbefalede studieforløb Digital sundhed indeholder kurser, der giver grundlæggende kompetencer i analog og digital instrumentering, i computer science og i digital sundhedsteknologi.
Anbefalet studieforløb: Biomekanik og biomaterialer
Biomekanik og biomaterialer beskæftiger sig med kroppens mekaniske funktion og med udvikling af materialer og teknologier, der kan understøtte, erstatte eller genoprette biologiske væv og organers funktion. Området kombinerer mekanik, materialevidenskab, fysiologi og medicoteknologi for at forstå, hvordan kræfter påvirker kroppen, og hvordan teknologiske løsninger kan forbedre menneskers sundhed og livskvalitet.
Biomekanik anvender principper fra faststofmekanik, dynamik og fluidmekanik til at analysere bevægelse, belastninger og deformationer i kroppens væv og organer. Viden om knoglers, sener, muskler og leds mekaniske egenskaber anvendes blandt andet til forebyggelse af skader, analyse af sygdomme i bevægeapparatet og udvikling af rehabiliteringsløsninger. Ved hjælp af bevægelsesanalyse, muskelmålinger, elektromyografi og matematiske modeller kan biomekanikere undersøge menneskelig bevægelse og bidrage til udvikling af individuelle behandlings- og træningsforløb.
Biomaterialer omfatter metaller, keramer, polymerer og biologisk inspirerede materialer, som anvendes i medicotekniske produkter og implantater. Området omfatter forståelse af materialers struktur, egenskaber og nedbrydning samt deres samspil med celler, væv og immunsystem. Biomaterialer spiller en central rolle i moderne implantatteknologi, vævsteknologi, regenerativ medicin og målrettet lægemiddellevering, hvor materialer designes til at understøtte heling eller transportere biologiske og farmaceutiske stoffer til specifikke væv.
Udviklingen af biomekaniske og biomaterialebaserede løsninger understøttes af computerbaseret modellering, CAD-konstruktion, eksperimentelle målinger og materialekarakterisering. Kombinationen af mekanisk analyse, biologisk forståelse og materialeteknologi gør det muligt at udvikle næste generation af implantater, rehabiliteringsteknologier og medicotekniske produkter.
Dette anbefalede studieforløb indeholder kernekurser inden for styrkelære, biomekanik, bevægelsesanalyse, materialevidenskab, materialeteknologi, biomaterialer, CAD-baseret produktudvikling samt eksperimentelle metoder til karakterisering af biologiske væv og materialer.
Bemærk: Formålet med et anbefalet studieforløb er at vise den studerende, hvilke muligheder der eksisterer for at sammensætte et personligt studieforløb. Kursusskemaet indeholder derfor flere kurser, end det er muligt at tage. Det er den studerendes ansvar at lave sine kursusvalg, således at studieordningens krav er opfyldt.