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¿Qué es la Ingeniería Biomédica y de qué 
trabaja un Ingeniero Biomédico? 
Abraham Otero Quintana 
Abraham.otero@gmail.com
Agenda 
• ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
• ¿Qué es la Ingeniería Biomédica? 
• ¿Qué salidas laborales tiene? 
• ¿Dónde se puede estudiar en España? 
• Un ejemplo práctico: monitorización de parámetros 
fisiológicos 
2
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
3 
• La célula: 
Así pensamos en ella Así la vemos con 
microscopios
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
4 
• Pero así funciona 
– Análisis estructural de máquinas macromoleculares.
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
5 
• ¿Para que nos vale saber esto? 
– Diseño de fármacos que interaccionen con estas máquinas.
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
6 
• En las unidades de cuidados 
críticas modernas 
prácticamente todos los 
parámetros fisiológicos del 
paciente son monitorizados 
de modo automático. 
– ¿Quién diseña esos 
dispositivos de 
monitorización?
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
7 
• En las unidades de cuidados 
críticas modernas 
prácticamente todos los 
parámetros fisiológicos del 
paciente son monitorizados 
de modo automático. 
– ¿Quién diseña esos 
dispositivos de 
monitorización? 
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analiza los datos?
8 
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
• Genoma compiler: “programar” nuevos seres vivos
9 
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
• Genoma compiler: “programar” nuevos seres vivos
10 
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
• Genoma compiler: “programar” nuevos seres vivos
11 
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
• Circuitos electrónicos solubles dentro del cuerpo 
humano
• El primer ojo biónico recibe la aprovación de la FDA 
12 
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico?
13 
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
• Nano retina, testeado en animales
14 
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
• La primera mano biónica que puede sentir
15 
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
• Google está trabajando en desarrollar lentes de 
contacto para monitorizar la diabetes
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16
eSkin 
17
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
• Una impresora 3D y 75 euros para cambiar la vida de 
18 
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19 
¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
• Un microscopio de papel que cuesta $0.5 para 
combatir la malaria
¿Qué es la Ingeniería Biomédica? 
20 
Es la disciplina que aplica los 
principios de la ingeniería a las 
ciencias de la vida. También se le 
llama Bioingeniería.
¿Qué es la Ingeniería Biomédica? 
21 
• Se apoya principalmente en tres disciplinas: 
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resolver problemas con él. 
– Ingeniería de telecomunicación: saber diseñar 
dispositivos electrónicos para adquirir señales, y saber 
procesarlas con un ordenador. 
– Ciencias de la vida: tener conocimientos de bioquímica, 
biología, fisiopatología, genética…
¿Es lo mismo que biotecnología? 
22 
Ing. Biomédico: 
tecnología basada en la ingeniería 
(TIC, mecánica, química) 
especialmente usada en medicina, 
farmacia, ciencia de los alimentos, 
medio ambiente y agricultura. 
Biotecnología: 
tecnología basada en la biología, 
especialmente usada en medicina, 
farmacia, ciencia de los alimentos, 
medio ambiente y agricultura.
El New York Times en su 
lista anual de los mejores 
empleos, describe la Ing. 
Biomédica como el que 
ocupa la primera posición. 
http://www.nytimes.com/2011/04/1 
7/education/edlife/edl-17conted-t. 
html?pagewanted=all&_r=0 
23 
¿Qué salidas laborales tiene?
CNN considera que el 
mejor trabajo en Estados 
Unidos en 2012 y 2013 
fue ingeniero biomédico. 
24 
http://money.cnn.com/pf/best-jobs/ 
2012/snapshots/ 
¿Qué salidas laborales tiene?
CareerCast considera que 
Ing. Biomédica es el 
segundo mejor trabajo en 
2013 en Estados Unidos. 
http://www.careercast.com/slide/be 
st-jobs-2013-2-biomedical-engineer 
25 
¿Qué salidas laborales tiene?
¿Qué salidas laborales tiene? 
26 
• En EE.UU. se 
prevé un 
crecimiento del 
trabajo en este 
sector superior 
al 72% hasta 
2018. 
http://www.bls.gov/op 
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ll.pdf
¿Qué salidas laborales tiene? 
• En España el sector de la biotecnología factura más de 80.000M€ y 
durante los últimos años ha crecido tanto en volumen de negocio, 
número de empresas del sector, y números de puestos de trabajo en 
estas empresas. 
27 
http://www.asebio.com/es/informe_anual.cfm
¿Qué salidas laborales tiene? 
28
¿Qué salidas laborales tiene? 
29 
• Empresas “biotech” en España:
¿Qué salidas laborales tiene? 
30 
• Empresas “biotech” en España (+1000):
¿Qué salidas laborales tiene? 
• El Ingeniero Biomédico es un profesional de 
elevada cualificación. Académicamente, esto a 
menudo supone la realización de un Master y un 
Doctorado, además de un Grado. 
• Trabaja principalmente en laboratorios de I+D+i de 
empresas de biotecnología, empresas de equipos 
biomédicos, centros de investigación, hospitales, 
parques científicos y tecnológicos, … 
• Su entorno de trabajo es muy internacional con 
continuas visitas de investigadores extranjeros, y 
con frecuencia los ingenieros biomédicos también 
tienen que viajar. 
31
¿Dónde se puede estudiar en España? 
• Universidades públicas: 
32 
Nota corte 
PAU 
2010/2011 
Nota corte 
PAU 
2011/2012 
Nota corte 
PAU 
2012/2013 
Nota corte 
PAU 
2013/2014 
Nota corte 
PAU 
2015/2015 
Carlos III de 
Madrid 
11.475 11.521 11.676 11,718 12.168 
Politécnica 
de Madrid 
- 11.169 11.742 11.765 12.048 
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Barcelona 
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8.300 9.708 10.578 9.431 11.170 
Politécnica de 
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de Valencia 
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¿Dónde se puede estudiar en España? 
• Universidades privadas: 
– Universidad de Navarra 
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33
¿Dónde se puede estudiar en España? 
• ¿Cuáles son las mejores? 
• Ranking mirando únicamente la potencia investigadora 
34 
http://biocomp.cnb.csic.es/~coss/
Agenda 
• ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 
• ¿Qué es la Ingeniería Biomédica? 
• ¿Qué salidas laborales tiene? 
• ¿Dónde se puede estudiar en España? 
• Un ejemplo práctico: monitorización de parámetros 
fisiológicos 
35
Quantify self 
36
Quantify self 
37
Quantify self 
38
Electromiograma 
• Permite detectar y cuantificar la actividad eléctrica de 
cualquier músculo del cuerpo. 
39
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40
Electromiograma 
• ¿Cómo medimos la actividad eléctrica? 
41
Electromiograma 
• ¿Cómo medimos la actividad eléctrica? 
– Electrodos con gel 
42
Electromiograma 
• A continuación necesitamos un circuito electrónico para 
adquirir la señal 
43
Electromiograma 
• A continuación necesitamos un circuito de electrónico para 
adquirir la señal 
44
Electrocardiograma 
• Refleja la actividad eléctrica de un músculo muy especial: 
el corazón 
45
Electrocardiograma 
• Refleja la actividad eléctrica de un músculo muy especial: 
el corazón 
– El corazón está controlado por el sistema nervioso 
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46
47
48
49
Electrocardiograma 
50
Conductividad dermal 
• Mide la conductividad eléctrica de la piel 
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51
Conductividad termal 
52
Conductividad dermal 
53 
푅 = 
푉 
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Frecuencia respiratoria 
• No sólo cuántas veces respiramos, sino cuando inspiramos 
y cuando respiramos 
54
Frecuencia respiratoria 
• No sólo cuántas veces respiramos, sino cuando inspiramos 
y cuando respiramos 
55
Frecuencia respiratoria 
• Efecto piezoeléctrico 
56
57 
Conclusiones 
La Revolución de las Ciencias de la Vida que 
se está produciendo en el Siglo XXI es de una 
magnitud similar a la Revolución Industrial 
del Siglo XIX, y la Revolución de las 
Tecnologías de la Información del Siglo XX 
en la que aún estamos inmersos. 
¡Hazte Ingeniero Biomédico y 
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¿Qué es la Ingeniería Biomédica y de qué trabaja un Ingeniero Biomédico?

  • 1. ¿Qué es la Ingeniería Biomédica y de qué trabaja un Ingeniero Biomédico? Abraham Otero Quintana Abraham.otero@gmail.com
  • 2. Agenda • ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? • ¿Qué es la Ingeniería Biomédica? • ¿Qué salidas laborales tiene? • ¿Dónde se puede estudiar en España? • Un ejemplo práctico: monitorización de parámetros fisiológicos 2
  • 3. ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 3 • La célula: Así pensamos en ella Así la vemos con microscopios
  • 4. ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 4 • Pero así funciona – Análisis estructural de máquinas macromoleculares.
  • 5. ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 5 • ¿Para que nos vale saber esto? – Diseño de fármacos que interaccionen con estas máquinas.
  • 6. ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 6 • En las unidades de cuidados críticas modernas prácticamente todos los parámetros fisiológicos del paciente son monitorizados de modo automático. – ¿Quién diseña esos dispositivos de monitorización?
  • 7. ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? 7 • En las unidades de cuidados críticas modernas prácticamente todos los parámetros fisiológicos del paciente son monitorizados de modo automático. – ¿Quién diseña esos dispositivos de monitorización? – ¿O el software que analiza los datos?
  • 8. 8 ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? • Genoma compiler: “programar” nuevos seres vivos
  • 9. 9 ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? • Genoma compiler: “programar” nuevos seres vivos
  • 10. 10 ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? • Genoma compiler: “programar” nuevos seres vivos
  • 11. 11 ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? • Circuitos electrónicos solubles dentro del cuerpo humano
  • 12. • El primer ojo biónico recibe la aprovación de la FDA 12 ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico?
  • 13. 13 ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? • Nano retina, testeado en animales
  • 14. 14 ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? • La primera mano biónica que puede sentir
  • 15. 15 ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? • Google está trabajando en desarrollar lentes de contacto para monitorizar la diabetes
  • 18. ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? • Una impresora 3D y 75 euros para cambiar la vida de 18 miles de personas en el tercer mundo
  • 19. 19 ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? • Un microscopio de papel que cuesta $0.5 para combatir la malaria
  • 20. ¿Qué es la Ingeniería Biomédica? 20 Es la disciplina que aplica los principios de la ingeniería a las ciencias de la vida. También se le llama Bioingeniería.
  • 21. ¿Qué es la Ingeniería Biomédica? 21 • Se apoya principalmente en tres disciplinas: – Ingeniería informática: saber usar un ordenador y saber resolver problemas con él. – Ingeniería de telecomunicación: saber diseñar dispositivos electrónicos para adquirir señales, y saber procesarlas con un ordenador. – Ciencias de la vida: tener conocimientos de bioquímica, biología, fisiopatología, genética…
  • 22. ¿Es lo mismo que biotecnología? 22 Ing. Biomédico: tecnología basada en la ingeniería (TIC, mecánica, química) especialmente usada en medicina, farmacia, ciencia de los alimentos, medio ambiente y agricultura. Biotecnología: tecnología basada en la biología, especialmente usada en medicina, farmacia, ciencia de los alimentos, medio ambiente y agricultura.
  • 23. El New York Times en su lista anual de los mejores empleos, describe la Ing. Biomédica como el que ocupa la primera posición. http://www.nytimes.com/2011/04/1 7/education/edlife/edl-17conted-t. html?pagewanted=all&_r=0 23 ¿Qué salidas laborales tiene?
  • 24. CNN considera que el mejor trabajo en Estados Unidos en 2012 y 2013 fue ingeniero biomédico. 24 http://money.cnn.com/pf/best-jobs/ 2012/snapshots/ ¿Qué salidas laborales tiene?
  • 25. CareerCast considera que Ing. Biomédica es el segundo mejor trabajo en 2013 en Estados Unidos. http://www.careercast.com/slide/be st-jobs-2013-2-biomedical-engineer 25 ¿Qué salidas laborales tiene?
  • 26. ¿Qué salidas laborales tiene? 26 • En EE.UU. se prevé un crecimiento del trabajo en este sector superior al 72% hasta 2018. http://www.bls.gov/op ub/mlr/2009/11/art5fu ll.pdf
  • 27. ¿Qué salidas laborales tiene? • En España el sector de la biotecnología factura más de 80.000M€ y durante los últimos años ha crecido tanto en volumen de negocio, número de empresas del sector, y números de puestos de trabajo en estas empresas. 27 http://www.asebio.com/es/informe_anual.cfm
  • 29. ¿Qué salidas laborales tiene? 29 • Empresas “biotech” en España:
  • 30. ¿Qué salidas laborales tiene? 30 • Empresas “biotech” en España (+1000):
  • 31. ¿Qué salidas laborales tiene? • El Ingeniero Biomédico es un profesional de elevada cualificación. Académicamente, esto a menudo supone la realización de un Master y un Doctorado, además de un Grado. • Trabaja principalmente en laboratorios de I+D+i de empresas de biotecnología, empresas de equipos biomédicos, centros de investigación, hospitales, parques científicos y tecnológicos, … • Su entorno de trabajo es muy internacional con continuas visitas de investigadores extranjeros, y con frecuencia los ingenieros biomédicos también tienen que viajar. 31
  • 32. ¿Dónde se puede estudiar en España? • Universidades públicas: 32 Nota corte PAU 2010/2011 Nota corte PAU 2011/2012 Nota corte PAU 2012/2013 Nota corte PAU 2013/2014 Nota corte PAU 2015/2015 Carlos III de Madrid 11.475 11.521 11.676 11,718 12.168 Politécnica de Madrid - 11.169 11.742 11.765 12.048 U. de Barcelona 9.792 10.366 11.166 10.580 11.550 U. Pompeu Fabra 8.300 9.708 10.578 9.431 11.170 Politécnica de Cataluña - 9.431 10.956 10.580 10.322 U. Politécnica de Valencia - - - 11.606 11.750
  • 33. ¿Dónde se puede estudiar en España? • Universidades privadas: – Universidad de Navarra – Universidad Europea de Madrid – Universidad San Pablo CEU 33
  • 34. ¿Dónde se puede estudiar en España? • ¿Cuáles son las mejores? • Ranking mirando únicamente la potencia investigadora 34 http://biocomp.cnb.csic.es/~coss/
  • 35. Agenda • ¿Qué hace un Ingeniero Biomédico? • ¿Qué es la Ingeniería Biomédica? • ¿Qué salidas laborales tiene? • ¿Dónde se puede estudiar en España? • Un ejemplo práctico: monitorización de parámetros fisiológicos 35
  • 39. Electromiograma • Permite detectar y cuantificar la actividad eléctrica de cualquier músculo del cuerpo. 39
  • 41. Electromiograma • ¿Cómo medimos la actividad eléctrica? 41
  • 42. Electromiograma • ¿Cómo medimos la actividad eléctrica? – Electrodos con gel 42
  • 43. Electromiograma • A continuación necesitamos un circuito electrónico para adquirir la señal 43
  • 44. Electromiograma • A continuación necesitamos un circuito de electrónico para adquirir la señal 44
  • 45. Electrocardiograma • Refleja la actividad eléctrica de un músculo muy especial: el corazón 45
  • 46. Electrocardiograma • Refleja la actividad eléctrica de un músculo muy especial: el corazón – El corazón está controlado por el sistema nervioso autónomo 46
  • 47. 47
  • 48. 48
  • 49. 49
  • 51. Conductividad dermal • Mide la conductividad eléctrica de la piel – Muy sensible a cambios emocionales 51
  • 53. Conductividad dermal 53 푅 = 푉 퐼
  • 54. Frecuencia respiratoria • No sólo cuántas veces respiramos, sino cuando inspiramos y cuando respiramos 54
  • 55. Frecuencia respiratoria • No sólo cuántas veces respiramos, sino cuando inspiramos y cuando respiramos 55
  • 56. Frecuencia respiratoria • Efecto piezoeléctrico 56
  • 57. 57 Conclusiones La Revolución de las Ciencias de la Vida que se está produciendo en el Siglo XXI es de una magnitud similar a la Revolución Industrial del Siglo XIX, y la Revolución de las Tecnologías de la Información del Siglo XX en la que aún estamos inmersos. ¡Hazte Ingeniero Biomédico y construye el futuro!
  • 58. ¿Quiere saber más? http://www.ingenieriabiomedica.org 58