Biofysikk. Spennende fagområde fra fysikk til biologi og medisin. Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi Institutt for fysikk NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biofysikk. Spennende fagområde fra fysikk til biologi og medisin. Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi Institutt for fysikk NTNU"

Transkript

1 Biofysikk Spennende fagområde fra fysikk til biologi og medisin Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi Institutt for fysikk NTNU

2 FORORD Valg av studieretning for 3. årskurs kan være vanskelig. Vi håper at denne informasjonen om Studieretningen for biofysikk og medisinsk teknologi vil hjelpe deg til å avgjøre om biofysikk og medisinsk teknologi er noe for deg. Dersom du har spørsmål om studieretningen eller lurer på hva biofysikere driver på med, ta kontakt med oss i Seksjon for biofysikk og medisinsk teknologi. Du ser hvor vi holder til/epost/telefonnummer under punktet "Seksjon for biofysikk og medisinsk teknologi" i dette informasjonsheftet. Mars

3 HVORFOR VELGE STUDIERETNINGEN BIOFYSIKK OG MEDISINSK TEKNOLOGI? Du er ikke den første som står overfor valgets kvaler når du skal velge studieretning i tredje årskurs ved Linjen for fysikk og matematikk Fire tidligere studenter forteller deg hvorfor de gjorde dette valget. Berit Falch, tidl. forsker i firmaet InvivoSense; i dag: Seksjonsleder FoU, Klinisk farmakologi, St.Olavs hospital Jeg var glad i matte, skulle studere kjemi ved NTH og hadde interesse for medisin. Men da jeg kom over sida om studieretning for biofysikk og medisinsk teknologi i brosjyren fra NTH, var valget lett å ta. Og jeg har ikke angret på det. Etter et par år med mest generelle realfag som ga gode basiskunnskaper (ikke alle like interessante), fulgte to år med massevis av spennende biofag fra biofysikk, medisin/medisinsk teknologi og biokjemi/bioteknologi. Det å se fysikk, kjemi og teknologi anvendt innen biologi og medisin, var kjempeinteressant. Foreleserne på studieretningen var kunnskapsrike, og de som kom fra klinikken, Radiumhospitalet og Det medisinke fakultet ved RiT, hadde også mange case å krydre det faglige med. Etter endt diplom hvor jeg studerte varmebehandling av kreftceller fortsatte jeg som stipendiat. I doktorgradsarbeidet studerte jeg en biopolymer og hvordan ulike konformasjoner av denne påvirket dens immun-stimulerende aktivitet på celler. Etter doktorgraden startet jeg som forsker ved Invivosense. Her ved Invivosense har vi jobbet med å utvikle en biosensor for å måle konsentrasjon av proteiner som er spesifikke for ulike tumor-typer. Vi er nå endelig klare for å teste på de første pasientene med prostatakreft. Kunnskaper og erfaringer fra tiden på NTH/NTNU, først og fremst fra tiden på biofysikk og medisinsk teknologi men også basiskunnskapen fra hele studietiden, har vært meget gode å ha med seg for mine oppgaver ved bedriften. Vår biosensor er av en kombinasjon av blant annet biofysikk, bioteknologi og fiberoptikk. Sensordelen foran på det fiberoptiske systemet er en vannbasert gel som består av et polymernettverk som inneholder protein-komponenter. I tillegg har prosjektet også en god porsjon med medisinske utfordringer, og produktet skal være sterilt og samtidig tåle strålebelastningen ved sterilisering det har derfor vært veldig kjekt å ha strålingsfagene, mikrobiologien og medisinen fra studietiden i bakhånd! Utdannelsen fra biofysikk og medisinsk teknologi har vært veldig relevant for hva jeg holder på med om dagene. Tverrfagligheten i utdannelsen gir et godt utgangspunkt for å kommunisere og samarbeide med mange ulike fagdisipliner. Muligheten for å sette sammen fag for å vinkle utdannelsen i en bestemt retning gir mange muligheter. 2 Magnus Østgård Olderøy, i dag: Post doktor ved Stamcellesenteret, Oslo Universitetssykehus Da jeg valgte studieretning, var jeg veldig fascinert av medisinsk avbildning, der legene har tilgang på sanntidsinformasjon mens de opererer. Medisinsk avbildning bygger i høy grad på fysikk, og særlig kvantefysikk, noe som gjorde meg interessert. Etter hvert ble jeg mer interessert i eksperimentell biofysikk og gjorde diplomoppgaven min innenfor kreftforskning, der vi studerte hvordan nanomedisin blir tatt opp og transporteres i kreftvev. Som biofysikkstudent lærte jeg mange nye eksperimentelle teknikker, som jeg kommer til å ha nytte av i framtiden. I dag er jeg PhD-student her på biofysikk og jobber på et tverrfaglig prosjekt, der vi picture: M. Maurstad samarbeider med Inst. for Bioteknologi og Inst. for Prosesskjemi. Prosjektet fokuserer på mineralisering av alginat-gelkuler, noe som er inspirert av naturen og kan ha applikasjoner innenfor tissue engineering eller transplantasjon av kunstige organer. Biofysikk og Medisinsk Teknologi er en studieretning med bredt faglig innhold, noe som gir rom for spennende tverrfaglige samarbeid i prosjekt- og diplomoppgave, eller senere i arbeidslivet. Sigrun Saur, i dag: Fysiker ved Kreftavdelinga ved St.Olavs hospital, Trondheim Jeg hadde studert 2.5 år ved et annet universitet, med hovedvekt på fag innenfor fysikk, kjemi, matematikk og statistikk. Dette var relativt teoretiske fag, og som

4 halvstudert student syntes jeg det var litt vanskelig å se hva fremtiden ville bringe. Etter å ha sett meg litt rundt etter hvilke muligheter som fantes, valgte jeg deretter å fullføre studiene med studieretningen for biofysikk og medisinsk teknologi på NTNU. Nettopp kombinasjonen av biofysiske fag og mer medisinsk retta fag var det som fanga interessen min. Dette viste seg å være et heldig valg, og de siste studieårene mine opplevde jeg som mye mer spennende og interessante enn de første. Temaet på diplomoppgaven min var innenfor strålingsdosimetri, og denne tok jeg ved Kreftavdelinga på St.Olavs Hospital. I etterkant fikk jeg også mulighet til å jobbe der i et veldig trivelig og inspirerende arbeidsmiljø. Utdanningen jeg har tatt er god å ha som bakgrunn, men den gjorde meg jo ikke ferdig utdannet til den stillingen jeg begynte å jobbe i. Så jeg måtte lære mye nytt etter at jeg begynte å jobbe, både i den daglige arbeidssituasjonen og gjennom kursing. Dessuten skjer det en utvikling innenfor medisinsk teknologi som gjør at det er umulig å noen gang bli fullt utlært. Dette gjør også at jobben er utfordrende og aldri blir ren rutine. Tilknytinga til stråleterapien gjorde at jeg begynte som PhD-student, der temaet nettopp er en problemstilling fra klinisk virksomhet. Fokuset er strålebehandling av brystkreft og hvordan man ved bruk av ulike teknikker kan få redusert dosebelastningen til nærliggende organ som hjerte, lunge og motsatt bryst. Om jeg ikke hver dag har direkte nytte av alle fagene jeg tok under utdanninga, er det ikke tvil om at de har gitt meg en god basis å bygge arbeidslivet på. Det er kanskje følelsen av å ikke bli ferdig utdannet til et yrke som gjør at mange underveis i biofysikk-studiet kan bli usikker på hva man skal bli når man blir stor. Man blir ikke ekspert på en bestemt ting, men har fått innblikk i mange forskjellige emner, og spesialisere seg kan man vel alltids gjøre når man begynner å jobbe! Så lenge man synes studiet er interessant vil nok også en interessant jobb dukke opp etter at man er ferdig utdannet. Toril A. Nagelhus Hernes, i dag: Prorektor for innovasjon, NTNU Studieretning for biofysikk og medisinsk teknologi legger grunnlaget for mange muligheter når siv.ing. studiet er over. Spesielt for studenter som ønsker å arbeide med stråling på biologisk materiale, dvs., radioaktivitet (jfr. Tsjernobyl, Statens strålevern, etc.) eller kreftbehandling (jfr. Strålingsdosimetri, medisinsk fysikk, etc.) vil jeg anbefale studieretningen på det sterkeste. Denne delen av biofysikken er god ved studieretningen, spesielt på dr.ing nivå, der flere nye fag er introduserte. Også når det gjelder bruk av teknisk utstyr i forbindelse med cellebiologisk forskning er bakgrunn innen Studieretningen for biofysikk og medisinsk teknologi meget god. Enkelte velger også arbeide med ultralyd/røntgendiagnostikk etter siv.ing studiet. Dette krever innsikt i en del elektronikkfag og signalbehandlingsfag. Fordelen vår studieretning har sammenliknet med studenter/siv.ing. fra Elektronikk er en bakgrunn innen fysiologi som gjør det enklere å studere biologisk materiale, samt å kommunisere med sykehuspersonell, noe som ofte viser seg å være aktuelt. Selv startet jeg dr.ing. studiet umiddelbart etter endt siv.ing. studium (Biofysikk og medisinsk Teknologi) i Etter videregående studerte jeg ett år medisin i Oslo før jeg tok fatt på NTH. Jeg har hele tiden vært fascinert av/interessert meg for kombinasjonen teknikk og medisin, og Studieretningen for biofysikk og medisinsk teknologi var i så måte et naturlig valg for meg i 3. årskurs. Mitt dr.ing. studium har i stor grad krevd god innsikt i molekylærbiologi. Studieretningen i seg selv legger ikke grunnlaget for direkte bioteknologi, noe som kan gjøre det forholdsvis tungt å komme inn i dette fagområde. Hvis man velger videre dr.ing. studium eller videre arbeid innen molekylærbiologi kan man ta en del fag fra kjemi for å kompensere for dette.. vil jeg anbefale studie-retningen på det sterkeste. Et argument mot studieretningen som jeg ofte hører studenter i yngre årskurs er meget opptatte av, er at man f.eks. verken blir ekspert på elektronikk (signalbehandling) eller kjemi/biologi. De som ønsker ekspertise på et så tidlig stadium innen disse områdene kan da også velge å gå på Elektronikk eller Kjemi/Bioteknologi. Min erfaring er imidlertid at studenter fra Biofysikk og medisinsk teknologi som ønsker å arbeide innen disse fagfelt, har mulighet til det. Det viser seg at det ikke så mye er studentenes bakgrunn, men heller studentens interesse/engasjement for det han/hun jobber med som er avgjørende for hvilke muligheter som åpner seg etter siv.ing. studiet. Et annet viktig moment er at siv.ing. fra Biofysikk og medisinsk teknologi kan tilføre de nevnte fagfeltene nye impulser. Studiet på NTH er uansett ment som en basis å bygge videre på. 3

5 Sebastian Stenmark, idag: Embedded SW-utvikler, Alere Technologies Det ironiske er at jeg valgte retningen biofysikk og medisinsk teknologi nettopp for å unngå å arbeide fremfor en PC hver dag. Det er nå fem år siden, og jeg har for lengst innsett at datamaskiner er en del av hverdagen. De er lett å se på labratorier, i møterom og på arbeidsplasser, men datamaskiner finnes også i ultralydapparater, MR-skannere eller analyseinstrument. Embedded systems er en betegnelse på datamaskinbaserte systemer som tjener helt spesifikke formål. Slike er hyppig brukt innen medisinsk teknologi, hvor sanntidsstyring ofte er kritisk. Utviklingen av slike systemer krever en god forståelse for fysikk, samt ferdigheter innen programmering og elektronikk. Rettet mot medisinsk bruk kreves selvsagt også kunnskap innen biokjemi og cellebiologi, noe som naturlig bidrar til et tverrfaglig miljø. Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi gir muligheter for spesialisering innen flere retninger, men med en unik forståelse av hele prosessen fra biologisk prøvemateriale til et diagnostisk resultat. I både prosjekt- og masteroppgaven arbeidet jeg med en klinisk "state-of-the-art" MR-skanner ved St. Olavs Hospital. Teknologien utnytter kvantemekaniske prinsipper om hvordan enkelte atomkjerner utsatt for radiobølger oppfører seg i kraftige magnetiske felt, og brukes blant annet til høyoppløslig avbildning av kroppsvev. Dette krever svært presis styring av magnetspoler, rf-signalgeneratorer, og datasampling, samt kompleks signalanalyse og avansert bildeprosessering. Uten dedikert program- og maskinvare hadde dette vært helt utenkelig. Hos Alere Technologies (tidl. Axis-Shield PoC) utvikler vi instrument for hurtig analyse av blodprøver, til bruk på klinikker og legekontor over hele verden. Det stilles strenge krav til medisinsk industri, noe som gjør arbeidet utfordrende, variert, og utrolig spennende. Utdannelsen fra NTNU er høyst relevant, og kan anbefales alle som synes ordene "medisinsk" og "teknologi" passer godt sammen. 4

6 Bakgrunn og målsetting for studieretningen. Studieretningen for biofysikk og medisinsk teknologi startet høsten 1970 som et undervisningstilbud for fjerdeårsstudenter ved Linjen for teknisk fysikk, NTH. Det nye tilbudet kom først og fremst i stand pga. behovet for hospitalfysikere ved de store sykehusene som Det norske radiumhospital og Rikshospitalet. Det var alt på denne tida et økende behov for personell meg høy teknisk kompetanse ved sykehusene pga. anskaffelser av stadig mer avansert teknisk utstyr. Men studieretningen var også opprettet ut fra ønsket om å få i gang biofysikk grunnforskning ved NTH. Biofysikk var også den gang et meget spennende forskningsfelt, og biologi har til alle tider fascinert mange fysikere. Målsettingen for Studieretningen for biofysikk og medisinsk teknologi ved NTNU er i dag i hovedtrekkene den samme som da studieretningen ble opprettet. Selve studieopplegget har imidlertid endret seg betydelig i takt med den vitenskapelige og teknologiske utviklingen... et meget spennende forskningsfelt, og biologi har til alle tider fascinert mange fysikere De faglige drivkreftene bak det nye studietilbudet var først og fremst professorene Sverre Westin og Tor Brustad. Det første året ble undervisninga avviklet ved hjelp av Sammenlikning med tilsvarende tilbud ved utenlandske universiteter viser at dagens tilbud er fullt på høyde med det beste som tilbys internasjonalt. I og med at NTNU er innleide forelesere fra Regionsykehuset i Trondheim og forskjellige medisinske miljø i Oslo. Undervisninga kom inn i mer permanente former etter at Institutt for biofysikk ble opprettet i 1973 med professor Kristen B. Eik-Nes som leder. Institutt for biofysikk gikk over til gruppe for biofysikk og medisinsk teknologi i 1987 når alle tidligere fysikkinstitutt ved NTH ble slått sammen. Med etableringen av NTNU ble biofysikkaktiviteten på Gløshaugen og Lade slått sammen i Seksjon for biofysikk og medisinsk teknologi. Biofysikk og medisinsk teknologi er både grunnforskningsmessig og teknologisk inne i en rivende utvikling. Norges eneste teknisk-naturvitenskapelige universitet, ligger forholdene særdeles godt til rette for teknologiske og medisinske samarbeidsprosjekter. Dette gjenspeiles delvis i det organiserte studietilbudet, men kommer spesielt godt fram i listene over tilbudte prosjektarbeider og hovedoppgaver. Biofysikk og medisinsk teknologi er både grunnforsknings-messig og teknologisk inne i en rivende utvikling. Sammen med at fagfeltet spenner uvanlig vidt 5

7 medfører dette at man undervisningsmessig står overfor betydelige utfordringer. Den ene utfordringen ligger i at spesialkunnskap foreldes relativt raskt. Den andre er knyttet til det store kravet til gode fagkunnskaper på tvers av flere tradisjonelle faggrenser. Dette siste er noe studieretningen har til felles med de fleste tverrfaglige aktiviteter. Den beste strategi for å møte den første av disse utfordringene består i å passe på at det i siv.ing.-studiet først og fremst satses på å formidle så omfattende og gode grunnleggende kunnskaper som mulig. Slik viten er viktig, uavhengig av hvilken spesialisering studentene seinere måtte velge, og den foreldes mye langsommere enn spisskompetanse. Den store tverrfagligheten er med på å gjøre fagfeltet ekstra spennende. Noe forenklet kan man si at fagfeltet med varierende grad av overlapping befinner seg i grenselandet mellom fysikk, instrumentering/teknologi, nanoteknologi, cellebiologi/ molekylærbiologi og medisin. Studentene vil derfor kunne velge mellom et bredt spekter av emner. grenselandet mellom fysikk, instrumentering/teknologi, cellebiologi/biokjemi/ molekylærbiologi og medisin. numeriske simuleringer av biomolekyler hvor kravet til gode fysikk-, matematikk- og datakunnskaper er ufravikelige. Eller det kan dreie seg om utvikling av nye metoder innen medisinsk avbilding. Her vil gode kunnskaper innen instrumentering, signalbehandling og modellering, samt evne til å samarbeide tett med medisinske miljø være avgjørende faktorer. Andre vil for eksempel kunne arbeide med kartlegging av hvordan kreftceller reagerer på høyenergetisk stråling i kombinasjon med ulike typer cellegifter. Her vil gode kunnskaper innen biokjemi, og celle- og strålingsbiofysikk være viktig. Bionanoteknologi stiller biofysikere overfor nye utfordringer, som for eksempel innen utviklingen av biosensorer, kunstig vev og nanomedisin. For de som har det nødvendige engasjement til å trå til litt ekstra under den grunnleggende opplæringsperioden, vil den faglige belønningen være stor. de mest komplekse og fascinerende fysiske systemer av alle, biologisk liv. Er du fysiker og vil jobbe med slike systemer er du biofysiker. Den faglige spennvidden innen studieretningen kan illustreres ved følgende eksempler: Det kan dreie seg om picture: D. Klein 6

8 ARBEIDSMARKEDET FOR BIOFYSIKERE Høsten 2015 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant tidligere fys-mat studenter inkludert studenter ved Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi. Resultatet av spørreundersøkelsen er presentert i diagrammene til høyre. Nedenfor er en liste over noen arbeidsgivere. Dette viser bredden i jobbmarkedet. Akershus Fylkeskommune, Akershus universitetssykehus, Aker Solutions, Arendal vgs, Bayer, Bjertnes vgs, BKK Nett AS, Clavis Pharma, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut, DNV GL, Elkem Silicon Materials, Esso AS, FFI, FMC Technologies, Folkehelseinstituttet, Gentian Technology AS, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen, Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst, Helse Nord-Trøndelag HF, HiST, Høgskolen i Bodø, Høgskolesenteret i Rogaland, Invivosense ASA, Kreftregisteret, MRC Solberg & Andersen, NFR, NILU, Nordic Nanovector, Norsk Hummer, NTNU, OncoInvent, Oslo universitetssykehus, Patent- og varemærkestyrelsen (Danmark) Pronova BioPharma, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Risør vgs, Rolls-Royce Marine AS, Siemens, SINTEF, SINTEF Petroleumsforskning, Sparebank1, Stanford University, Statens strålevern, Statoil, St. Olavs Hospital, Sykehuset Østfold, Toll- og avgiftsdirektoratet, Ullevål sykehus, UNN Tromsø, Universitetet i Nordland, Videreutdanning Arbeidsgivere 7

9 SEKSJON FOR BIOFYSIKK OG MEDISINSK TEKNOLOGI Seksjonen har sju fast vitenskapelige ansatte. Vi holder til i Realfagbygget, B-4 og D-4. Davies, Catharina de Lange Professor catharina.davies@ntnu.no Sikorski, Pawel Tadeusz Professor pawel.sikorski@ntnu.no Stokke, Bjørn Torger Professor bjorn.stokke@ntnu.no de Sousa Dias, Rita Førsteamanuensis rita.dias@ntnu.no Goa, Pål Erik Førsteamanuensis pal.e.goa@ntnu.no Lilledahl, Magnus Borstad Førsteamanuensis magnus.lilledahl@ntnu.no Redalen, Kathrine Røe Førsteamanuensis kathrine.redalen@ntnu.no Bassett, David Førsteamanuensis II david.bassett@ntnu.no Danielsen, Signe Førsteamanuensis II signe.danielsen@ntnu.no Marthinsen, Anne Beate Langeland Førsteamanuensis II anne.b.marthinsen@ntnu.no Bjørkøy, Astrid Overingeniør astrid.bjorkoy@ntnu.no Grendstad, Kristin Overingeniør kristin.grendstad@ntnu.no Maurstad, Gjertrud Overingeniør gjertrud.maurstad@ntnu.no Hak, Sjoerd Forsker sjoerd.hak@ntnu.no Åslund, Andreas Forsker andreas.aslund@ntnu.no Arnfinnsdottir, Nina Bjørk Postdoc nina.arnfinnsdottir@ntnu.no Kumar, Rajesh Postdoc rajesh.kumar@ntnu.no Snipstad, Linn Sofie Postdoc sofie.snipstad@ntnu.no Tomic, Marija Postdoc marija.tomic@ntnu.no Egnell, Liv Stipendiat liv.egnell@ntnu.no Fagerland, Stein-Martin Stipendiat stein.m.fagerland@ntnu.no Jonasova, Eleonora Stipendiat eleonora.jonasova@ntnu.no Knuth, Franziska Stipendiat franziska.h.knuth@ntnu.no Lehnert, Sarah Stipendiat sarah.lehnert@ntnu.no Molska, Alicja Stipendiat alicja.molska@ntnu.no Mühlenpfordt, Melina Stipendiat melina.muhlenpfordt@ntnu.no Mürer, Fredrik Kristoffer Stipendiat fredrik.k.murer@ntnu.no Olsman, Marieke Stipendiat marieke.olsman@ntnu.no Sofias, Alexandros Marios Stipendiat alexandros.m.sofias@ntnu.no Stornes, Morten Stipendiat morten.stornes@ntnu.no Sulheim, Einar Stipendiat einar.sulheim@ntnu.no Vidic, Igor Stipendiat igor.vidic@ntnu.no Vinje, Jakob Stipendiat jakob.vinje@ntnu.no Yemane, Petros Stipendiat petros.yemane@ntnu.no Zehner, Jennifer Stipendiat jennifer.s.zehner@ntnu.no Zurzul, Natasa Stipendiat natasa.zurzul@ntnu.no Øvreeide, Ingrid Haga Stipendiat ingrid.h.øvreeide@ntnu.no 8

10 FORSKNINGSPROFIL BIOFYSIKK OG MEDISINSK TEKNOLOGI Seksjonens forskningsaktivitet er innenfor eksperimentell biofysikk, med fysikkbaserte studier av biologiske molekyler, celler, organismer og materialer. Videre inngår forbedringer og nye anvendelser av medisinsk og molekylær avbildning samt stråleterapi og strålingsfysikk. Forskningsaktiviteten gir også grunnlag for utvikling av ny medisinsk teknologi. Forskningsaktiviteten ved Seksjon for biofysikk og medisinsk teknologi er inndelt i to hovedaktiviteter som alle er lokalisert i Realfagbygget, Gløshaugen. ( Medisinsk fysikk (Catharina Davies, Magnus Lilledahl, Pål Erik Goa, Kathrine Røe Redalen) Medisinsk fysikk omfatter diagnostisering og behandling av sykdommer. Avbildingsteknikker basert på røntgen/computertomografi, ultralyd og magnetisk resonans avbilding er viktig i diagnostikk. Medisinske fysikere arbeider med stråleterapi benyttet i kreftbehandling, og innen forskning for å forbedre og utvikle nye metoder for diagnostikk og terapi. Seksjonen har samarbeidsprosjekter både med Det norske Radiumhospital og St. Olavs hospital. picture: A. Erikson Nanopartikler i kreftbehandling Et av hovedproblemene ved konvensjonell kreftbehandling som stråleterapi og kjemoterapi, er at behandlingene ikke er spesifikke for kreftcellene. Den ioniserende strålingen og cellegiften ødelegger både normalt vev og kreftvev, og skadene på normalt vev begrenser dosene som kan benyttes. Nanopartikler som inneholder cellegift kan bidra til mer spesifikt opptak i svulster. Dette skyldes at blodårene i en svulst er mer lekke enn blodårene i normalt vev, slik at nanopartiklene går over blodåreveggen i svulsten. Imidlertid har nanopartiklene problemer med å gå videre inn i kreftvevet. En vellykket behandling forutsetter at cellegiften når fram til alle cellene og dreper disse. Dette avhenger av et godt utviklet blodårenettverk i svulsten, at molekylene kan passere over kapillærveggen og at de er i stand til å trenge gjennom rommet mellom kreft cellene som vist på figuren. Vi jobber med å kartlegge mekanismer for levering og transport av nanopartikler i kreftvev, og studer hvordan opptaket av nanopartikler kan forbedres ved bruk av ultralyd. ( Kollagenfibre i brusk er organisert i en nettverksstruktur for å kunne gi de optimale mekaniske egnskapene. Knebygging Vi tar våre knær forgitt. Men ofte fortsetter det ikke slik når man blir eldre. Man får leddgikt og knærne blir vonde og stive. Må det være slik? Leddgikt forårsakes av at en vevstype som kalles brusk som ligger mellom beinflatene brytes ned. Dette vevet virker som en støtdemper slik at det ikke gjør vondt eller blir noen skade på vevet benet du er ute og løper. Når man får leddgikt (artrose) brytes dette vevet ned og man får tilslutt bein mot bein i kneet. Normalbrusk er en komplisert struktur som består av sterke kollagenfibere, vann, celler og andre proteiner. Ved bruk av kneet brytes vevet ned men i en normaltilstand bygges det opp igjen av cellene. Dersom vevet blir skadet kan kirurgen prøve å reparere det, men det er ikke lett å lage brusk som er like god som den normale. Ved å studere og kvantisere strukturen på nydannet 9

11 brusk og sammenlikne den med den normale ved hjelp av avansert mikroskopi, kan man hjelpe kirurgen å lage en optimal ny brusk (se bilde). Ved å studere nedbrytningen av vevet kan vi finne ut hvordan vi kan unngå at det utvikles leddgikt. I et slikt prosjekt må vi kombinere data fra mikroskopi, MRI, kliniske data, cellebiologi og mekanikk i en komplisert modell altså virkelig en kombinasjon av biologiske og fysiske prinsipper: biofysikk. Medisinsk avbildning I løpet av de siste årene har medisinsk avbilding utviklet seg fra å handle stort sett om røntgenbilder til å omfatte et bredt spekter av ulike avbildningsteknikker og muligheter. Idag kan vi måle hvilken del av hjernen din som er aktiv når du spiller Jeopardy, eller måle hastigheten på blodet ditt når det strømmer gjennom en blodåre. Vi kan oppdage kreftsvulster, måle ulike egenskaper og ut fra bildene si noe om hvor farlig svulsten er. Og vi kan selvfølgelig også se om du har brukket beinet... I bunnen av alt dette ligger fysikk. Morsom fysikk! En av de viktigste grunnene til å velge dette fagfeltet er den korte veien fra grunnleggende fysikk-forståelse til direkte anvendelser. Dersom du i tillegg liker å jobbe sammen med mennesker med forskjellig fagbakgrunn, da vil du garantert trives innen medisinsk avbildning! Konkret er forskningsaktiviteten vår fokusert omkring utvikling av nye metoder innen Magnetisk Resonans avbildning (MRI). Vi jobber for eksempel med å forbedre kreft-diagnostikk gjennom å kombinere informasjon fra flere ulike opptaksmetoder. I dette arbeidet trenger man detaljert kunnskap om hvordan MRI fungerer og om avansert bildebehandling og programmering, og man må jobbe i nært samarbeid med fagfolk innen biologi og medisin. Stråleterapi Det årlige antallet nye krefttilfeller i Norge antas å øke med 30% innen Over 50% av alle kreftpasienter behandles med stråleterapi, enten som eneste kreftbehandling eller ofte i kombinasjon med annen behandling. Det store antallet pasienter med behov for stråleterapi gir også et behov for fysikere med kompetanse innen strålingsfysikk i fremtiden. Fysikerne har ansvaret for at kreftsvulster får den stråledosen som legene har bestemt ved å lage såkalte doseplaner over hvordan og hvor strålebehandlingen skal gis. Målet med stråleterapi av kreft er å gi en stråledose som er stor nok til å ødelegge kreftcellene samtidig som man gir minst mulig skade på friskt vev. I tillegg sørger fysikerne for at behandlingen skjer på en sikker måte og at det medisinske utstyret fungerer som det skal. I tillegg til at fysikere i stråleterapi jobber tett med kreftlegene og stråleterapeutene (de som tar seg av det praktiske arbeidet med pasientene) så er moderne stråleterapi også avhengig av godt samarbeid med fysikerne og radiologene som jobber med medisinsk avbildning. Bildene er viktige for å nøyaktig vite hvor kreftsvulsten er slik at stråleterapien best kan skreddersys til hver pasient. I de senere år har utviklingen gått fra å kun bruke anatomiske bilder til også mer bruk av funksjonelle medisinske bilder som måler ulike egenskaper ved kreftsvulstene, slik som blodgjennomstrømning og celletetthet, og fagområdet medisinsk avbildning i stråleterapi er i stor utvikling. Stråleterapi er et spennende fagområde for den som vil jobbe tverrfaglig og kombinere grunnleggende fysikk med praktisk arbeid og samarbeid med helsearbeidere og kunnskapsarbeidere med ulik bakgrunn. Med utdanning innen biofysikk og medisinsk teknologi kan man få jobb ved stråleterapiavdelinger og i tillegg har man gode muligheter for å jobbe med forskning og utvikling innen dette feltet. Biologiske polymerer og bionanoteknologi (Rita Dias, Pawel Sikorski, Bjørn Torger Stokke) Som en del av satsningen innenfor NTNU Nanolab er det etablert forskning og undervisning innen bionanoteknologi ved institutt for fysikk. Forskningstemaene her er generelt en del av nanoteknologi i grenseflaten mot og inspirert av neturen og livet. Dette er et multidisiplinært område i grenseflaten mellom ingeniørfag, fysikk og biologi. Eksempler inkluderer utnyttelse av biologiske designprinsipper, enheter eller 10 picture: K Beckwith

12 metoder karakterisert ved at de innehar kritiske dimensjoner av funksjonelle komponenter mellom molekylær lengdeskala og opp til noen hundre nanometer. Forskningsaktivitet Innen dette feltet ved seksjonen omfatter blant annet studie av grenseflaten mellom biologiske systemer (for eksempel celler) og nanostrukturerte overflater, karakterisering av biopolymer-baserte nanostrukturerte materialer, og deres anvendelse i biomedisinsk forskning. Videre, et tema er dynamisk-kraftspektroskopi på enkelt-molekylnivå for bestemmelse av interaksjoner mellom par av biologisk molekyl, for eksempel knyttet til aktivering signalkaskaden ved indusering av en immunologisk reaksjon, eller mellom enzymer og polymere substrat. Vi studerer også dannelsen av høyere ordens struktur som genereres ved kompaktering av DNA. Vårt fokus er knyttet til utvikling av mer effektive genleveringsverktøy ved hjelp av positivt ladede naturlig forekommende strukturpolysakkarider. Kompakteringsprosessen av DNA forsøkes forstått også ved anvendelse av andre modellkomponenter. Vi arbeider med utvikling av biosensorer ved bruk av hydrogeler som ved gjenkljenning av spesifikk molekyler omsetter dette til endring av grad av svelling. Kombinert med on-line utlesning med høy presisjon på et fiberoptisk basert instrument er vi stand til å måle svært små konsentrasjoner av ulike biomarkører. I tillegg utvikles enkle modeller for å etterligne og studere vekselvirkning mellom biologiske molekyler ved hjelp av Monte Carlo simuleringer. Systemene vi er interesserte i inkluderer dannelsen av polyplekser, vekselvirkning mellom nanopartikler og polyeletrolytter og kondensering av DNA i modeller av bakterie celler. 11

13 EMNEVALG: Studieretning biofysikk og medisinsk teknologi Sem ester 5v Masteroppgave 20 uker 5h Fordypningsemne prosjekt og fordypningsemne a) Kompl. emne 2 b) 4v Eksperter i team Anbefalt emne: Strålingsbiofysikk Anbefalt emne: Fysikk i medisinsk avbildning Ingeniøremne/ Annet studieprogram 4h Kjerne- og Molekylær biofysikk Kompl. emne 1 b) Valgbart emne strålingsfysikk 3v Instrumentering Statistisk fysikk Cellebiologi/biofys Valgbart emne. 3h Måleteknikk Kvantemekanikk 1 Biokjemi 1 Optikk 2v Prosedyre- og objektorientert progr. Innføring i kvantefysikk Statistikk Intro til vitenskapelige beregninger 2h Termisk fysikk Fluidmekanikk Matematikk 4K Teknologiledelse 1v Elektromagnetisme Matematikk 2 Matematikk 3 Kjemi 1h Filosofi/Vit.teori Mekanisk fysikk Matematikk 1 IT grunnkurs a Fordypningemne se egen beskrivelse neste side b Se egen liste over komplementære emner i studiehåndboken, f.eks. Medisin for realfag- og teknologi-studenter Nedenfor er mulige valgbare emner ført opp. Det må understrekes at dere også kan velge andre emner fra Inst. for fysikk eller fra andre institutt og fakulteter. Bruk studiehåndboka! Strålingsbiofysikk 1 4v Fysikk i medisinsk avbildning 1 Klassisk transportteori Numerisk fysikk Forslag til Medisinsk billeddannelse valgbare emner 4h Biofysiske mikroteknikker 1 Kvantemekanikk 2 Målesensorer/transdusere Biomekanikk 3v Reguleringsteknikk Signalanalyse Mikrobiologi Faste stoffers fysikk Miljøbioteknologi Ingeniøremne 4v Signalbehandlign i ultralyd Annet studieprogram Datamodellering og databasesystemer 1 Strålingsbiofysikk, Fysikk i medisinsk avbildning og Biofysiske mikroteknikker er valgbare emner spesielt tilrettelagt for biofysikkstudenter 12

14 Fordypningsemne Høsten i 5.årskurs skal dere gjennomføre TFY4500 Biofysikk prosjekt 15 stp og TFY4505 Biofysikk fordypning 7.5 stp. Som fordypningsemne kan velges et ordinært emne, et doktorgradsemne, eller fordypningsmoduler på totalt 7,5 stp fra listen nedenfor: Emnemoduler Stp Avbilding ved magnetisk resonans 3,75 Energi- og miljøfysikk 7,5 Lysmikroskopi og optiske teknikker 3,75 Enkeltmolekylteknikker 3,75 Klinisk fysikk for stråleterapi 3,75 Nanopartikkel og polymerfysikk 7,5 Signalbehandling i MRI og PET 3,75 Ioniserende stråling - 3,75 vekselvirkningsmekanismer og dosimetri I tillegg til disse emnene kan dere velge andre emnemoduler fra Inst. for fysikk, eller fra andre institutt og fakultet. Eksempler på slike emnemoduler ved Inst. for bioteknologi og Inst. for teknisk kybernetikk: Institutt for bioteknologi TBT 4505 Bioinformatikk 3,75 stp Biopolymere materialer 3,75 stp Praktisk NMR-spektroskopi 3,75 stp Institutt for teknisk kybernetikk TTT4525 Signalbehandlingsteknikker i ultralydbilleddannelse 3,75 stp Ultralydtransdusere 3,75 stp Medisinsk instrumentering 3,75 stp Eksempler på mulige forskningsprosjekter finner du under punktet: Hovedoppgaver i Biofysikk og medisinsk teknologi. 13

15 Spesialisering Du kan spesialisere og fordype deg innen ulike retninger. Nedenfor er 3 vanlige spesialiseringer foreslått. I tillegg kan du ha en spesialisering innen bioinformatikk. biopolymerfysikk og bionanoteknologi cellulær biofysikk medisinsk fysikk inkludert medisinsk avbildning Nedenfor er mulige emnevalg for en slik spesialisering foreslått. Det må understrekes at dette er et forslag, andre emner kan velges og en kan velge på tvers av disse tre retningene. Sem Emnekategori 5h 4v 4h 3v Emnemodul i Fordypningsemne Valgbart emne Valgbart emne Ingeniøremne annen linje Valgbart emne Valgbart emne Biopolymerfysikk og bionanoteknologi Polymerfysikk eller Biofysiske mikroteknikker eller Biomekanikk Strålingsbiofysikk eller Fysikk i medisinsk avbildning Klassisk transportteori eller numerisk fysikk Mikrobiologi eller Miljøbioteknologi Kvantemekanikk 2 eller Biofysiske mikrotekn. Faste stoffers fysikk Cellulær biofysikk Biofysiske mikrotekn eller Avbilding MR og Klin.fys. stråleterapi eller Biomekanikk Strålingsbiofysikk Fysikk i medisinsk avbildning Miljøbioteknologi eller Nanomedisin II eller Elektrooptikk og lasere Biofysiske mikroteknikker Signalanalyse eller Reguleringsteknikk Medisinsk fysikk Avbilding MR og Klin.fys. stråletrapi eller emne fra Institutt for teknisk kybernetikk TTT4525 Strålingsbiofysikk Fysikk i medisinsk avbildning Signalbehandling med. billeddiagn. Kvantemekanikk 2 eller Medisinsk billeddannelse eller Biofysiske mikroteknikker Signalanalyse 14

16 Hovedoppgaver avlagt ved seksjon for biofysikk og medisinsk teknologi Nedenfor følger titler på hovedoppgaver som er utført de siste årene. I mange tilfelle har oppgavene vært utført med veiledning fra forskningsmiljøer utenfor Institutt for fysikk. Mest titlene er engelske, men oppgavene kan være skrevet på norsk. 2017: Aarberg, Anja Einebærholm: Proton therapy of head and neck cancer: evaluation of PTV-based and robust optimized IMPT versus VMAT Supervisors: Sigrun Saur Almberg and Jomar Frengen (St. Olavs) and Signe Danielsen Grimstad, Ingeborg Hovde: Dose surface maps as a tool to predict toxicity after radiotherapy for cervical cancer patients Supervisors: Taran P. Hellebust (OUS/UiO) and Signe Danielsen Støen, Ingvild: Optimal threshold for PET-based autocontouring of boost volume for radiotherapy of anal carcinoma Supervisors: Taran Paulsen Hellebust (Oslo Univ. Sykhus) and Signe Danielsen Bye, Inger: Vascular characterization of tumors growing in the chorioallantoic membrane Grønli, Thomas Lasse Løvstakken: Modeling and data assimilation for improved ultrasound measurement of blood velocity fields Hanstad, Sigurd: Cellular Uptake of Nanoparticles by Sonoporation Helland, Magnus Olav: Implementation and Application of Method for Differential Correlation Network Analysis Supervisors: Eivind Almaas (IBI) and Rita de Sousa Dias Shrestha, Binamra: Monte Carlo simulation to study the interaction between the weak polyelectrolytes and two oppositely charged nano particles. Influence of nano particle separation and ph variation Supervisor: Rita de Sousa Dias Vågsholm, Beate Haram: Adaptive Clutter Filtering for Improved Measurement of Cardiac Blood Velocities Supervisors: Lasse Løvstakken and Solveig Fadnes (ISB) and Rita de Sousa Dias Hansen, Even Hunnes Helgesen: Charge Diffusion Modelling for a Monolithic Active Pixel Sensor Detector with Application to Proton CT Supervisors: Dieter Rörich (UiB) and Pål Erik Goa Johansen, Ane Nordlie: Monte Carlo Simulations of Diffusion MRI in Restricted Geometries Supervisor: Pål Erik Goa Løveng, Silje: Metabolic Profiling of Prostate Cancer Tissue Using Magnetic Resonance Spectroscopy. An investigation into prostate heterogeneity and cancer characteristics in a transgenic mouse model, with a comparison to human disease Supervisors: Deborah Katherine Hill (ISB) and Pål Erik Goa Prescott, Jacob: Study of water self-diffusion in healthy fibroglandular breast tissue 15

17 Supervisor: Pål Erik Goas Quist-Løkken, Ingrid: Classification of Breast Cancer Based on DCE MRI Supervisor: Pål Erik Goa Funderud, Marit: Evaluation of Robustness in Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) plans for Head and Neck Cancer Patients Supervisors: Veronika Kristine Tømmerås, Jorunn Andrea Skjelvareid (UiNN) and Kathrine Røe Redalen Henriksen, Ida Marie: Effect of Glutaminase Inhibition in Basal-Like Patient-Derived Xenografts Analyzed by Magnetic Resonance Spectroscopy Supervisors: Maria Tunset Grinde (ISB) and Bjørn Torger Stokke 2016: Hægeland, Camilla: Optimization and verification of dosimetric robustness of VMAT dose-plans Supervisors: Jomar Frengen (St. Olavs) and Catharina de Lange Davies Jorstad, Ida Sofie: Optimization, Cellular Uptake and Cytotoxicity of Lipid Nanoparticles Supervisors: Wilhelm Glomm (IKP) and Catharina de Lange Davies Løvmo, Mia Kvåle: The effect of acoustic radiation force on the delivery of nanoparticles to tumor tissue Supervisors: Catharina de Lange Davies Maaland, Astri Fjelde: Expression of two Cell Membrane Proteins, CD37 and PD-L1, in Acute Myeloid Leukemia Cell Lines Supervisors: Jostein Dahle and Catharina de Lange Davies Rolstadaas, Linn: Towards minimizing variations in the comet assay: The electric potential during electrophoresis and implications of circulating the electrophoresis solution Østvik, Andreas: Robot Control in Image-Guided Intervention Supervisors: Thomas Langø (SINTEF) and Catharina de Lange Davies Linse, Christoph Philipp: Prediction of protein function using semantic fingerprints. Multivariate data classification by artificial neural networks involving dimensional reduction Supervisors: Martin Kuiper (IBI) and Rita de Sousa Dias Boland, Ingrid: Comparison of two diffusion weighted MR protocols for detecting Differences in Microvasculature in chronic Pancreatitis and Pancreas Cancer Supervisors: Else Marie Huuse-Røneid (St. Olavs) and Pål Erik Goa Gåsland, Bergljot Matre: Electrical Bioimpedance Based Heart Monitoring System Supervisors: Håvard Kalvøy, Fred-Johan Pettersen (Oslo universitetssykehus) and Pål Erik Goa Kataike, Victoria Mercy: Myocardial Strain Measurements with MRI using feature tracking Superviror: Pål Erik Goa Teklehaymanot, Yemane Gebremichael: Characterization of anisotropy in articular cartilage samples using magnetic resonance imaging (MRI) and multiphoton microscopy (MPM) Supervisor: Magnus Lilledahl Eide, Ane Tefre: Development and Characterisation of a Nanotechnology-Enhanced Electrochemial Biosensor Supervisors: Peter Köllensperger (NTNU NanoLab) and Pawel Sikorski Kavli, Ole-Andreas Kvivik: Surface Acoustic Wave Acoustophoresis for Microfluidic Based Micron and Submicron Particle Separation Supervisor: Bjørn Torger Stokke 16

18 Østevold, Camilla: Microfluidics for Biological Studies. A Double Emulsion Platform for Cell Encapsulation and Analysis Supervisor: Bjørn Torger Stokke 2015: Levik, Kjetil Viste: Intracellular Localization of Polymeric Nanoparticles and the Effect of Encapsulated Drug in vitro Masitsa Malenge, Marion: Optimization of Experimental Parameters for Microbubble Enhanced Ultrasound Mediated Blood-Brain Barrier Disruption: an In Vitro Approach Moe, Gard Fostad: Mechanical and Acoustic Characterization of Perfluorocarbon Microbubbles Containing Nanoparticles Risbakk, Håkon: Cooling of Transducer array used for Ultrasound radiation Force Supervisors: Bjørn A. J. Angelsen, Tonni Franke Johansen, Ola Myhre and Catharina de Lange Davies Sulheim, Snorre: Method Development and Automated Analysis of Ultrasound Images of Phase-Shift Bubbles Sønstevold, Linda: Targeting Kinetics of RGD-Conjugated Nanoemulsions Langlete, Petter: Protein Binding and Crowding Effects on DNA Condensation Supervisor: Rita de Sousa Dias Blakkisrud, Johan: Tumor Dosimetry in a Phase I Study of Lu(177)-DOTA-HH1 (Betalutin) How hard does the magic bullet strike? Supervisors: Caroline Stokke, Anne Catrine Martinsen and Pål Erik Goa Brennsæter, John Alfred: The Influence of the Energy Degrader Material for a Therapeutical Proton Beam Supervisor: Pål Erik Goa Gjervan, Vera: VMAT for small cell lung cancer Supervisors: Nina Levin (St. Olavs) and Pål Erik Goa Hillestad, Tiril: The Establishment of an Intravoxel Incoherent Motion Based MRI-Protocol for Differentiation of Focal Lesions in the Pancreas Supervisor: Pål Erik Goa Hundvin, Johanna Austrheim: Stereotactic Radiation Treatment of Lung Cancer by VMAT Supervisors: Marcin Pawel Sikora, Tone Nybø (Haukeland Univ.) and Pål Erik Goa Meisingset, Jens Wergeland: Magnetic Resonance Imaging: Multidimensional non-gaussian Diffusion-weighted MRI. Image quality analysis Supervisor: Pål Erik Goa Rørvik, Eivind: A Comparison of Biological Dose Estimates in Proton and Carbon Ion Therapy Based on Averaged and Full Linear Energy Transfer Spectra Supervisor: Pål Erik Goa Øen, Silje Kjærnes: Quantitative Comparison of PET/MR and PET/CT for Imaging of Lymphoma Patients Supervisors: Live Eikenes (ISB-NTNU) and Pål Erik Goa 17

19 Mandaric, Stefan: Microfluidic Fabrication of Mineralized Alginate Hydrogel Fibers Supervisor: Pawel Tadeusz Sikorski Schanke, Rasmus: Effects of Nanopillar Arrays on Cell Motility. A Study of Cell-Nanotopography Interactions Supervisor: Pawel Tadeusz Sikorski 2014: Seljåsen, Håkon: Simulation of nonlinear wave propagation in ultrasound and Hans Torp Sulheim, Einar: Mechanisms of Cellular Uptake and Intracellular Degradation of Polymeric Nanoparticles Aasheim, Lars Birger: Attenuation correction in PET/MR Supervisors: Live Eikenes (ISB-NTNU) and Pål Erik Goa. Digernes, Ingrid: Sequence- and Analysis Optimization for Partial Volume Correction in Arterial Spin Labelling based Perfusion MRI. Supervisors: Atle Bjørnerud (UiO) and Pål Erik Goa. Lindboe, Frederic Menard: Timing and Controlling Dissolution of Cell Repellent Poly(Vinyl Alcohol) Thin Films for Patterned Cell Micro-Arrays Supervisor: Pawel Sikorski Fagerland, Steffen Knut: Investigation of Focused Ion Beam/Scanning Electron Microscope parameters for Slice and View and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy of Embedded Brain Tissue Supervisor: Pawel Sikorski Ottesen, Vegar: Bacterial Microarrays by Microcontact Printing. Development of a Method for Immobilizing Live Bacteria on Microarrays Supervisors: Marit Sletmoen and Nina Bjørk Arnfinnsdottir Vartdal, Gunnar: Development of a Smartphone-based diagnostic Tool for Jaundice Supervisors: Bjørn Torger Stokke, Lise Randeberg (IET) and Anders Aune (St. Olavs hospital) 2013: Finnøy, Andreas: Acoustic and Mechanical Characterization of Microbubbles Stabilized by Nanoparticles Andreas Gagnat Bøe: Degradation and stability of PBCA and POCA nanoparticles Sofie Snipstad: Mechanisms for delivery of hydrophobic drugs from polymeric nanoparticles to cancer cells Sara Westøm: Cellular interaction with polymeric nanoparticles: The effect of PEGylation and monomer composition Kishia S. Søvik: Effect of ultrasound on the distribution of nanoparticles in tumor tissue 18

20 Correas Vidaurre, Francisca Belen: Dosedekning til uterus i pasienter med cervix cancer som gjennomgår ekstern stråleterapi. VMAT vs. 4 felts boksteknikk Supervisors: Tore Lindmo, Signe Danielsen og Anne Beate Langeland Marthinsen Dalehaug, Ingvild: Optimization in CT. Evaluation of dose saving potential in a thorax-abdomen/pelvis protocol using iterative reconstruction techniques Supervisors: Tore Lindmo and Kirsten Bolstad Dybwad, Anniken: Comparison of Dose Distributions resulting from IMRT and VMAT, and Assessment of MLC Leaf Positioning Errors Supervisors: Tore Lindmo, Jomar Frengen and Trond Strickert Jonathan Ø.Torstensen; Investigating Endocytosis in HeLa Cells seeded on CuO Nanowires Supervisor: Pawel Sikorski Marianne Sandvold; Technical Aspects of Ion Milling and Electron Imaging of Epoxy Embedded Samples for FIB/SEM Tomography Supervisor: Pawel Sikorski Åsmund Flobak; Investigation of Transfection Using Silica-coated Cupric Oxide Nanowires Supervisor: Pawel Sikorski Inthu Ratnavel; Swelling properties of bioresponsive hydrogels. Swelling kinetics, and transport mechanisms in a hydrogel for signal transducing Supervisors: Bjørn Torger Stokke Harald Ian Damm Irgens Muri; Atomic force microscopy measurements for the surface and the interaction characterization to optimize the surface patterning for bacterial microarrays Supervisors: Bjørn Torger Stokke 2012: Haugstad, Solveig Bjærum; Ultrasound induced uptake of nanoparticles in cells Romijn, Elisabeth Inge; Development of 3-D quantitative analysis of multi-photon microscopy images Supervisor: Magnus Borstad Lilledahl Vaksdal, Martin; 3D-EPI with parallel imaging acceleration along two Axis Evaluated with Phantom Study and BOLD fmri Supervisors: Tore Lindmo, Pål Erik Goa og Anders Kristoffersen Øvland, Ragnhild; Coherent plane-wave compounding in medical ultrasound imaging. Investigate the quality of 2D B-mode images of static and dynamic objects and images of low velocity blood flow Supervisors: Tore Lindmo and Thor Andreas Tangen Brønstad, Espen Stene; Real-time Volume Rendering of 3D Echocardiographic Image Data on The GPU Supervisors: Tore Lindmo, Hans Torp, Gabriel Kiss and Jon Åsen Øyangen, Julia; Photoprotection of riboflavin containing beverages Supervisor: Kalbe Razi Naqvi 19

21 Brita Melberg; Nanostructured surfaces with patterned wettability Supervisor: Pawel Sikorski Håti, Armend Gazmeno; Single molecule dynamic force spectroscopy of alginate-epimerase interactions using optical tweezers Supervisor: Marit Sletmoen Gunvor Røkke; The Energy Landscape of the UNG-DNA Interaction depends on the Base paring of Uracil in DNA Supervisor: Marit Sletmoen Boayue, Nya Mehnwolo; Nanomechanical characteristics of proteins and peptides in amyloid state based on AFM imaging Supervisor: Bjørn Torger Stokke Sveinsson, Hrafn Mar; Constrained Hydrogel Swelling in Biological Sensors. A Finite Element Method Simulaton Approach Supervisors: Bjørn Torger Stokke, Bjørn Helge Skallerud and Victorie Emile Prot Ribe, Jonas Myren; Actuation of a hyperelastic PDMS membrane suspended inside a microfluidic channel Supervisors: Bjørn Torger Stokke 2011: Flatabø, Silje; Assessment of Sensitivity, Degradation and Treatment Response in Two Breast Cancer Xenograft Models Using HR MAS MRS Supervisors: Tore Lindmo/Ingrid Gribbestad (ISB) Grøm, Vivian Aagesen; UV Doses to Psoriasis Pasients and Treatment Effect during three Weeks Climatotherapy at the Canary Islands Supervisors: Tore Lindmo/Lise L. Randeberg Aass, Mari; Introduction of Electronic Personal Dosimeters as a Supplement to and Possible Replacement of Thermoluminescent Dosimeters in Norway Supervisors: Tore Lindmo/Ole Reistad (Statens strålevern) Acosta Roa, Ana María; Effects of Cyclic Hypoxia in Tumor Tissue Supervisor: Einar K. Rofstad Thor Christian Hobæk; Nanostructured PDMS surfaces with patterned wettability Supervisor: Pawel Sikorski Ken Roger Ervik; Applikasjon av fokusert ionestråle (FIB) og skanning elektronmikroskop (SEM) for karakterisering av vev, celler og biomaterialer Supervisor: Pawel Sikorski Beckwith, Kai Muller; A Study of Cultured Cells on a Nanowire-based Reverse Transfection Device Supervisor: Pawel Sikorski Myklatun, Ahne; Production and Application of Micronsized Polysaccharide Particles - Studying Perturbation of a Model Mucus Barrier with Total Internal Reflection Fluorescence (TIRF) Microscopy and Atomic Force Microscopy (AFM) Indentation Supervisor: Bjørn Torger Stokke 20

22 2010: Fredriksen, Tonje Dobrowen; Color coded velocity spectrum. A new method for quantification of mitral regurgitation beamforming Supervisors: Marit Sletmoen and Torbjørn Hergum Haugstad, Kristin Elisabeth; Implementation of optical tweezers for single molecule characterisation Supervisor: Marit Sletmoen Hilde, Ingeborg Lundby; Image stabilization for intra-operative echocardiography Supervisors: Catharina Davies and Hans Torp Mohn, Silje; Implementation of data model for simulation of total dose distribution considering respiratory motion and setup variations in radiotherapy Supervisors: Tore Lindmo and Ellen Wasbø Oksavik, Odne Andreas; A new method for measurement of fluid saturation in reservoir core samples using gamma radiation Supervisors: Tore Lindmo and Matts Devik Revheim, Kari; Kartlegging av strålefeltet rundt gammakniven Supervisors: Tore Lindmo and Jan Heggdal Vallee Emilie; Diffusion functional MRI.. A method for depicting true neuronal activity in the intact human brain? Supervisors: Tore Lindmo and Asta Håberg Muligheter for å ta diplom i utlandet Fagområde for biofysikk og medisinsk teknologi har kontakt og samarbeid med forskningsgrupper i blant annet USA, Australia, Japan, Tyskland, og Spania. Dersom noen ønsker å ta diplom i utlandet, kan vi være behjelpelig med å formidle kontakt. 21

Biofysikk. Spennende fagområde fra fysikk til biologi og medisin. Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi Institutt for fysikk NTNU

Biofysikk. Spennende fagområde fra fysikk til biologi og medisin. Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi Institutt for fysikk NTNU Biofysikk Spennende fagområde fra fysikk til biologi og medisin Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi Institutt for fysikk NTNU FORORD Valg av studieretning for 3. årskurs kan være vanskelig.

Detaljer

Biofysikk Spennende tverrfaglig forskning fra fysikk til biologi og medisin

Biofysikk Spennende tverrfaglig forskning fra fysikk til biologi og medisin Biofysikk Spennende tverrfaglig forskning fra fysikk til biologi og medisin Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi Institutt for fysikk NTNU FORORD Valg av studieretning for 3. årskurs kan være

Detaljer

HJELP - HVA SKAL JEG BLI? EN BIOFYSIKER? Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi, Institutt for fysikk, NTNU

HJELP - HVA SKAL JEG BLI? EN BIOFYSIKER? Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi, Institutt for fysikk, NTNU HJELP - HVA SKAL JEG BLI? EN BIOFYSIKER? Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi, Institutt for fysikk, NTNU FORORD Valg av studieretning for 3. årskurs kan være vanskelig. Vi håper at denne informasjonen

Detaljer

Biofysikk og Medisinsk fysikk - BMF

Biofysikk og Medisinsk fysikk - BMF Biofysikk og Medisinsk fysikk - BMF - der FYSIKK møter medisin, kjemi, biologi, informatikk Kjemibygningen, 3.etg vest Radiumhospitalet Rikshospitalet / Intervensjonssenteret http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/biofysikk/

Detaljer

Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) MTNANO år. HØST 1. år 1. år Master i nanoteknologi. VÅR 1. år 1. år Master i nanoteknologi

Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) MTNANO år. HØST 1. år 1. år Master i nanoteknologi. VÅR 1. år 1. år Master i nanoteknologi Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) MTNANO - 2015 1. år HØST 1. år 1. år Master i nanoteknologi TDT4105 O Informasjonsteknologi, grunnkurs (7,5) TFE4220 O Nanoteknologi, introduksjon (7,5) TFY4115 O

Detaljer

Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) MTFYMA år. HØST 1. år 1. år Master i fysikk og matematikk

Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) MTFYMA år. HØST 1. år 1. år Master i fysikk og matematikk Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) MTFYMA - 2017 1. år HØST 1. år 1. år Master i fysikk og matematikk EXPH0004 O Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi (7,5) FY1001 O Mekanisk

Detaljer

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI 244 1. årskurs Høst TDT4105 INFORMASJONSTEKN GK 7,5 Høst TFY4145 MEKANISK FYSIKK 7,5 Høst TMA4100 MATEMATIKK 1 7,5 Høst EXPH0001 FILOSOFI VITEN TEORI 7,5 Vår TFY4155 ELEKTR/MAGNETISME 7,5 Vår TMA4105 MATEMATIKK

Detaljer

HJELP - HVA SKAL JEG BLI? EN BIOFYSIKER? Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi, Institutt for fysikk, NTNU

HJELP - HVA SKAL JEG BLI? EN BIOFYSIKER? Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi, Institutt for fysikk, NTNU HJELP - HVA SKAL JEG BLI? EN BIOFYSIKER? Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi, Institutt for fysikk, NTNU FORORD Valg av studieretning for 3. årskurs kan være vanskelig. Vi håper at denne informasjonen

Detaljer

Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) MTNANO år. HØST 1. år 1. år Master i nanoteknologi. VÅR 1. år 1. år Master i nanoteknologi

Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) MTNANO år. HØST 1. år 1. år Master i nanoteknologi. VÅR 1. år 1. år Master i nanoteknologi Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) MTNANO - 2017 1. år HØST 1. år 1. år Master i nanoteknologi TDT4110 O Informasjonsteknologi, grunnkurs (7,5) TFY4115 O Fysikk (7,5) TFY4350 O Nanoteknologi, introduksjon

Detaljer

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI 284 1. årskurs Høst TDT4105 INFORMASJONSTEKN GK 7,5 Høst TFY4145 MEKANISK FYSIKK 7,5 Høst TMA4100 MATEMATIKK 1 7,5 Høst EXPH0001 FILOSOFI VITEN TEORI 7,5 Vår TFY4155 ELEKTR/MAGNETISME 7,5 Vår TMA4105 MATEMATIKK

Detaljer

Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) MTFYMA år. HØST 1. år 1. år Master i fysikk og matematikk

Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) MTFYMA år. HØST 1. år 1. år Master i fysikk og matematikk Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) MTFYMA - 2015 1. år HØST 1. år 1. år Master i fysikk og matematikk EXPH0004 O Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi (7,5) TDT4110 O Informasjonsteknologi,

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Effekten av doseeskalering på tumorkrympning ved ekstern strålebehandling av lokalavansert livmorhalskreft

Effekten av doseeskalering på tumorkrympning ved ekstern strålebehandling av lokalavansert livmorhalskreft Medfys 2016 Effekten av doseeskalering på tumorkrympning ved ekstern strålebehandling av lokalavansert livmorhalskreft Marius Røthe Arnesen 1,2, Taran Paulsen Hellebust 1,2,Eirik Malinen 1,2 1 Avdeling

Detaljer

Anbefalt løp etter basisblokka for spesialisering i anvendt matematikk: MAT-3941 Master s thesis in applied physics and mathematics

Anbefalt løp etter basisblokka for spesialisering i anvendt matematikk: MAT-3941 Master s thesis in applied physics and mathematics ANVENDT MATEMATIKK En spesialisering innen anvendt matematikk er rettet mot utvikling av matematiske og numeriske modeller som har relevans for kjemi, biologi og fysikk. Gruppa i anvendt matematikk kan

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2011-2012 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Bioteknologi er programmet

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Finnes det ukjente typer antibiotika?

Detaljer

Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call. Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge,

Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call. Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge, Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge, 12.12.2007 Innhold Evalueringsprosessen i NMP Enkelttema som hadde muligheter for prosjekter innen nanomedisin Oversikt norske

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI 307 1. årskurs Høst TDT4105 INFORMASJONSTEKN GK 7,5 Høst TFE4220 NANOTEKN INTRO 7,5 Høst TFY4115 FYSIKK 7,5 Høst TMA4100 MATEMATIKK 1 7,5 Vår EXPH0001 FILOSOFI VITEN TEORI 7,5 Vår TMA4105 MATEMATIKK 2

Detaljer

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI 281 1. årskurs Høst EXPH0004 EXPHIL-NT 7,5 Høst TDT4105 INFORMASJONSTEKN GK 7,5 Høst TFY4145 MEKANISK FYSIKK 7,5 Høst TMA4100 MATEMATIKK 1 7,5 Vår TFY4155 ELEKTR/MAGNETISME 7,5 Vår TMA4105 MATEMATIKK 2

Detaljer

Valg for 3. kybernetikk

Valg for 3. kybernetikk 1 Valg for 3. kybernetikk Studieprogramleder ITK 2 5 årig Master i teknisk kybernetikk 5v Masteroppgave 5h Fordypningsprosjekt Fordypningsemne Komplementært emne 4v Fra annet prog. emne Fra annet prog.

Detaljer

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI 284 1. årskurs Høst TDT4105 INFORMASJONSTEKN GK 7,5 Høst TFE4220 NANOTEKN INTRO 7,5 Høst TFY4115 FYSIKK 7,5 Høst TMA4100 MATEMATIKK 1 7,5 Vår EXPH0001 FILOSOFI VITEN TEORI 7,5 Vår TMA4105 MATEMATIKK 2

Detaljer

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Bachelor: Datateknikk Elektro-automasjon Elektronikk Mikro- og nanoteknologi Produktdesign Master: PhD: ved Per Øhlckers Micro- og Nanotechnologies

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2015-2016 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Hvor mange typer antibiotika

Detaljer

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI 325 1. årskurs Høst TDT4105 INFORMASJONSTEKN GK 7,5 Høst TFE4220 NANOTEKN INTRO 7,5 Høst TFY4115 FYSIKK 7,5 Høst TMA4100 MATEMATIKK 1 7,5 Vår EXPH0004 EXPHIL-NT 7,5 Vår TMA4105 MATEMATIKK 2 7,5 Vår TMA4115

Detaljer

InterAct Master en livsvitenskapelig studieretning i Fysikk

InterAct Master en livsvitenskapelig studieretning i Fysikk InterAct Master en livsvitenskapelig studieretning i Fysikk 1. Innledning. Fysisk institutt (FI) ønsker å ha en klar og tydelig profil i forskning, utdanning og innovasjon innen satsningsområdet Livsvitenskap

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Tor-Henning Iversen (stedfortreder for Jens Rohloff)

Detaljer

SIVILINGENIØRUTDANNING NANOTEKNOLOGI

SIVILINGENIØRUTDANNING NANOTEKNOLOGI SIVILINGENIØRUTDANNING NANOTEKNOLOGI 2015-2016 SIVILINGENIØRUTDANNING NANOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som kan få mye ut av lite Hvordan kan atomer og molekyler settes sammen til nye typer materialer?

Detaljer

3.6 MASTERPROGRAM I FYSIKK

3.6 MASTERPROGRAM I FYSIKK 3.6 MASTERPROGRAM I FYSIKK 3.6.1 INNLEDNING 3.6 MASTERPROGRAM I FYSIKK SIDE 171 Masterstudiet i fysikk er et toårig studium som bygger på en bachelorgrad i fysikk. Sett i forhold til bachelorstudiet (se

Detaljer

3.6 MASTERPROGRAM I FYSIKK

3.6 MASTERPROGRAM I FYSIKK 3.6 MASTERPROGRAM I FYSIKK 3.6.1 INNLEDNING 3.6 MASTERPROGRAM I FYSIKK SIDE 179 Masterstudiet i fysikk er et toårig studium som bygger på en bachelorgrad i fysikk. Sett i forhold til bachelorstudiet (se

Detaljer

Endringer i det eksisterende masterprogrammet i Mekanikk ved Matematisk institutt

Endringer i det eksisterende masterprogrammet i Mekanikk ved Matematisk institutt Endringer i det eksisterende masterprogrammet i Mekanikk ved Matematisk institutt Begrunnelse for hvorfor vi ønsker å bytte navn og studieretninger: Det er tre grunner til at vi ønsker å bytte navn på

Detaljer

Forskning med nanopartikler til bruk innen kreftdiagnose og behandling

Forskning med nanopartikler til bruk innen kreftdiagnose og behandling Nano World Cancer Day 31.1.14 An ETP Nanomedicine event across 13 European Countries Forskning med nanopartikler til bruk innen kreftdiagnose og behandling Et nytt nasjonalt kompetansebyggende prosjekt

Detaljer

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 131 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi Studieprogrammet

Detaljer

Ultralyd i medisin. Page 1. Medisin for ikkemedisinere. Ultrasonic M-Mode (Motion Mode) Ultralyd i medisin

Ultralyd i medisin. Page 1. Medisin for ikkemedisinere. Ultrasonic M-Mode (Motion Mode) Ultralyd i medisin Medisin for ikkemedisinere Ultralyd i medisin Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk NTNU Ultralyd i medisin Litt ultralydfysikk og historisk tilbakeblikk Ultralyd avbildning Ultralyd Doppler

Detaljer

3.3 TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3 TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 153 3.3 TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi 3.3.1 INNLEDNING Ved NTNU er det to masterprogrammer

Detaljer

Arbeid i gruppene så langt. kort oppsummering av status for foreslåtte studieløp pr 3. desember

Arbeid i gruppene så langt. kort oppsummering av status for foreslåtte studieløp pr 3. desember Arbeid i gruppene så langt kort oppsummering av status for foreslåtte studieløp pr 3. desember Medisinsk teknologi To møter Utarbeidet skisser til tre studieretninger med fokus på ulike behov innen hhv

Detaljer

Genfeil i kreftsvulster nøkkelen til en mer persontilpasset behandling?

Genfeil i kreftsvulster nøkkelen til en mer persontilpasset behandling? Genfeil i kreftsvulster nøkkelen til en mer persontilpasset behandling? Hege G. Russnes Forsker ved Avd. For Genetikk, Institutt for Kreftforskning og overlege ved Avd. For Patologi Oslo Universitetssykehus

Detaljer

3.6 MASTERGRADSPROGRAM I FYSIKK

3.6 MASTERGRADSPROGRAM I FYSIKK SIDE 155 3.6.1 INNLEDNING Masterstudiet i fysikk er et toårig studium som bygger på en bachelorgrad i fysikk. Sett i forhold til bachelorstudiet (se kap. 2.3) gir et masterstudium en større grad av spesialisering

Detaljer

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK SIDE 111 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8.1 INNLEDNING Dette er et treårig studieprogram med emner fra matematikk,, biologi og medisin. Programmet er

Detaljer

3.5 MILJØTOKSIKOLOGI OG FORURENSNINGS- KJEMI MASTERPROGRAM

3.5 MILJØTOKSIKOLOGI OG FORURENSNINGS- KJEMI MASTERPROGRAM 3.5 MILJØTOKSIKOLOGI OG FORURENSNINGS- KJEMI MASTERPROGRAM SIDE 185 3.5 MILJØTOKSIKOLOGI OG FORURENSNINGS- KJEMI MASTERPROGRAM 3.5.1 INNLEDNING Masterprogrammet er tverrfaglig og skal gi studentene faglig

Detaljer

Trygve Helgaker. 31 januar 2018

Trygve Helgaker. 31 januar 2018 Trygve Helgaker Senter for grunnforskning Det Norske Videnskaps-Akademi Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo 31 januar 2018 Kjemi Kjemi er læren om stoffer

Detaljer

3.6 MASTERPROGRAM I FYSIKK

3.6 MASTERPROGRAM I FYSIKK 3.6 MASTERPROGRAM I FYSIKK 3.6.1 INNLEDNING 3.6 MASTERPROGRAM I FYSIKK SIDE 151 Masterstudiet i fysikk er et toårig studium som bygger på en bachelorgrad i fysikk. Sett i forhold til bachelorstudiet (se

Detaljer

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI 277 1. årskurs Høst TDT4105 INFORMASJONSTEKN GK 7,5 Høst TFE4220 NANOTEKN INTRO 7,5 Høst TFY4115 FYSIKK 7,5 Høst TMA4100 MATEMATIKK 1 7,5 Vår EXPH0001 FILOSOFI VITEN TEOR 7,5 Vår TMA4105 MATEMATIKK 2 7,5

Detaljer

3.6 MASTERGRADSPROGRAM I FYSIKK

3.6 MASTERGRADSPROGRAM I FYSIKK SIDE 149 3.6.1 INNLEDNING Masterstudiet i fysikk er et toårig studium som bygger på en bachelorgrad i fysikk. Sett i forhold til bachelorstudiet (se kap. 2.3) gir et masterstudium en større grad av spesialisering

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Nina Iren Hoven, leder av arrangementskomitéen

Nina Iren Hoven, leder av arrangementskomitéen Mandag 2. februar 09:00-12:00 Workshop 11:30-12:30 Registrering 12:00-13:00 Lunsj 13:15 Velkommen til MedFys 2015 Nina Iren Hoven, leder av arrangementskomitéen Stråleterapi Ordstyrer: Jan Rødal 13:30

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Studieprogram Nanoteknologi

Studieprogram Nanoteknologi Studieprogram Nanoteknologi Sivilingeniøren i nanoteknologi har en kunnskapsbasis innen de grunnleggende fagområdene fysikk, kjemi, biologi og matematikk kombinert med bred og detaljert kunnskap om produksjon,

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK 2011-2012 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK Vi leter etter deg som vil bli fysiker Over oss eksploderer stjerner i ufattelig store supernovaer.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER Mini Med Fys Værnes 3/3-2014 LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER HANNE TØNDEL MD, PhD-stipendiat Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin. St Olavs Hospital, Avdeling for Stråleterapi

Detaljer

3.5 MILJØTOKSIKOLOGI OG FORURENSNINGS- KJEMI MASTERPROGRAM

3.5 MILJØTOKSIKOLOGI OG FORURENSNINGS- KJEMI MASTERPROGRAM 3.5 MILJØTOKSIKOLOGI OG FORURENSNINGS- SIDE 165 3.5 MILJØTOKSIKOLOGI OG FORURENSNINGS- 3.5.1 INNLEDNING Ulike former for forurensning representerer store problemer i vårt samfunn, både lokalt og globalt.

Detaljer

Forskningsinfrastruktur ved OUS Betydning og utvikling. Oppstartseminar veikart for forskningsinfrastruktur 4. mars 2019

Forskningsinfrastruktur ved OUS Betydning og utvikling. Oppstartseminar veikart for forskningsinfrastruktur 4. mars 2019 Forskningsinfrastruktur ved OUS Betydning og utvikling Oppstartseminar veikart for forskningsinfrastruktur 4. mars 2019 Organisering og virkemidler Fagråd for kjernefasiliteter Fagråd for MTU-forskning

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

Segmentering av hjernen ved bruk av Deep Learning

Segmentering av hjernen ved bruk av Deep Learning m a k i n g f u n c t i o n a l M R I e a s y Segmentering av hjernen ved bruk av Deep Learning Yngve Kvinnsland, PhD NordicNeuroLab AS Yngve.Kvinnsland@nordicneurolab.com Et samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK

2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK 2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK SIDE 235 2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK Studiet ble vedtatt av Lærerhøgskolens råd 1. april 1982. Det ble etablert som fast studium f.o.m. høsten

Detaljer

Nanomedisin i Forskningsrådet. Vidar Skagestad Divisjon for store satsinger Workshop Nanomedisin, Oslo, desember 2007

Nanomedisin i Forskningsrådet. Vidar Skagestad Divisjon for store satsinger Workshop Nanomedisin, Oslo, desember 2007 Nanomedisin i Forskningsrådet Vidar Skagestad Divisjon for store satsinger Workshop Nanomedisin, Oslo, desember 2007 Nanomedisin-relevante prosjekter i Forskningsrådet, et dykk ned i rådet Nanomedisin

Detaljer

Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig) MTELSYS

Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig) MTELSYS Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig) MTELSYS - 2017 1. år HØST 1. år 1. år Master i elektronisk systemdesign og innovasjon - 5-årig HMS0002 O HMS-kurs for 1. årsstudenter (0)

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 129 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015

Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015 Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015 Starten på Pumps & Pipes i Houston Dr. Alan Lumsden - hjertekirurg ved Houston Methodist Hospital og Boreingeniør fra ExxonMobil møtes på en flyreise - eksperter

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK Studiehåndbok Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK 2007/2008 26.11.2007 Beskrivelse av bachelorgraden i matematiske realfag For å få bachelorgraden i matematiske

Detaljer

Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling

Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling Indremedisinsk høstmøte 2012 Ole Christian Mjølstad Overlege Klinikk for hjertemedisin St. Olavs hospital Phd student MI-lab-ISB/NTNU 1 Bør indremedisinere beherske

Detaljer

Medisinutdanning ved UiS

Medisinutdanning ved UiS NAVN, tittel Medisinutdanning ved UiS 3. mai 2019 Dagens situasjon om utdanning av leger i Norge: 48 % av nye leger med norsk statsborgerskap utdannet i utlandet 28 % av de som søkte spesialistgodkjennelse

Detaljer

Vi leter etter deg som vil se hele bildet. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Vi leter etter deg som vil se hele bildet. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Vi leter etter deg som vil se hele bildet Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi OM STUDIEPROGRAMMET Mastergradsstudiet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (MKI) er et høyere

Detaljer

Funksjonell MR. Ole A. Andreassen

Funksjonell MR. Ole A. Andreassen Funksjonell MR Ole A. Andreassen TOP-gruppen, Seksjon for psykoseforskning, Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo o.a.andreassen@medisin.uio.no Innhold Funksjonell

Detaljer

Bruk av felles kunnskap og ressurser - en nøkkel til optimal utnyttelse av medisinsk teknologi

Bruk av felles kunnskap og ressurser - en nøkkel til optimal utnyttelse av medisinsk teknologi 1 Bruk av felles kunnskap og ressurser - en nøkkel til optimal utnyttelse av medisinsk teknologi 2 Medisinsk teknologi i utvikling 3 4 Ambulansetjenesten 5 Hjernekirurgi 6 7 Hvem har stått for den medisinskteknologiske

Detaljer

IET Faglærermøte 26. jan 2007

IET Faglærermøte 26. jan 2007 IET Faglærermøte 26. jan 2007 Dagens saker Studieplan Oppsummering av endringene Forkurs i elektromagnetisme for ingeniørene Bølgeforplantning vs. Fysikk 2 Opptak og rekruttering Karakterbruk FUS- seminar

Detaljer

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I SIDE 205 3.13.1 INNLEDNING Marine ressurser/ Akvakultur i Trondheim Trondheim har en rekke fagmiljøer som driver høyere undervisning og forskning rettet

Detaljer

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram Utdanningen gir undervisningskompetanse i to realfag i tillegg til kompetanse i teknologi. Programmet passer godt for dem som vil bli lektor

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Fysikk (master to år)

Fysikk (master to år) Masterstudiet i Fysikk gir deg mulighet til å velge mellom et vidt spekter av retninger innenfor fysikk. Du kan fordype deg i alt fra kreftforskning, kvarker og teknologi til geologiske prosesser og kosmologi.

Detaljer

MASTERSTUDIUM I TEKNOLOGIFORMIDLING (Foreløpig vedtak om grad: Master med lektorkompetanse)

MASTERSTUDIUM I TEKNOLOGIFORMIDLING (Foreløpig vedtak om grad: Master med lektorkompetanse) 284 MASTERSTUDIUM I TEKNOLOGIFORMIDLING (Foreløpig vedtak om grad: Master med lektorkompetanse) Studiet er en nyskapning som NTNU med sin unike fagsammensetning er i stand til å tilby. Valgmulighetene

Detaljer

Individualisert behandling av tarmkre3. Kathrine Røe Postdoktor, Kre2avdelingen

Individualisert behandling av tarmkre3. Kathrine Røe Postdoktor, Kre2avdelingen Individualisert behandling av tarmkre3 Kathrine Røe Postdoktor, Kre2avdelingen Hvorfor trenger vi mer kre3forskning? 2 av 3 overlever kre2 o Forskning gjennom mange år har ført >l ny kunnskap om kre2utvikling

Detaljer

Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010:

Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010: Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010: Informatikkforskning grunnleggende for moderne samfunnsutvikling De fleste mennesker kan ikke tenke seg en tilværelse uten mobiltelefon, pc og tilgang til internett.

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Status ved HiT. av Svein Thore Hagen Professor Fakultet for teknologiske fag

Status ved HiT. av Svein Thore Hagen Professor Fakultet for teknologiske fag Status ved HiT av Svein Thore Hagen Professor Fakultet for teknologiske fag Tidsfrister 15.10.11: 10 11 Læringsutbyttebeskrivelse tt b i på studieretningsnivå 30.10.11: 11: Studieprogram-matrisematrise

Detaljer

Beskrivelse av studieretning innen Materialer, Nanofysikk og Kvanteteknologi

Beskrivelse av studieretning innen Materialer, Nanofysikk og Kvanteteknologi Beskrivelse av studieretning innen Materialer, Nanofysikk og Kvanteteknologi Navn Materialer, Nanofysikk og Kvanteteknologi Engelsk: Materials, Nanophysics and Quantum technology Læringsmål En kandidat

Detaljer

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK SIDE 111 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8.1 INNLEDNING Dette er et treårig studieprogram med emner fra matematikk, statistikk, biologi og medisin. Programmet

Detaljer

3.4 MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI 5-ÅRIG (MBIOT5)

3.4 MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI 5-ÅRIG (MBIOT5) SIDE 159 3.4 MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI 5-ÅRIG (MBIOT5) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi 3.4.1 INNLEDNING Ved NTNU er det to masterprogrammer

Detaljer

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF 1 av 5 Det medisinske fakultet Notat Til: Rektor Kopi til: Instituttledermøtet DMF Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF Det medisinske fakultet

Detaljer

Elektronikk - masterstudium (5-årig) MTEL år 2. år 3. år

Elektronikk - masterstudium (5-årig) MTEL år 2. år 3. år Elektronikk - masterstudium (5-årig) MTEL - 2015 1. år 2. år 3. år * Akustikk, signalbehandling og kommunikasjon * Krets- og systemdesign * Nanoelektronikk og fotonikk Studieretning : Akustikk, signalbehandling

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

FORSKNING. Hundeforskning gir. Labradoren Maja (9) har en svulst i brystet. Den kan gi svar som kan redde kvinner fra brystkreft.

FORSKNING. Hundeforskning gir. Labradoren Maja (9) har en svulst i brystet. Den kan gi svar som kan redde kvinner fra brystkreft. Hundeforskning gir Labradoren Maja (9) har en svulst i brystet. Den kan gi svar som kan redde kvinner fra brystkreft. 4 VG Fredag kreftsvar VG Fredag 5 SMERTEFRITT: For at Maja ikke skal våkne og ha et

Detaljer

Gir vi IKT-kandidatene egnet kompetanse for fremtiden? Morten Dæhlen Dekan

Gir vi IKT-kandidatene egnet kompetanse for fremtiden? Morten Dæhlen Dekan Gir vi IKT-kandidatene egnet kompetanse for fremtiden? Morten Dæhlen Dekan Lange linjer i utviklingen av IKT-faget/informatikk Hvordan blir (IKT-)utdanninger til? Digital kompetanse i bredden og på alle

Detaljer

Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) MTKOM

Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) MTKOM Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) MTKOM - 2015 1. år HØST 1. år 1. år Master i kommunikasjonsteknologi HMS0002 O HMS-kurs for 1. årsstudenter (0) TDT4110 O Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

muligheter Eric Dorenberg Intervensjonsradiologisk seksjon Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

muligheter Eric Dorenberg Intervensjonsradiologisk seksjon Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet MRgHIFU ny teknikk gir nye muligheter Eric Dorenberg overlege Intervensjonsradiologisk seksjon Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet MRgHIFU - MR guided High Intensity Focused Ultrasound MR veiledet,

Detaljer

Samlet, men delt: nasjonal infrastruktur med distribuerte enheter. Kay Gastinger Leder NorFab

Samlet, men delt: nasjonal infrastruktur med distribuerte enheter. Kay Gastinger Leder NorFab Samlet, men delt: nasjonal infrastruktur med distribuerte enheter Kay Gastinger Leder NorFab Hva er NorFab? The Norwegian Infrastructure for Micro- and Nanofabrication Fire laboratorier - én infrastruktur

Detaljer

LBK/StOlav. Ultrasound for prediction of rupture of abdominal aortic aneurysm, støtte til tre reiser med besøk ved seks institusjoner/bedrifter

LBK/StOlav. Ultrasound for prediction of rupture of abdominal aortic aneurysm, støtte til tre reiser med besøk ved seks institusjoner/bedrifter Søkere til internasjonaliseringsmidler fra satsingsområdet Medisinsk teknologi 2010 Søker nr. Navn Institutt/fakultet Prosjekt Søkn.beløp Computer-based infant Movement 1 Lars Adde KKS, St.Olav Assessment

Detaljer

Møtearena for diagnostisk fysikk

Møtearena for diagnostisk fysikk Møtearena for diagnostisk fysikk Strålevernets Novembermøte 4/11-2013 Radisson Blu Hotell, Gardermoen National reference group: Health region North Samuel Kuttner Arne Erikson Health region Middle Kristin

Detaljer

Elektrosamling 3 Gardermoen 12.-13. oktober 2011

Elektrosamling 3 Gardermoen 12.-13. oktober 2011 Elektrosamling 3 Gardermoen 12.-13. oktober 2011 Faglige spissinger Ola Jetlund Institutt for industriell utvikling (IU) Høgskolen i Oslo og Akershus (www.hioa.no) Automatisering Målsetting og faglig spissing

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

3.10 KVANTITATIV BIOLOGI - MASTERPROGRAM

3.10 KVANTITATIV BIOLOGI - MASTERPROGRAM SIDE 211 3.10.1 INNLEDNING Kvantitativ biologi er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Masterprogrammet ligger i skjæringspunktet mellom matematikk, statistikk og informatikk på den ene siden, og biologi

Detaljer