| Durée de la formation en année | 2 ans |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Master in BioMedical Engineering de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris forme des ingénieurs spécialisés dans l'application des principes physiques, chimiques et technologiques au domaine biomédical. Cette formation d'excellence combine l'étude approfondie des matériaux biocompatibles, des dispositifs médicaux innovants, de l'imagerie médicale et des technologies de diagnostic. Les étudiants développent des compétences pointues en conception et développement d'implants, en analyse de signaux biologiques, en modélisation des systèmes physiologiques et en respect des réglementations médicales internationales. Le programme intègre également des projets de recherche appliquée en collaboration avec des centres hospitaliers et des entreprises du secteur. Les diplômés évoluent vers des postes d'ingénieurs de recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique, de concepteurs de dispositifs médicaux, de consultants en technologies de santé ou poursuivent en doctorat pour une carrière dans la recherche biomédicale.
Thématiques abordées
- Fondements de l'ingénierie biomédicale : biochimie, biophysique, physiologie
- Technologies médicales et biomatériaux : imagerie, dispositifs médicaux, nanomédecine
- Modélisation et simulation des systèmes biologiques : biomécanique, informatique biomédicale
- Gestion des données biomédicales : bioinformatique, intelligence artificielle, analyses statistiques
- Aspects réglementaires et éthiques en ingénierie biomédicale
Objectifs de la formation
- Concevoir et développer des dispositifs médicaux innovants intégrant des principes de physique et de chimie appliqués au biomédical
- Analyser et modéliser des systèmes biologiques pour améliorer la compréhension et la résolution de problématiques médicales
- Maîtriser les techniques d’imagerie médicale et les technologies de diagnostic avancées
- Collaborer efficacement avec des équipes pluridisciplinaires en intégrant des connaissances en ingénierie, biologie et médecine
- Évaluer la conformité réglementaire et les aspects éthiques liés à la conception et à l’utilisation des technologies biomédicales