Sprint naar content

Starten met een voltijd opleiding

Themamodules Applied Science

Zes richtingen. Drie keuzes. Jouw profiel.

Biologie, chemie of technologie. Waar ligt jouw interesse? Bij Applied Science hoef je dat aan het begin van je studie nog niet te weten. Dat ontdek je juist door te doen. In de eerste twee jaar kies je drie themamodules uit een aanbod van zes. Elke module duurt twintig weken en combineert colleges, labwerk en een multidisciplinair project.

Geen module lijkt op de andere. De ene keer werk je aan de vraag hoe een cel zijn genetische informatie gebruikt, de andere keer onderzoek je hoe je kunststoffen eindeloos kunt recyclen. Jij kiest wat bij je past. Zo bouw je stap voor stap je eigen profiel.


De 6 modules

1. Leven, Analyse en Biochemie

Hoe monitort een arts de gezondheid van een patiënt op cellulair niveau? En wat kun jij meten in bloed, urine of haren om dat inzichtelijk te maken? In deze module combineer je analysetechnieken met celbiologie, immunologie en moleculaire processen.

Je leert monstervoorbewerking toepassen en analysetechnieken gebruiken op humane monsters. Tegelijk verdiep je je in hoe cellen hun genetische informatie gebruiken, hoe het immuunsysteem reageert op ziekteverwekkers en hoe de energiehuishouding van een cel werkt.

Voorbeeld uit de praktijk

Studenten onderzoeken bijvoorbeeld het effect van antioxidanten op cellulaire gezondheid, of verhelderen hoe DNA-mutaties bijdragen aan het ontstaan van tumoren. Kennis die je terugziet in medische diagnostiek, farmacologie en biomedisch onderzoek.

Wat leer je?
  • Analysemethoden toepassen op humane monsters (bloed, urine, haren)
  • Celbiologische en immunologische processen begrijpen
  • Metabole regulatie en energiehuishouding van cellen
  • Verbanden leggen tussen moleculaire processen en gezondheid

Deze module wordt alleen aangeboden in de Nederlandstalige bachelor.

"Ik had niet verwacht dat ik zo snel zou werken met echte menselijke monsters. We analyseerden bloed en urine op cellulair niveau. Dat voelt heel anders dan een practicum uit een boek."

Robin, student Applied Science

"Wat ik gaaf vond: je ziet de verbinding tussen wat je in het lab doet en wat er in de echte wereld gebeurt. Ineens begrijp je hoe de batterij in je telefoon werkt en waarom het zo ingewikkeld is om die te verbeteren."

Sam, student Applied Science

2. Schone Energie en Groene Chemie

De batterij in je telefoon. De energieopslag van een windmolenpark. De chemische reacties achter waterstofproductie. In deze module leer je hoe energie werkt, van moleculair niveau tot industriële schaal.

De module is opgebouwd in twee lijnen: micro en macro. In de microlessen duik je in de werking van batterijen en elektrochemische processen. In de macrolessen leer je hoe procestechnieken werken op industriële schaal. Theorie en praktijk wisselen elkaar af, en alles wat je leert, zie je terug in de wereld om je heen.

Voorbeeld uit de praktijk

Je werkt aan vraagstukken zoals de opslag van hernieuwbare energie, de efficiëntie van brandstofcellen of de rol van groene chemie in het verduurzamen van industriële processen.

Wat leer je?
  • Werking van batterijen en elektrochemische systemen
  • Thermodynamica en kinetiek van energiereacties
  • Procestechnieken op micro- en macroniveau
  • Koppeling van laboratoriumkennis aan industriële toepassingen

3. Structurele en Functionele Materialen

Hoe maak je een kunststof sterker? Hoe vaak kun je plastic recyclen voordat het zijn eigenschappen verliest? In deze module volg je de volledige keten van de polymeer- en kunststoffenindustrie: van synthese via analyse tot verwerking.

Je leert diverse polymerisatietechnieken en werkt zelf met de extruders en spuitgietmachines in ons lab. Je karakteriseert polymeren op moleculair niveau en bepaalt de mechanische eigenschappen van kunststoffen op macroscopisch niveau. De nadruk ligt op zowel het begrijpen als het toepassen.

Voorbeeld uit de praktijk

Een actueel onderzoeksproject draait om de recycling van kunststoffen. Studenten mengen recycle-stromen in nieuw kunststof via onze eigen extruders, maken teststaafjes met de spuitgietmachine en testen die op sterkte. Vervolgens herhalen ze de cyclus meerdere keren om te bepalen hoe vaak een kunststof gerecycled kan worden voordat het zijn eigenschappen verliest. Kennis die directe waarde heeft voor de circulaire economie.

Wat leer je?
  • Polymerisatietechnieken en kunststofverwerking
  • Analysetechnieken op moleculair en macroscopisch niveau
  • Werken met industriële apparatuur (extruder, spuitgietmachine, trekbank)
  • Duurzaamheidsvraagstukken rondom materialen en recycling

4. Biowetenschappen & Technologie

Hoe maak je van een laboratoriumproces iets dat werkt op industriële schaal? In deze module leer je fermentatieprocessen opschalen. Van één liter in het lab tot honderd liter op pilotschaal. Een vaardigheid die centraal staat in de productie van medicijnen, voedingsingrediënten en biobrandstoffen.

Je werkt met levende micro-organismen in bioreactoren en onderzoekt welke parameters bepalen of een opschaling slaagt. Denk aan zuurstofoverdracht, roersnelheid en energieverbruik per reactorvolume. Theorie en berekeningen ga je daarna toetsen aan de resultaten uit de wetenschappelijke literatuur.

Voorbeeld uit de praktijk

Studenten schalen een fermentatieproces op met E. coli — van 1 liter via 10 liter naar 100 liter — en analyseren welke engineeringsparameters daarin bepalend zijn. Dit is precies het soort werk dat wordt gedaan bij bedrijven die biologische geneesmiddelen of voedingsingrediënten produceren.

Wat leer je?
  • Principes van fermentatie en bioreactortechnologie
  • Opschalen van laboratoriumprocessen naar pilotschaal
  • Engineeringsparameters berekenen en toepassen
  • Resultaten vergelijken met wetenschappelijke literatuur

5. Van Molecuul naar Medicijn

Een idee. Een molecuul. Een medicijn. In deze module volg je de volledige route die een geneesmiddel aflegt: van het eerste ontwerp op papier tot een werkzame stof die een ziekte een halt kan toeroepen.

Je ontwerpt en synthetiseert organische moleculen, gebruikt spectroscopische technieken om structuren te identificeren en onderzoekt hoe geneesmiddelen worden opgenomen, verdeeld en afgebroken in het lichaam. Je werkt aan een opdracht uit het werkveld: een concrete uitdaging waarbij chemie, analyse en farmacologie samenkomen.

Voorbeeld uit de praktijk

Studenten werken aan het ontwerpen van nieuwe moleculen die gericht inwerken op een ziekteproces. Ze synthetiseren de stoffen in het lab, analyseren de structuur en testen de werking. Dezelfde stappen die onderzoekers zetten bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Wat leer je?
  • Organische synthese en molecuulontwerp
  • Spectroscopische analysetechnieken
  • Farmacokinetiek: opname, verdeling en werking in het lichaam
  • Werken aan een echte opdracht uit de farmaceutische praktijk

6. Van DNA naar Bioproduct

Stel je voor dat je werkt aan de productie van een antilichaam voor immunotherapie of een onderdeel van een vaccin. Je past het DNA van cellen zo aan dat ze een specifiek eiwit gaan produceren dat het afweersysteem helpt ziekten te bestrijden. Vervolgens onderzoek je hoe je dat proces efficiënter kunt maken en de opbrengst kunt vergroten.

In deze module leer je stap voor stap hoe je van genetisch materiaal tot een concreet product komt. Een medicijn, een duurzaam materiaal of een biobrandstof. Je krijgt inzicht in biotechnologische toepassingen in de geneeskunde, landbouw, voedselproductie en duurzame innovatie. Gastlessen van professionals en excursies naar bedrijven zorgen voor direct contact met het werkveld.

Voorbeeld uit de praktijk

Studenten werken aan een project rond de productie van een biologisch product naar keuze: een medicijn, een materiaal of een biobrandstof. Ze zetten het genetische proces op, optimaliseren de productie en presenteren hun aanpak. Net zoals dat in de industrie gebeurt.

Wat leer je?
  • DNA-modificatie en genetische engineering
  • Productie van eiwitten, vaccins en biobrandstoffen
  • Biotechnologische toepassingen in geneeskunde en landbouw
  • Samenwerken in een project met input vanuit het werkveld

Deze module wordt alleen aangeboden in de Nederlandstalige bachelor.

Welke module spreekt jou aan?

Je kiest er drie van de zes. Je hoeft nu nog niet te weten welke. Dat ontdek je tijdens je studie. Wat je wel alvast kunt doen: je aanmelden voor een open dag, proefstuderen of meeloopdag. Op deze momenten kun je zelf zien hoe het is om in ons lab te werken.

Wil je meer weten over de opleiding? Bekijk de pagina Jouw opleiding of meld je aan voor een open dag.

 

Starten met een voltijd opleiding

Wil je na het mbo, havo of vwo een technische hbo-opleiding volgen? Met een voltijd bachelor bij Fontys Technology kies je voor een brede en praktijkgerichte opleiding. Je werkt aan echte vraagstukken, vaak samen met bedrijven en ontwikkelt je stap voor stap tot een startklare professional.

Alle vierjarige bacheloropleidingen starten in september. De opleidingen Automotive, Technische Bedrijfskunde en Mechatronica hebben ook een instroommoment in februari. Deze opleidingen worden zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden.

Zoek je een kortere, praktische hbo-opleiding met veel aandacht voor de praktijk? Een voltijd associate degree is een tweejarige opleiding die goed aansluit op mbo of werkervaring. Je leert vooral door te doen en bent snel inzetbaar in het werkveld.

Na je associate degree kun je aan het werk of doorstromen naar een bacheloropleiding.

Deze 2-jarige opleidingen starten allemaal in september en worden alleen in het Nederlands aangeboden.

Studenten die voor aanvang van hun bachelor of Associate degree hun niveau Wiskunde & Natuurkunde graag naar een hoger niveau willen tillen kunnen deelnemen aan de basiscursus Wiskunde & Natuurkunde met een start in februari of september.

Benieuwd of een opleiding bij je past? Kom het zelf ervaren. Bezoek een open dag, proefstudeerdag of loop een dag mee. Op de opleidingspagina’s zie je wanneer je kunt langskomen.