Su importancia queda patente en el hecho de que este año los Premios Nobel de Física y Química fueron otorgados a expertos en este campo. Hungría está marcando tendencias en la electrónica desde el punto de vista educativo. Durante mucho tiempo en Europa, la electrónica molecular se ha estudiado como una disciplina de ingeniería independiente en la Universidad Católica Pazmany Peter, donde los estudiantes pueden participar en investigaciones y desarrollos que se consideran de futuro en todo el mundo. Entre otras cosas, están desarrollando una aplicación para ayudar a las personas con discapacidad visual en su vida diaria, prótesis inteligentes, robots sensores y dispositivos de diagnóstico médico.
El campo de la bioelectrónica es una de las áreas de la ciencia de la ingeniería de más rápido crecimiento y, según los inversores, este sector goza de una alta rentabilidad. Según un análisis publicado por Business Research Company en octubre de 2024, se espera que su mercado crezca de 12.390 millones de dólares en 2023 a 13.620 millones de dólares en 2024 y 19,93 millones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento anual promedio del 10%. Los especialistas que trabajan en uno de los campos de la ciencia más innovadores mejoran la salud y la calidad de vida de las personas. Este año, Juan J. Hopfield, investigador de la Universidad de Princeton, y Geoffrey Hinton, investigador de la Universidad de Toronto, recibieron el Premio Nobel de Física por sus investigaciones en el campo del aprendizaje automático, que desempeña un papel clave en la investigación de la inteligencia artificial. Mientras que David Becker recibió el Premio al Diseño de Proteínas Novedad, y Demis Hassabis y John Jumper por la determinación basada en IA de la estructura 3D de las proteínas.
“Los estudiantes aprenden los conceptos básicos de la inteligencia artificial y las redes neuronales en su primer año, y luego pueden participar en la investigación en la que hemos trabajado durante dos años para construir el sistema de red neuronal de proteínas más preciso con la ayuda de un sistema basado en inteligencia artificial. sistema llamado AlphaFold A la luz de los resultados de este año, puedo decir: De hecho, nuestros estudiantes no solo pueden adquirir conocimientos que mejoran la calidad de vida de las personas, sino que hemos estado enseñándolos durante más de 20 años y hemos recibido dos Premios Nobel. año.
– confirma el Dr. György Chiri, decano de la Facultad de Tecnologías de la Información y Electrónica de la Universidad Católica Pazmany Peter.
La universidad fue la primera en Europa en iniciar en 2008 una licenciatura en electrónica molecular en colaboración con la Universidad Semmelweis, donde los estudiantes pueden dedicarse al desarrollo y la investigación ya desde el primer año. Como los profesores tienen experiencia en el extranjero (algunos han estudiado en Harvard, la Universidad de Munich o incluso Oxford), están realmente comprometidos con una investigación reconocida internacionalmente. Apoyan la implementación de ideas únicas a lo largo del camino, incluso llevando a los estudiantes a iniciar una empresa. Esto hace que la formación sea excepcional incluso en comparación con las universidades extranjeras. Durante sus estudios, pueden encontrar campos científicos como los productos farmacéuticos asistidos por ordenador, la biotecnología médica, la bioinformática, el desarrollo de biosimilares o la nanotecnología.
La bioelectrónica, que combina las ciencias biológicas y la tecnología, es uno de los campos científicos más nuevos pero de más rápido desarrollo y tiene una sólida experiencia industrial, y las empresas más grandes que desarrollan imágenes médicas, dispositivos farmacéuticos y de rehabilitación, y robótica también se benefician de las innovaciones en este campo. Los especialistas han logrado desarrollar dispositivos que antes se veían en películas de ciencia ficción. Los estudiantes de PPKE-ITK desarrollan constantemente la aplicación LetSee, que ya utilizan decenas de miles de personas, que proporciona soluciones eficaces a los problemas cotidianos de las personas con discapacidad visual. El equipo de I+D ya ha demostrado en numerosos concursos tecnológicos internacionales que su desarrollo es la mejor manera de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Están trabajando en prótesis inteligentes. Por ejemplo, su antiguo alumno Benedek Tassi comenzó durante sus años universitarios a desarrollar una mano robótica anatómicamente precisa, que aborda el tema de las prótesis desde el lado humano, no desde el lado robótico. En su propio trabajo, todavía colabora con la universidad, donde ofrece prácticas a los estudiantes, y trabajan en cuestiones como cómo desarrollar una interfaz electrónica hombre-máquina para controlar una mano robótica, o qué sensores podrían integrarse en la piel, o cómo hacer una cubierta sensible y duradera para la extremidad Artificial.
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