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Engenharia
Biomédica Profissão do Presente e do
Futuro
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Formada por 7 campi
Campus Monte alegre
Campus Santana
Campus Sorocaba Campus
Marques de Paranaguá
Campus Barueri
Campus
Ipiranga
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O que é engenharia ?
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Definição de engenharia
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/187549/engineering
Ingenerare (lat.) – Criar ou produzir
É a aplicação da CIÊNCIA para a CONVERSÃO otimizada dos RECURSOS da
natureza para o uso da HUMANIDADE
Aplicação criativa dos “princípios científicos para projetar e desenvolver estruturas,
máquinas, aparatos ou processos de manufatura; construir ou operar os mesmos
de acordo com seu projeto; prever seus comportamentos sob condições de
operação específicas; de acordo com uma função desejada, economia e segurança
para a vida e para o ambiente
Engineers' Council for Professional Development (ECPD)
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Funções da engenharia
Resolver problemas é comum em todo trabalho de engenharia
O problema pode envolver fatores quantitativos ou qualitativos
O problema pode ser de caráter físico ou econômico
Pode necessitar de matemática abstrata ou senso comum
O processo criativo de síntese ou projeto é de grande importância,
agrupando idéias para criar uma solução nova e otimizada
Resolver problemas
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Abordagem geral
Reconhecer e
entender o problema
Colher informações
(e verificar sua acurácia)
Selecionar teorias e
princípios sobre o problema
Fazer hipóteses
Resolver o problema
Verificar os resultados
Apresentar a solução
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O que é engenharia
biomédica ?
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O que é engenharia biomédica?
Campo multidisciplinar que abrange abordagens teóricas e
experimentais a favor do aprimoramento tecnológico do ser
humano e dos sistemas de saúde
Envolve pesquisa, desenvolvimento,implementação e operação
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entender, modificar ou controlar sistemas biológicos;
projetar e fabricar produtos que possam monitorar funções fisiológicas e
auxiliar no diagnóstico e tratamento de pacientes
Papel do Engenheiro Biomédico
Aplicar princípios elétricos, mecânicos, químicos, ópticos e outros princípios
de engenharia para:
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Necessidade da
Formação do
Engenheiro Biomédico
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Curso de graduação em eng. biomédica
• Necessidade crescente de um profissional que conheça e desenvolva
tecnologia em saúde e suas aplicações (hospitais, industrias,
universidades, centros de pesquisas, governo etc
Necessidade imediata de profissionais
No Brasil, existem 8200 Hospitais , aproximadamente.
• Hospitais Privados
• Hospitais Públicos
• Hospitais Universitários
Demanda imediata de
engenheiros biomédicos
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Curso de graduação em eng. biomédica
• 350.000 médicos em atividade
• 1.200.000 profissionais de enfermagem nos seus vários níveis
• 5.000.000 de pessoas em cargos indiretos (direção, informática,
técnicos, segurança, limpeza, alimentação etc.)
No Brasil existem atualmente:
Fonte = Feira Hospitalar em 2009 (1.200 expositores nac. e int.)
Neste cenário, no Brasil,
existem poucos profissionais
graduados em Engenharia
Biomédica
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O curso na PUC-SP
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O engenheiro biomédico na PUCSP
Gestão Medicina e
saúde
Engenharia
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Curso de graduação em eng. biomédica
• ter uma formação sólida em engenharia
• compreender os sistemas biológicos, em especial, o corpo
humano
• possuir conhecimentos sobre gestão
• ser um profissional criativo, empreendedor e inovador
• saber trabalhar em grupo
• conhecer as tecnologias atuais ligadas à saúde
• ser generalista na área da engenharia biomédica
O engenheiro biomédico da PUC-SP deverá:
Duração: 05 anos; 50 vagas; Período Matutino; Curso Anual
Como???
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Metodologia Ativa de
Ensino e Aprendizagem
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Adotamos Metodologia Ativa de Ensino/Aprendizagem
Metodologia ATIVA de ensino
Metodologia PASSIVA de ensino
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Os cinco eixos
temáticos
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Os cinco eixos temáticos
Imagens Médicas
Eletrônica Médica
Informática em Saúde Biomecânica e
Engenharia de Reabilitação
Engenharia Clínica
e Gestão em Saúde
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Imagens Médicas
Área da engenharia biomédica que estuda os princípios, formas
e mecanismos para formação de imagens do corpo humano
Raios-X, Tomografia, Ressonância
Magnética, Fibra Óptica, Ultrassom, PET-
Scan, Medicina Nuclear, Imagens
Moleculares
Raios-X CT Ultrassom 3D
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PET-Scan
RM
RM
Imagens Médicas
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Eletrônica Médica
Estudo e aplicação da eletricidade na medicina e saúde
Projeto e desenvolvimento de aparelhos de diagnóstico,
terapia, sistemas de controle, sistemas de coleta de dados
Análise de sinais biomédicos e sensores
Tipos de equipamentos: Oxímetro, ECG, EMG, Desfibrilador cardíaco,
Marca-passo, glicosímetro, laser, ventilador pulmonar, bisturi eletrônico....
Monitor Multiparamétrico
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Laser
Ventilador pulmonar AED
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Informática Médica
Integra as ciências da computação com as informações
biomédicas
Modelagem Matemática e Simulação Computacional de
Sistemas Biológicos
Desenvolvimento de sistemas, gerenciamento da
informação, simulações, processamento de dados, auxílio na
Gestão
Simulação anatomofisiológica
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Informática Médica
Processamento de imagens
WAN, LAN
Simulação de esforço mecânico
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Biomecânica e engenharia de reabilitação
Estudo da mecânica dos seres vivos
•Próteses, Órteses, Esforços Mecânicos
•Estudo dos materiais e suas propriedades
•Novos Biomateriais
•Nanotecnologia
Analisa os movimentos e as estruturas do
ponto de vista da mecânica
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Biomecânica e engenharia de reabilitação
Próteses e Órteses
Sistema articulável
Estudo do movimento
Componentes mecânicos
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Novos materiais e biocompatibilidade
“Armação” (scaffold) para
crescimento de ossos
Fibras ópticas
Implantes - biocompatibilidade Pele artificial
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Engenharia Clínica
Especialidade responsável por aplicar e gerenciar a
tecnologia biomédica para otimizar a saúde
Gerenciar hospitais, clínicas, empresas quanto às pessoas, recursos
físicos e financeiros para assegurar a qualidade nos sistemas de saúde
Manutenção
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Engenharia Clínica
Recursos Humanos Recursos físicos hospitalares
Arquitetura hospitalar
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Os Módulos Centrais
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1º Ano
1º Ano
1º Ano
1º Ano
Eixos Temáticos e Módulos Centrais
Imagens médicas Eletrônica médica
1º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Raios-X Corrente Contínua
Tomografia Computadorizada Corrente Alternada
Ultrassom e Fibra Ópticas Processamento de Sinais
Ressonância Magnética Microcontroladores
Medicina Nuclear Projetos
2º Ano
1º Ano
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1º Ano
Eixos temáticos e Módulos Centrais
Biomecânica e
engenharia de reabilitação Informática médica
1º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Fundamentos computacionais Ciência dos materiais
Computação Aplicada Biomateriais
Simulação e modelagem
matemática Reabilitação
Processamento e análise
de imagens Próteses e Órteses
Visão Computacional,
Realidade Virtual e
TeleMedicina
Equipamentos e dispositivos
2º Ano
1º Ano
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1º Ano
1º Ano
1º Ano
1º Ano
Eixos temáticos e Módulos Centrais
Engenharia clínica
e gestão em saúde
1º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Arquitetura hospitalar
Manutenção e qualidade
Gestão hospitalar
Gestão da tecnologia
Biossegurança e segurança
2º Ano
1º Ano
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Os Módulos Associados
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1º Ano
1º Ano
1º Ano
Módulos Associados
Incluídos na discussão dos Problemas Tutoriais
1º Ano
Psicologia
Sociologia
Teologia
Conceitos de gestão e econômicos
Aspectos Legais, Assuntos Regulatórios
Envolvimento Psicológico
Contribuições Sociais
Inserção Teológica
Direito
Gestão/Economia
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Abordagem de Ensino e
Aprendizagem
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1º Ano
Abordagens de Ensino - Aprendizagem
Ações integradas tanto horizontalmente como verticalmente
SLIs
STBs
Projetos
Abertura e Fechamento dos Problemas
Conceitos Teóricos relacionados ao Módulo
Experiências Laboratoriais relacionadas ao Módulo
Conceitos Teóricos Básicos para a formação de um engenheiro
STIs
TUTORIAS
PROBLEMATIZAÇÃO
Estruturação e Discussão de Projetos
Intervenção na Prática Profissional
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Estrutura modular
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Aprendizado baseado em problemas
Organização semanal
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As Sustentações
Teóricas Básicas
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Os Objetivos Modulares
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Eletrônica médica - exemplo
•Identificar, calcular e aplicar os princípios de eletricidade (lei de Ohm, leis de
Kirchhoff) na resolução de circuitos em corrente contínua.
•Dimensionar circuitos de acionamento para LEDs
•Identificar e interpretar o papel de resistores, capacitores, indutores, diodos e
LEDs em circuitos em corrente contínua.
•Especificar um sistema de alimentação (baterias) para um dispositivo biomédico
•Conhecer o funcionamento de oxímetros de pulso e o papel dos LEDs.
•Conhecer o funcionamento básico de um ventilador pulmonar
•Conhecer o funcionamento de um desfibrilador cardíaco
•Compreender os riscos da eletricidade no corpo humano
•Conhecer o papel de sensores elétricos e da instrumentação eletrônica
•Reconhecer a importância dos sinais elétricos e dos sensores (LDRs,
extensômetros resistivos, fotodiodos, termistores, etc.) no monitoramento do corpo
humano e suas funções
•Operar instrumentos de medição na área elétrica como multímetros, fontes de
corrente contínua e osciloscópios
•Traçar a curva característica de um diodo
Objetivos de Aprendizagem Corrente Contínua
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Problema Tutorial
Exemplo
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Obrigado e boa sorte!
Prof. Dr. Paulo Roberto Pialarissi Coordenador do Curso de Engenharia Biomédica