La convergencia de la biología y la electrónica da como resultado requisitos de múltiples disciplinas. El diseño y la implementación de marcapasos, por ejemplo, es solo un campo común; el uso de materiales biológicos y arquitecturas biológicas como se aplicarían a los sistemas de procesamiento de información y nuevos dispositivos (por ejemplo, sensores) es otro, y todos ellos han estado realizando esfuerzos recientemente hasta la escala atómica.
Las divisiones de posgrado de varias universidades en este campo tienen un enfoque diferente , que es donde debe buscar inspiración y dirección.
¿A qué escuelas de posgrado se postulará y en qué consisten específicamente esas instituciones ? Ahí es donde se encuentran las respuestas a su pregunta, no aquí.
Cualquiera que sea la dirección, le sugiero que no diluya completamente su búsqueda de un área de ingeniería de pregrado como un sacrificio para estudiar otra. [Los especialistas en ‘bioingeniería’ ya lo hacen, y están en abundancia.] Al formar parte de un grupo de graduados, se desea que traigas “algo”. Traer una ‘exposición general’ (como lo hace BioE) no está aportando mucho a la mesa. Observe cuán débil es esta especialización con respecto a una gran cantidad de áreas – en UCB, (¿de qué sirve un semestre de programación?) Currículo de BioE
Además, cuando esté en la escuela de posgrado será más fácil “levantarse para el tabaco” en una disciplina particular (débil), en lugar de “levantarse para el tabaco” en una serie de disciplinas . (Espero que tenga sentido).
¿Qué asignaturas de ingeniería tendría que estudiar un estudiante para sobresalir en bioelectrónica?
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En general, para bioelectricidad sugeriría lo siguiente como conceptos básicos:
Electrónica básica: introducción a diversos elementos lineales y no lineales.
Electrónica avanzada: en detalle de transistores y puertas lógicas.
Diseño lógico digital: en detalle sobre flip-flops y conceptos básicos de computación
Microprocesador: conceptos básicos y arquitectura de los procesadores y cómo funcionan con algunos programas.
Microcontrolador: igual como microprocesador.
Biotransductores: conocimiento básico sobre diferentes transductores utilizados en el campo médico
Procesamiento de señales biomédicas: información sobre el procesamiento de señales y otras cosas
Descanse el libro RS Khandpur puede darle una mejor perspectiva sobre casi todos los campos principales de la ingeniería médica.
BioMEMS: es un campo en desarrollo donde se utilizan sensores micro eléctricos y mecánicos en el campo médico con fines de diagnóstico principalmente.
Además de lo que ya se ha respondido aquí, no le hará daño tener algo de dominio sobre la biomecánica del movimiento. Si su objetivo con el estudio de la bioelectrónica es aplicarlo a la rehabilitación (sensores de presión del pie, transductores para prótesis / órtesis, etc.), deberá tener un conocimiento básico del ciclo de la marcha humana. Así que sugiero incluir Biomecánica introductoria en su lista de cursos potenciales.
La bioelectrónica es un campo muy interesante. Muchas personas tienen la idea errónea de que uno debe conocer la biología en detalle para sobresalir en este campo. Necesitas tener algunas ideas básicas de fisiología del cuerpo humano y un poco de electrónica.
También es bueno tener un conocimiento de química de nivel de secundaria, pero no es realmente necesario.
La ventaja es que no hay mucha gente trabajando en este campo, ya que este es un campo relativamente nuevo.
La desventaja es que puede que no encuentre buenos materiales para muchos temas. También puede reducir sus oportunidades de empleo en comparación con las personas que utilizan VLSI, procesamiento de señales, ingeniería de comunicación, electrónica de potencia, diseño, etc.
El problema que uno puede enfrentar al tomar bioelectrónica es la variedad de temas que cubre. Instrumentación, máquinas de CD, química, electrónica, telecomunicaciones, procesamiento de señales / imágenes, robótica (física e informática), aprendizaje automático, etc. Es difícil para ti elegir un proyecto que se ajuste a ti. Pero también ofrece una gama de opciones.
El objetivo principal de la bioelectrónica es desarrollar tecnología médica.
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