уровень образования
язык программы
длительность программы
понадобится для освоения
108 академических часов
за обучение
Биомедицинская инженерия - одно из наиболее перспективных и динамично развивающихся областей современной науки. Как выбрать материал и обеспечить его совместимость с тканями организма человека? Как подобрать материалы для решения конкретной медицинской задачи? Как обеспечить условия для регенерации тканей?
Узнать ответы на эти и другие вопросы, совершить экскурсию в НОЦ Биомедицинской инженерии, где создаются новые биоматериалы, увидеть уникальное видео процессов аддитивной и формативной биопечати, а также процессов создания трехмерных клеточных структур (сфероидов) и тканеинженерных конструкций - все это смогут сделать слушатели онлайн-программы “Биомедицинская инженерия”.
Программа способствует приобретению студентами уровня бакалавриата, специалитета и магистратуры знаний, навыков и умений в данной области. Изучив материалы курса, слушатели смогут познакомиться с основными понятиями и терминами, используемыми в биоматериаловедении, тканевой и регенеративной медицине, сформировать систему знаний и умений, необходимых для работы с разными классами материалов, обеспечивающих решение широкого круга медицинских задач.
Слушателей ждут увлекательные видео-лекции продолжительностью 6-10 минут, которые помогут узнать, насколько интересна наука биоинженерия и какие медицинские проблемы можно решить с ее помощью уже сегодня; видеоэкскурсии в научную лабораторию; интерактивные практические задания на закрепление изученного материала.
Для контроля знаний в курсе предусмотрены тестовые вопросы к урокам, контрольные тесты к разделам и итоговый тест.
Обучение проводится дистанционно в асинхронном формате.
При успешном завершении обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации
Модуль 1. Биоматериаловедение
Раздел 1. Введение в биоматериаловедение
Раздел 2. Материалы, применяемые в медицине
Раздел 3. Клеточно-инженерные конструкции
Модуль 2. Тканевая инженерия и регенеративная медицина
Раздел 1. Введение в тканевую инженерию и регенеративную медицину
Раздел 2. Материалы для регенеративной медицины и тканевой инженерии
Раздел 3. Клетки в регенеративной медицине и тканевой инженерии
Раздел 4. Биопечать как перспективное направление в тканевой инженерии
Раздел 5. Методы анализа тканеинженерных конструкций
Раздел 6. Примеры успешных доклинических исследований и клинического внедрения
Раздел 7. Практические занятия
В результате освоения программы курса слушатели будут
Знать:
- Методы анализа научных данных в области биоматериаловедения
- Существующие технологии восстановления структур тканей и органов, а также перспективы разработки новых методов регенерации тканей и органов
- Типы и характеристики биоматериалов, применяемых в биомедицинской инженерии
Уметь:
- Осуществлять и обосновывать рациональный выбор материалов и технологических процессов для создания биосовместимых материалов
- Разрабатывать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов
- Классифицировать материалы для биомедицинской инженерии
- Подбирать клетки и биоматериалы в соответствии с целями исследования
Владеть:
- Категориями и понятиями, применяемыми в биомедицинской инженерии; представлениями о современных методах, используемых для создания тканеинженерных конструкций; навыками оценки эффективности и прогнозирования наступления нежелательных явлений от использования методов регенеративной медицины
- Понятийно-категориальным аппаратом, методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере
уровень образования
язык программы
длительность программы
понадобится для освоения
108 академических часов
за обучение
Доктор биологических наук
Должность: Ведущий эксперт научного проекта
Должность: инженер Института биомедицинской инженерии
Кандидат медицинских наук
Должность: Управляющий партнер ЧУ “3Д Биопринтинг Солюшенс”
Кандидат физико-математических наук
Должность: Директор Института биомедицинской инженерии