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- Dia 7 de março (Turno 1) -

Biossensores de Fibra Ótica: Inovação no Diagnósticos Médico

Cátia Leitão
João Leça
Sobre os Oradores

Cátia Leitão é investigadora no grupo de Nanofotónica e Optoeletrónica do Instituto de NanoestruturasNanomodelação e Nanofabricação – i3N, do Departamento de Física da Universidade de Aveiro. Mestre em Engenharia Biomédica, com especialização em Instrumentação Médica e Biomateriais, e Doutorada em Engenharia Física, desenvolve uma carreira académica dedicada ao estudo e conceção de sensores e dispositivos biomédicos baseados em tecnologias óticas, com especial foco em biossensores de fibra ótica. A sua investigação incide no desenvolvimento de soluções para monitorização fisiológica não-invasiva e não-intrusiva e na deteção de biomarcadores clínicos relevantes, sobretudo no contexto das doenças cardiovasculares.  

O seu trabalho integra-se no paradigma dos cuidados de saúde 5.0, explorando o impacto da inovação tecnológica na promoção de cuidados de saúde descentralizados, contínuos e centrados no paciente, preservando o conforto e a normalidade das atividades diárias.  

João Micael Leça é investigador no grupo de Nanofotónica e Optoeletrónica do Instituto de NanoestruturasNanomodelação e Nanofabricação – i3N, do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, focado no desenvolvimento de sensores inovadores baseados em fibra ótica. Mestre em Bioquímica e Doutorado em Química, o seu trabalho assenta numa sólida formação em Química de Materiais, Química Analítica e Bioquímica, estabelecendo uma ligação entre a ciência fundamental e a inovação aplicada.  

Possui experiência no desenvolvimento, funcionalização e caracterização de sensores de fibra ótica, bem como em técnicas cromatográficas avançadas, espectrometria e espectroscopia. A sua atividade centra-se na criação de sensores inovadores para áreas como a biomédica, a indústria alimentar e a monitorização ambiental. 

Os biossensores em fibra ótica apresentam um futuro promissor impulsionado por avanços em nanoestruturas, materiais funcionais e integração tecnológica. A miniaturização dos diferentes componentes óticos, e a possível integração com plataformas microfluídicas, permitirão criar dispositivos portáteis, rápidos de utilizar e económicos, adequados a diagnósticos descentralizados e aplicações point-of-care. A funcionalização das superfícies de deteção tem evoluído no sentido da utilização de biorecetores mais estáveis, como aptâmeros e polímeros molecularmente impressos, aliada a estratégias anti-fouling mais eficazes, que possibilitarão medições fiáveis em matrizes complexas como sangue, urina, suor e saliva. 

 

A convergência entre plasmónica, fotónica integrada e outras técnicas de deteção, como fluorescência ou métodos eletroquímicos, deverá originar biossensores híbridos mais seletivos e multifuncionais, capazes de fornecer análises completas em tempo real. Além disso, a incorporação de algoritmos de inteligência artificial na interpretação dos sinais permitirá melhorar a exatidão, compensar variações ambientais e automatizar calibrações. No plano industrial, espera-se um aumento da escalabilidade e redução de custos graças a técnicas modernas de nanofabricação, facilitando a transição para sistemas comerciais. 

 

Neste workshop vão ser abordados alguns conceitos fundamentais de biossensores em fibra ótica, seguidos de uma sessão hands-on onde os participantes terão a possibilidade de verificar na prática como funcionam diferentes biossensores de fibra ótica, assim como, são levados a cabo diferentes processos de biofuncionalização 

 

Vem descobrir como transformamos sensores de índice de refração em estruturas de biodeteção multiparamétricas de biomarcadores específicos!  

Inovação em Materiais para Regeneração Óssea

Sobre a Oradora

Susana Olhero (SO), doutorada em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade de Aveiro, é atualmente Professora Auxiliar no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica na Universidade de Aveiro. A sua área de investigação tem-se focado no desenvolvimento de estruturas 3D por técnicas de processamento coloidal, incluindo a manufatura aditiva de vários cerâmicos funcionais para diversas aplicações, incluindo biocerâmicos para aplicações dentárias e regeneração óssea.  

 

 

Susana Olhero
Ramiro Almeida

NeuroChip: Sistemas Microfluídicos para Modelação do Sistema Nervoso

Sobre o Orador

Ramiro de Almeida holds a degree in Biochemistry and a PhD in Cell Biology from the University of Coimbra, Portugal. He subsequently pursued postdoctoral training at Weill Medical College of Cornell University in New York, USA, where he deepened his expertise in cellular and molecular mechanisms underlying neuronal development and function. 


In 2010, Dr. Almeida was awarded a prestigious Marie Curie Re-integration Grant, which supported his establishment as a Principal Investigator at the Center for Neuroscience and Cell Biology. His research program has since focused on elucidating the molecular and cellular processes that govern neuronal differentiation, axonal growth, and regeneration, with particular emphasis on intracellular signaling pathways, cytoskeletal dynamics, and the molecular determinants of neural circuit formation. His group also explores mechanisms of neuronal vulnerability and resilience in injury and neurodegenerative contexts. 


In 2017, Dr. Almeida joined the Department of Medical Sciences at the University of Aveiro as an Assistant Professor. He served as Director of the Master’s Program in Molecular Biomedicine, contributing to curriculum development and advanced training in translational biomedical research. He currently serves as Vice-Director of the Department of Medical Sciences and leads the Neuronal Development and Regeneration Laboratory at iBiMED, where his team combines advanced cell biology, imaging, and molecular approaches to investigate fundamental principles of nervous system development and repair. 


A capacidade de recriar, em laboratório, microambientes neuronais que mimetizam condições fisiológicas e patológicas tem transformado a investigação em neurociência celular. Os dispositivos microfuídicos permitem organizar culturas neuronais de forma compartimentalizada, dirigir o crescimento axonal e controlar gradientes químicos com precisão. Estas ferramentas oferecem uma abordagem inovadora para modelar mecanismos envolvidos em doenças neurológicas, desde a degeneração axonal até à disfunção da comunicação entre neurónios. 

 

Neste workshop iremos introduzir o conceito de modelação microfluídica e discutir como a compartimentalização neuronal possibilita o estudo de processos como lesão axonal, transporte intracelular, interações neurónio-glia ou resposta a estímulos lesivos. Embora estes sistemas suportem metodologias altamente sofisticadas, a sessão prática será inteiramente adaptada ao equipamento disponível, recorrendo exclusivamente a microscopia de campo claro. 

 

Durante a componente prática, os participantes irão observar culturas neuronais mantidas em NeuroChips, identificar compartimentos somáticos e axonais e visualizar fenómenos celulares acessíveis à microscopia convencional. Serão ainda explorados exemplos simples de manipulação microfluídica, evidenciando como pequenas variações no microambiente podem ser usadas para influenciar a morfologia, organização e comportamento das células neuronais. 

 

As implicações destes modelos para a investigação de doenças neurológicas serão discutidas à luz de casos de estudo reais e abordagens atualmente em desenvolvimento. No final, os participantes terão uma compreensão clara e fundamentada das potencialidades e limitações dos NeuroChips como plataformas experimentais no estudo da neurodegeneração e da regeneração neuronal.

 

Objetivos: 

 

  • Compreender os princípios fundamentais da microfluídica aplicada ao estudo do sistema nervoso. 
  • Explorar como dispositivos NeuroChip permitem modelar microambientes neuronais e fenómenos associados a doenças neurológicas. 

  • Observar culturas neuronais em dispositivos microfluídicos utilizando técnicas de microscopia. 

Biomateriais responsivos para o crescimento de microrganismos patogénicos

Idalina Gonçalves
Margarida Correia
Sobre os Oradoras

Doutora Idalina Gonçalves é Investigadora Auxiliar no CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro, Universidade de Aveiro, com investigação focada no desenvolvimento de (bio)polímeros sustentáveis a partir de subprodutos agroalimentares para aplicações em embalagem e engenharia biomédica. No XXI ENEEB, participa como formadora num workshop no âmbito do projeto NET4MAT, dedicado ao desenvolvimento de biomateriais inovadores com capacidade para detetar e/ou inibir microrganismos patogénicos. 

Margarida Correia é licenciada em Bioengenharia pela Universidade do Algarve e atualmente frequenta o Mestrado em Engenharia Biomédica na Universidade de Aveiro. Desenvolve a sua investigação no âmbito do projeto NET4MAT, dedicada ao desenvolvimento de materiais à base de amido com capacidade de deteção microbiana. É ainda bolseira de investigação no projeto BIOCOATING, no CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro, contribuindo para o desenvolvimento de bioplásticos biodegradáveis para aplicações sustentáveis. 

Os seus interesses centram-se na engenharia biomédica e no desenvolvimento de materiais inovadores com impacto na saúde e na sustentabilidade. 

Integrado no projeto europeu NET4MAT, o workshop foca o desenvolvimento e a funcionalização de bioplásticos sustentáveis com resposta ativa ao crescimento de microrganismos patogénicos, incluindo abordagens de deteção e ação antimicrobiana.

Do Laboratório ao Mercado – Regulatory Affairs e Certificação de Dispositivos Médicos

Sobre a Oradora

Joana Martins é Engenheira Biomédica com vasta experiência em Garantia da Qualidade e Assuntos Regulamentares para dispositivos médicos, com especialização em mercados internacionais (Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Suíça e Arábia Saudita). Ao longo da sua carreira, destacou-se por assegurar a conformidade com a ISO 13485, o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos (UE MDR 2017/745) e a regulamentação da FDA.

Durante o seu percurso profissional, Joana implementou Sistemas de Gestão da Qualidade, liderou a criação e manutenção de documentação técnica e coordenou atividades de avaliação clínica. Geriu com sucesso registos e listagens de dispositivos médicos, bem como a gestão de reclamações de clientes.

A sua experiência anterior em startups e no meio académico permitiu-lhe desenvolver uma elevada capacidade de adaptação e de gestão de desafios multidisciplinares em ambientes com recursos limitados. Trabalhou tanto com dispositivos ativos como implantáveis nas áreas de ortopedia e reabilitação, e capacitou equipas para cumprir requisitos regulamentares exigentes através da realização de formações em tradução de dispositivos médicos.

Com publicações coautoriais na área dos biomateriais e dispositivos médicos, Joana alia conhecimento técnico a um forte compromisso com a conformidade e a inovação.

Atualmente, Joana trabalha como Especialista em QA/RA na MDx CRO, apoiando fabricantes no cumprimento dos requisitos regulamentares.

A transição de um dispositivo médico do laboratório para o mercado envolve muito mais do que inovação tecnológica. Regulatory Affairs, requisitos legais, avaliação de segurança e desempenho e uma cultura de qualidade são elementos fundamentais para garantir que soluções em saúde chegam aos doentes de forma segura, eficaz e em conformidade com a regulamentação aplicável. 

Este workshop aborda o percurso completo de um dispositivo médico no contexto europeu, com foco no papel do engenheiro biomédico ao longo do ciclo de vida do produto. Serão explorados conceitos-chave como classificação de risco, documentação técnica, avaliação clínica e gestão de risco, bem como as principais normas aplicáveis, incluindo sistemas de gestão da qualidade. 

A sessão inclui exemplos práticos e pretende oferecer uma visão integrada e prática da área de Regulatory Affairs, abordando os principais desafios e requisitos da certificação de dispositivos médicos.

Joana Martins
Tiago Gonçalves

Fundamentos de Machine Learning para a Saúde – Uma introdução prática

Sobre o Orador

Tiago Gonçalves é Mestre em Bioengenharia (Engenharia Biomédica) pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e Doutor em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela mesma instituição. Entre 2019 e 2025, foi investigador no Centro de Telecomunicações e Multimédia (CTM) do INESC TEC, no grupo de investigação Visual Computing and Machine Intelligence (VCMI). Atualmente, é Advanced Machine Learning Engineer na Lok.

Esta sessão focar-se-á na linguagem de programação Python e na sua aplicação à ciência de dados no domínio médico. Iremos explorar as técnicas que constituem a base das aplicações de inteligência artificial na área da saúde. Esta sessão é ideal para quem está a dar os primeiros passos nesta área ou para quem quer rever conhecimentos e ganhar mais confiança para aplicar estas ferramentas aos seus próprios projetos. 

Desenvolvimento de Sistemas Mecânicos para Tomografia Computorizada Espetral

Lara Carramate
Rui Correia
Sobre os Oradores

Lara Carramate é investigadora na área da instrumentação e deteção de radiação para imagiologia médica. A investigação inclui o desenvolvimento e a caracterização de detetores, o desenvolvimento de sistemas de tomografia computorizada e de métodos de reconstrução de imagem. Participa em projetos de investigação nacionais e internacionais e em atividades letivas, contribuindo para a formação e para o desenvolvimento tecnológico na área da imagiologia espectral.

R. A. S. Moreira obteve o grau de licenciatura, o grau de mestre com especialização em estruturas e o grau de doutor, todos em Engenharia Mecânica, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portugal, em 1994, 1997 e 2005, respetivamente. Atualmente, é professor auxiliar no Departamento de Engenharia Mecânica, investigador no Centro de Tecnologia Mecânica e Automação (TEMA) da Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal, e investigador no Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes (LASI), Portugal. É autor de cinco livros, quatro capítulos de livros, 36 artigos em revistas científicas com revisão por pares e mais de 70 artigos em conferências. Orientou/a 9 teses de doutoramento e mais de 50 dissertações de mestrado. Desenvolve investigação em dinâmica estrutural, tanto numa vertente numérica como experimental, com especial interesse em tratamentos de amortecimento passivo e ativo para estruturas leves, incluindo formulações de elementos finitos mais eficientes e novas técnicas experimentais de análise modal/operacional. 

A tomografia computorizada (TC) é atualmente indispensável na prática clínica. O subsistema mecânico do equipamento de TC possui um papel fundamental na qualidade de imagem resultante. O suporte físico e o movimento preciso dos componentes da TC é essencial para a estabilidade, reprodutibilidade e sincronização da aquisição de informação. 

Neste workshop será abordada a constituição de um subsistema mecânico dos equipamentos de TC, os desafios associados ao seu desenvolvimento, bem como algumas soluções técnicas para otimizar a qualidade de imagem. 

Explora a 3ª Dimensão: Criação de Hologramas

Pedro Pombo
Emanuel Santos
Sobre as Oradores

Pedro Pombo é físico e é Diretor da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro.Docente no Departamento de Física da Universidade de Aveiro e perito em Holografia, Ensino da Físi-ca e Comunicação de Ciência. No campo da óptica laser desenvolve investigação em técnicas holográficas,hologramas de pseudocor e holografia educacional. No ensino da física desenvolve materiais educativos,cursos de formação de professores e estudos sobre novas estratégias para o ensino experimental da física.No campo da comunicação de ciência, desenvolve Centros de Ciência, laboratórios, espaços maker, FabLabs,exposições e shows de ciência. Estuda o impacto das STEAM e dos espaços Maker na educação em ciência ecomo envolver o público em ciência e tecnologia.Coordenou 3 projetos internacionais e 32 projetos nacionais dedicados à educação, promoção e divulga-ção da ciência, com foco na Holografia Educacional, educação STEAM, educação Maker e Academias Gul-benkian do Conhecimento.Foi coordenador geral de 14 exposições, formador de 26 cursos de formação de professores e autor de 3 ma-nuais escolares e de 1 capítulo de livro. Coordenou a criação e/ou instalação de 7 Centros de Ciência, 51 es-paços Maker e 1 Escola Ciência Viva.Recebeu 7 prémios europeus de Comunicação de Ciência.Atualmente, leciona holografia óptica, no terceiro ano das licenciaturas de física, engenharia física e enge-nharia biomédica, coordena o desenvolvimento e produção de 2 exposições, 1 STEAM Lab, 2 espaços Ma-ker e 2 projetos nacionais. Pertence à equipa de 3 projetos europeus e é coordenador científico do projeto deinstalação de 1 Centro Ciência Viva em Vouzela e do projeto “Tech Labs nas Escolas de Aveiro”, o qual in-clui uma rede municipal de 44 espaços Maker dedicados à educação STEAM.

Emanuel Santos é comunicador de ciência, formador e dinamizador de projetos na área daFísica e da Astronomia, com particular especialização em holografia e ótica laser. Desenvolveatividade há mais de duas décadas na interface entre ciência, educação e público geral,combinando prática experimental, criação de conteúdos e coordenação de atividades dedivulgação científica.Integra a equipa da Fábrica – Centro Ciência Viva de Aveiro, onde é responsável pela dinamizaçãode atividades no Laboratório de Holografia (HoloLab) e participa no desenvolvimento deexposições, workshops e ações de capacitação para professores e monitores. Ao longo do seupercurso, esteve envolvido em numerosos projetos de promoção da cultura científica, eventosnacionais e internacionais e produção de materiais didáticos, com contributos em conferênciase publicações na área da holografia e do ensino da ciência.É presidente da FISUA – Associação de Física da Universidade de Aveiro, onde tem lideradoiniciativas de divulgação de Física e Astronomia, incluindo cursos, palestras, observaçõesastronómicas e grandes eventos de divulgação científica. A sua atividade destaca-se pelaabordagem hands-on, pelo rigor científico e pela capacidade de comunicar ciência a públicosdiversos.

Este workshop prático introduz fundamentos de física e técnicas experimentais relativos à holografia. Ao longo da sessão, os  participantes exploram conceitos como coerência, interferência e difração da luz, aplicando-os diretamente na produção dos hologramas. 
 
Utilizando LASER, filtros espaciais, espelhos, suportes óticos e materiais fotossensíveis, os participantes acompanham todas as etapas do processo holográfico: desde o alinhamento ótico e preparação do sistema, até à gravação e revelação do holograma. 
O workshop destaca tanto os princípios teóricos subjacentes como os desafios práticos associados à estabilidade mecânica, controlo de vibrações e segurança com LASER. 
 
No final, cada participante terá contacto direto com hologramas tridimensionais e compreenderá como esta tecnologia é aplicada em áreas como metrologia ótica, armazenamento de informação, dispositivos de segurança e arte holográfica. 
O workshop promove uma aprendizagem hands-on, estimulando o pensamento crítico e a ligação entre teoria e prática em ótica moderna

LaTeX na Prática: Domina a Escrita Científica Profissional

Sobre o Orador

Rui Lopes é aluno de Doutoramento em Engenharia Informática pela Universidade de Aveiro e Investigador no Instituto de Telecomunicações. A sua investigação foca-se em 

Sistemas Distribuídos e Redes Sensíveis ao Tempo no contexto de Smart Cities. Durante o seu doutoramento tem lecionado programação a alunos dos vários cursos de Engenharia do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro. 

O LaTeX é uma ferramenta WYSIWYM (“What You See Is What You Mean”) especialmente adequada para produzir documentos técnicos e científicos com elevada qualidade tipográfica, controlo rigoroso de formatação e estrutura robusta, uma alternativa eficaz aos editores WYSIWYG para relatórios, dissertações e artigos. Neste workshop, será apresentada uma introdução prática aos fundamentos do LaTeX, desde a lógica de documentos em ficheiros .tex e o processo de compilação para PDF, até às formas mais comuns de o utilizar em ambiente offline ou online. 

A sessão aborda a sintaxe essencial: comandos, comentários, caracteres especiais, separação de parágrafos e organização do documento, ambientes e comandos de secção. Serão ainda explorados conceitos centrais para documentos profissionais, como a utilização de packages, formatação de texto, introdução ao modo matemático, criação e referência cruzada de figuras e tabelas, e princípios de gestão bibliográfica com BibTeX. 

No final, os participantes ficam aptos a criar um template funcional de documento, estruturar conteúdos de forma consistente, inserir equações e elementos flutuantes, automatizar índices (sumário/listas) e produzir um PDF final limpo e profissional, com referências e numeração geridas automaticamente, competências diretamente transferíveis para trabalhos académicos e documentação técnica. 

Rui Lopes

Bárbara Costa

BioSense Lab – Do sensor à solução de aplicação em engenharia biomédica: Parte 1

Sobre o Oradora

A Barbara Costa é doutoranda em Engenharia Biomédica na Universidade de Aveiro. A sua investigação centra-se no desenvolvimento de nanopartículas magnéticas para hipertermia magnética, explorando estratégias inovadoras baseadas em nanotecnologia para a terapia do cancro, com particular enfoque em tipos de cancro agressivos.

Em 2022, concluiu o Mestrado em Engenharia Biomédica, tendo desenvolvido a sua dissertação na área da hipertermia magnética, enquanto trabalhava simultaneamente numa empresa de engenharia clínica, onde esteve envolvida na gestão de equipamentos médicos.

Este workshop centra-se no desenvolvimento de uma solução biomédica, com especial enfoque na utilização de sensores biomédicos como principal ferramenta para aquisição e análise de sinais. Ao longo da sessão, os participantes irão explorar os diferentes sensores disponíveis para utilização. Posteriormente, após a identificação de um problema real, selecionarão e integrarão os sensores mais adequados, planearão a recolha de dados e transformarão essa informação em soluções funcionais, aplicando conhecimentos técnicos num contexto prático.

O principal objetivo deste workshop é capacitar os participantes para conceber, desenvolver e apresentar um projeto de engenharia biomédica baseado na utilização de sensores biomédicos, promovendo a aplicação prática de conhecimentos, o pensamento crítico e o trabalho em equipa.

(Bio)ink engineering 101 – From biomaterial, through theology and bioprinting, until tissue regeneration.

Marcelo Costa
Andreia Malafaia
Sobre os Oradores

Marcelo Costa é atualmente doutorando em Biotecnologia Médica na Universidade de Aveiro. Foi-lhe atribuída uma bolsa pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) em 2023, em colaboração com a Universidade de Maastricht (Países Baixos), para desenvolver a sua tese de doutoramento, focada na fabricação de dispositivos 4D baseados em matrizes de origem humana, com o objetivo de abordar defeitos complexos no corpo humano. Anteriormente, foi-lhe concedida uma bolsa de investigação no âmbito do projeto H2020 InterLynk (GA: 953169) para o desenvolvimento de scaffolds nanocompósitos de base natural impressos em 3D, para a reparação interfacial de múltiplos tecidos. 

Andreia Malafaia é licenciada em Bioquímica e mestre em Biotecnologia Molecular e Bioengenharia pela Universidade de Aveiro. Esteve envolvida no projeto europeu InterLynk (H2020) e é atualmente estudante de doutoramento em Biotecnologia Médica no grupo COMPASS do CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro. O seu trabalho centra-se no desenvolvimento de biotintas baseadas em polímeros naturais para bioimpressão 3D com vista ao desenvolvimento de novas terapias regenerativas. 

Neste workshop prático, os participantes serão introduzidos à técnica de bioimpressão por extrusão, assim como à caracterização reológica e aos métodos de fotorreticulação utilizados na polimerização de biotintas. 

Inicialmente, será realizada uma introdução teórica à bioimpressora de extrusão utilizada no workshop, abordando os seus principais componentes, funcionalidades, as diferentes cabeças de impressão disponíveis e os materiais mais adequados. Posteriormente, os participantes terão contacto com dois tipos de diferentes de biotintas compostas por polímeros naturais, incluindo proteínas de origem humana, ficando a conhecer a química e os respetivos mecanismos de reticulação, bem como os métodos de impressão adequados a cada uma. De seguida, será explorada a caracterização reológica das biotintas com recurso a um reómetro, permitindo a compreensão de conceitos chave como viscosidade, comportamento shear-thinning e fotocinética, que serão avaliados experimentalmente. Por fim, o workshop terminará com demonstrações práticas de bioimpressão por extrusão de diferentes estruturas. 

Workshop de Engenharia Clínica: Diagnóstico, Manutenção e Segurança de Equipamentos

Sobre a Orador

Pedro Moreira é Engenheiro, especialista em Engenharia Clínica, com MBA em Gestão na Saúde, e uma carreira dedicada à inovação, gestão tecnológica e melhoria contínua dos serviços de saúde. Ao longo do seu percurso profissional, tem desenvolvido projetos em vários países, acumulando experiência em ambientes hospitalares, implementação de tecnologias médicas, certificação, gestão da manutenção, metrologia e otimização de processos técnicos e operacionais. 

É membro ativo de organizações internacionais como a Global Clinical Engineering Alliance (GCEA) e a International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE), participando em iniciativas de cooperação técnica, capacitação profissional e promoção da Engenharia Clínica como pilar fundamental para a segurança, qualidade e sustentabilidade dos sistemas de saúde. 

Atualmente, exerce funções de liderança na HWMed, empresa dedicada à Engenharia Clínica e consultoria técnica, e na TecHealth, focada em soluções e inovação para o setor da saúde. É também Vice-Presidente da Abeclin, onde atua no fortalecimento institucional, desenvolvimento profissional e promoção da Engenharia Clínica junto da comunidade técnica e científica e também é Tesoureiro da Global Clinical Engineering Alliance (GCEA). 

O seu trabalho está orientado para a modernização tecnológica da saúde, formação de novos profissionais e desenvolvimento de soluções sustentáveis que contribuam para sistemas de saúde mais eficientes, seguros e acessíveis. 

A manutenção e reparação de dispositivos biomédicos são componentes críticas para garantir a segurança do doente, a fiabilidade das medições e a continuidade do funcionamento hospitalar. Este workshop, apresenta uma visão prática e estruturada dos princípios fundamentais da manutenção preventiva, corretiva e preditiva, enquadrando estas atividades no ciclo de vida dos equipamentos e no papel do engenheiro clínico.  

Ao longo da sessão, serão abordadas práticas essenciais de diagnóstico de avarias e procedimentos de verificação, com ênfase em testes de segurança elétrica (como resistência de aterramento e corrente de fuga) e nos instrumentos mais comuns em contexto clínico (multímetro, analisador de segurança elétrica e simulador de paciente). A componente prática inclui demonstrações e participação ativa dos alunos na resolução de falhas simuladas, execução de rotinas de manutenção preventiva (inspeção, checklist, verificação) e validação funcional de equipamentos biomédicos típicos, como oxímetros, monitores multiparamétricos ou bombas de infusão.  

No final, pretende-se consolidar uma base técnica sólida e aplicável, promovendo raciocínio clínico-tecnológico, boas práticas de segurança e uma compreensão clara do impacto da manutenção na qualidade dos cuidados de saúde. 

Pedro Moreira
Luiz Pereira

Programação e Integração de Sistemas com Arduino

Sobre o Orador

Luiz Pereira licenciou-se em Física dos Materiais e doutorou-se em Física pela Universidade de Aveiro, em 1988 e 2000, respetivamente, nas áreas específicas das propriedades óticas e elétricas de materiais semicondutores.

Desde 2001, trabalha em dispositivos baseados em materiais orgânicos e é responsável pelo Laboratório de Semicondutores Orgânicos do i3N – Institute of Nanostructures, Nanomodelling and Nanofabrication, um Laboratório Associado português. A sua investigação incide sobre dispositivos semicondutores orgânicos, nomeadamente OLEDs, fotovoltaicos orgânicos, sensores químicos e biológicos e OFETs. É autor do livro Organic Light Emitting Diodes – The Use of Rare Earth and Transition Metals, publicado pela Pan Stanford Publishing.

Paralelamente ao trabalho em materiais orgânicos, desde 2007 passou também a dedicar-se à Física Médica, em particular à fototerapia, ao controlo dosimétrico em radioterapia e ao controlo de doenças através de análise por biossensores. Em 2010, recebeu o BES National Award for Innovation na categoria de Tecnologia Limpa, pelo seu trabalho em fotovoltaicos orgânicos de baixo custo.

Autor de mais de 70 publicações científicas em revistas e atas de conferências, cerca de 120 comunicações em conferências e 12 apresentações convidadas, é Professor Auxiliar na Universidade de Aveiro e membro do Conselho de Supervisão do CeNTI – Centre for Nanotechnology and Smart Materials, Portugal. Mantém ainda uma colaboração estreita com o CeNTI nas áreas da Física e da eletrónica orgânica.

A prototipagem rápida com microcontroladores (MCUs) tem vindo a tornar-se uma ferramenta central no desenvolvimento de soluções biomédicas, permitindo passar rapidamente de uma ideia a um protótipo funcional para aquisição e tratamento de sinais. No entanto, transformar essa primeira prova de conceito num sistema tecnicamente robusto e, mais tarde, num dispositivo médico, exige compreender limitações práticas, requisitos de segurança e o enquadramento regulamentar. 

Neste workshop, com forte componente hands-on, será realizado um percurso prático de aquisição de sinal a partir de 1–2 sensores de interesse biomédico, com visualização simples dos dados e discussão dos passos essenciais para evoluir do protótipo para uma solução mais fiável. Serão também abordados, de forma objetiva, aspetos críticos como limitações de medição, ruído e qualidade do sinal, boas práticas de segurança elétrica e considerações iniciais sobre certificação e conformidade. 

Para garantir que a sessão decorre a um nível técnico adequado e que os objetivos são atingidos no tempo disponível, recomenda-se que os participantes tenham experiência prévia com programação e contacto anterior com plataformas tipo Arduino ou equivalentes. Uma oportunidade prática e tecnicamente orientada para consolidar competências de prototipagem aplicada ao contexto biomédico. 

Do Zero à Query: Arquitetura e Modelação Básica de Dados

Sobre a Orador

Tiago Cruz tirou o Mestrado integrado em Engenharia Biomédica pela Universidade de Aveiro. 

Atualmente, desempenha funções como Data Analyst na empresa Tlantic, onde desenvolve análises e soluções em SQL, R, Python e Power BI para otimizar processos e transformar dados em valor. 

As suas principais áreas de interesse incluem a análise e visualização de dados, aplicadas a diferentes domínios e contextos setoriais. 

Este workshop destina-se a estudantes e profissionais em Engenharia Biomédica interessados em adquirir bases em SQL. 

Esta sessão foca-se na “espinha dorsal” de qualquer sistema de informação, baseando-se na transposição de processos  

do mundo real para uma base de dados relacional organizada e eficiente. 

  

O que vais aprender: 

– Entender entidades, atributos e chaves (Primary e Foreign Keys). 

– Desenhar e implementar relações 1:1, 1:N e N:M. 

– Utilizar comandos DDL (CREATE, ALTER) para definir tabelas e tipos de dados. 

– Introdução aos filtros básicos e ordenação de dados. 

Pré-requisitos: 

Computador com as seguintes ferramentas instaladas: 

– DBeaver (https://dbeaver.io/download/ , selecionar DBeaver Community. Include Java, Associate SQL files e Associate SQLite database files durante o processo de instalação) 

– Python (https://www.python.org/downloads/ , recomendável a versão 3.10 ou 3.11 (assegurando que a opção Add Python to PATH é selecionada)) 

– VS Code (https://code.visualstudio.com/ , instalar a extensão Python (by Microsoft) na aba lateral esquerda em extensions) 

(Ou Anaconda (Jupyter Notebook) em alternativa) 

Tiago Cruz
Filipe Ganhão

Apresentação do European Healthcare CoE/Tech Center

Sobre o Orador

Filipe é Partner na Deloitte Portugal, na área de Technology Consulting, com foco na indústria Non-FS. 

É responsável pelo European Healthcare CoE/Tech Center, localizado em Portugal, e lidera também a DCE Health & Human Services. 

Trabalha em consultoria de tecnologia desde 1998, com uma sólida experiência em Data & Analytics, Technology Strategy & Architecture e Digital Transformation, tendo liderado e colaborado em vários projetos na Europa (Reino Unido, Espanha, Alemanha, Países Baixos), África (Angola, Moçambique, Quénia), Médio Oriente (EAU, Omã) e América do Sul (Brasil, Chile). 

Adicionalmente, Filipe coordena o corredor Canadá-Portugal no âmbito da Consultoria na Deloitte Portugal. 

 

A transformação digital da saúde está a redefinir a forma como organizações, hospitais e sistemas de saúde operam, integram tecnologia e geram valor. Neste workshop, será explorado o papel estratégico da consultoria tecnológica na modernização do setor da saúde, bem como as oportunidades para profissionais com formação em Engenharia Biomédica e áreas tecnológicas. 

Ao longo da sessão, serão apresentados os principais domínios de atuação do CoE, e será abordado o enquadramento europeu do centro, os desafios atuais do setor e o impacto concreto dos projetos desenvolvidos em contexto real. 

O workshop pretende ainda demonstrar como o conhecimento técnico adquirido em Engenharia Biomédica pode ser aplicado em consultoria estratégica e tecnológica para transformar o setor da saúde. 

Uma oportunidade para compreender como ciência, tecnologia e inovação se cruzam num ambiente internacional e multidisciplinar, abrindo novas perspetivas de carreira além do contexto tradicional hospitalar ou académico. 

Agile Healthcare Management

Sobre a Orador

Inês Silva é formada em Engenharia Biomédica-Bioeletrónica e exerce funções como Consultora de TI e Gestora Funcional na Glintt Global, . Atualmente frequenta uma Pós-Graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde.Entusiasta pela inovação tecnológica aplicada à saúde, acredita na tecnologia como motor de melhoria contínua dos cuidados, numa perspetiva centrada no utilizador e no benefício direto para o utente. Integra o mundo dos bombeiros há 8 anos, experiência que reforça o seu compromisso com o serviço, a liderança e o impacto real na vida das pessoas. 

Este workshop propõe uma abordagem prática à aplicação de soluções tecnológicas na área da saúde, com base em casos reais da Glintt Life. Ao longo da sessão, será apresentada uma explicação clara da técnica utilizada, contextualizada com exemplos concretos de projetos desenvolvidos em ambiente real, permitindo aos participantes compreender o impacto direto destas soluções no setor da saúde.

Serão exploradas as principais vantagens da implementação deste tipo de projetos em contexto clínico e hospitalar, nomeadamente ao nível da eficiência operacional, melhoria da qualidade dos cuidados de saúde e otimização de processos.

O workshop incluirá ainda um desafio prático baseado em casos reais, no qual os estudantes, organizados em equipas, terão de analisar o problema apresentado e desenvolver uma proposta de solução viável, aplicando pensamento crítico, criatividade e conhecimentos técnicos.

Inês Silva
Pedro Correia

Do Design Thinking à Prototipagem – Dispositivos Óticos para Sinais Vitais: Parte 1

Sobre o Orador

Pedro Correia é investigador especializado em física aplicada à instrumentação para imagiologia médica, com foco em detectores de radiação e tomografia por emissão de positrões (PET). Atualmente é researcher no Universidade de Aveiro, onde desenvolve trabalho científico no campo dos detectores para imagiologia e aplicações de física médica, incluindo integração de materiais inovadores e soluções de hardware em sistemas PET pré-clínicos. 

Além da carreira académica, está envolvimento em iniciativas de inovação tecnológica, sendo co-fundador da RI-TE – Radiation Imaging Technologies, uma spin-off focada em soluções de imagiologia médica e instrumentação de radiação com aplicação em medicina nuclear e engenharia biomédica. 

O desenvolvimento de dispositivos biomédicos exige não só competências técnicas, mas também capacidade de análise crítica, seleção fundamentada de componentes e planeamento estruturado da implementação. Este workshop propõe uma experiência imersiva, organizada em duas fases complementares — desafio conceptual e execução prática — centrada na criação de um dispositivo de leitura de sinais vitais baseado em Arduino e sensores óticos. 

Na primeira parte, os participantes serão desafiados a conceber um sistema de medição ótica utilizando LEDs de diferentes comprimentos de onda e fotosensores (fotodíodo ou fototransístor), tendo em conta princípios físicos como os espectros de absorção e transmissão da luz no sangue. Esta fase será orientada por uma abordagem de design thinking, promovendo a análise do problema, a tomada de decisões técnicas e a definição de um plano de implementação estruturado. 

Na segunda parte, os participantes concretizam a solução previamente delineada: montagem mecânica do dispositivo, soldadura dos componentes na PCB, integração com o Arduino e validação funcional do sistema através de testes experimentais. Poderá ser desenvolvido código básico para aquisição de sinal ou fornecido um exemplo inicial para adaptação. 

Ao articular conceção estratégica e implementação prática, o workshop proporciona uma visão integrada do processo de desenvolvimento de um protótipo biomédico funcional, desde a análise teórica até à validação experimental.