Biomedical engineering (BME) is the application of engineering principles and techniques to the medical field. It combines the design and problem solving skills of engineering with medical and biological sciences to improve healthcare diagnosis and treatment.
Biomedical engineering has only recently emerged as its own discipline, compared to many other engineering fields; such an evolution is common as a new field transitions from being an interdisciplinary specialization among already-established fields, to being considered a field in itself.
Much of the work in biomedical engineering consists of research and development, spanning a broad array of subfields (see below). Prominent biomedical engineering applications include the development of biocompatible prostheses, various diagnostic and therapeutic medical devices ranging from clinical equipment to micro-implants, common imaging equipment such as MRIs and EEGs, biotechnologies such as regenerative tissue growth, and pharmaceutical drugs & biopharmaceuticals.
Biomedical Engineering - Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia.org.
[Online] Wikimedia, May 3, 2009.
http://en.wikipedia.org/wiki/Biomedical_engineering.
Biomedical Engineering and Biotechnology are two broad interdisciplinary fields with floating and overlapping definitions. However, both of them are to a certain range touching the fields of chemistry, biology, informatics, mechanical and electrical engineering, material science etc. and apply their principles and techniques in medicine and pharmacy. Both biomedical engineering and biotechnology are driven by demographical changes in western societies and higher demands on healthcare.
Since they are connected to the healthcare segment that seems to be recession proof, they were not affected by the dot-com bubble burst and not reasonable affected by the recent financial crises. The revenues of publicly traded medtech companies in the US and Europe comprised more than US$289 billion by 2008 and stayed flat in the first half of 2009 (Ernst & Young, 2009).
Particularly the job market in medtech in US and Europe presents over 650,000 places (US 400,00, Europe 250,000) in industry (Ernst & Young, 2009). Added the number of positions in academia and some relevant positions from non-medtech branches as e.g. pharma industry, the number can go up to 1,000,000 in both US and Europe.
Medizintechnik, auch biomedizinische Technik genannt, ist die Anwendung von ingenieurwissenschaftlichen Prinzipien und Regeln auf das Gebiet der Medizin. Sie kombiniert Kenntnisse aus dem Bereich der Technik, besonders dem Lösen von Problemen und der Entwicklung, mit der medizinischen Sachkenntnis der Ärzte, der Pflegefachleute und anderer Berufe, um die Diagnostik, Therapie, Krankenpflege, Rehabilitation und Lebensqualität gesunder Einzelpersonen zu verbessern.
Als verhältnismäßig neue Disziplin besteht viel der Arbeit in der Medizintechnik aus Forschung und Entwicklung (F&E), z. B. in den folgenden Bereichen: Medizinische Informatik, Signalverarbeitung physiologischer Signale, Biomechanik, Biomaterialien und Biotechnologie, Systemanalyse, Erstellung von 3D Modellen etc. Beispiele konkreter Anwendungen sind die Herstellung biokompatibler Prothesen, medizinischer Therapie- und Diagnosegeräte, wie z. B. EKG-Schreiber und Ultraschallgeräte, bildgebender Diagnostik, wie z. B. Magnetresonanztomographie (MRT) und Elektroenzephalografie (EEG) und der Herstellung neuer Medikamente.
Zur Abgrenzung kann das deutsche Medizinproduktegesetz dienen: Medizintechnik erzeugt Geräte, Produkte und technische Verfahren, welche Medizinprodukte sind. Diese Definition reicht von einfachen Verbandsmaterialien bis zu medizinischen Großgeräten und vollständigen Anlagen. Kennzeichnend ist ein hoher Forschungs- und Entwicklungsaufwand, intensive staatliche Reglementierung und eine enge Verzahnung von Produkten und Dienstleistungen.
Medizintechnik - Wikipedia. Wikipedia.org. [Online] Wikimedia, May 3, 2009.
http://de.wikipedia.org/wiki/Medizintechnik.
Biomedicínské inženýrství představuje aplikaci inženýrských postupů v medicíně a biologii. Diagnosticky zaměřená část biomedicínského inženýrství využívá chemické a fyzikální principy inženýrských oborů k měření projevů biologických systémů, tyto informace zpracovává pro maximální výtěžnost diagnostických informací. Terapeutická část biomedicínského inženýrství pak využívá inženýrských postupů v konstrukci přístrojů nahražujících či podporujících funkci orgánů a v konstrukci terapeutických přístrojů.
Biomedicínské inženýrství - Wikipedie, otevřená encyklopedie. Wikipedia.org. [Online] Wikimedia, May 3, 2009.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomedic%C3%ADnsk%C3%A9_in%C5%BEen%C3%BDrstv%C3%AD.