Diploma Experto en Biofisica

Universidad Piotr Kropotkin

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Descripción

  • Tipología

    Grado

  • Metodología

    Online

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Consultar

  • Créditos

    180

  • Campus online

  • Envío de materiales de aprendizaje

  • Servicio de consultas

  • Tutor personal

  • Clases virtuales

La biofísica es una ciencia que combina el carácter teórico de la física con el espíritu experimental de la biología para entender mejor a los seres vivos. La biofísica examina la vida en todos sus niveles, desde las moléculas hasta las células y los organismos más complejos, pero siguiendo los principios y métodos de la física para describir su comportamiento. Intenta comprender el ámbito físico de la vida, por lo que implica la exploración de fenómenos como la bioelectricidad, la bioluminiscencia o el biomagnetismo.

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A tener en cuenta

La biofísica permite replantearse las fronteras tradicionales entre la materia inorgánica y la vida orgánica, ya que ambos mundos están sometidos a la influencia de las fuerzas fundamentales de la física. Por tanto, esta disciplina aporta una visión más completa de la vida y ayuda a entender mejor sus diferencias con la materia inanimada.

No obstante, las implicaciones de la biofísica van más allá del nivel teórico. Los biofísicos tienen una formación muy amplia en física, matemáticas, química y biología, de manera que estudian desde cómo se comunican las células nerviosas hasta la manera en que las células vegetales captan la luz y la transforman en energía.

Este Diploma y curso esta dirigido a toda persona interesada en la Biofisica,con una fuerte necesidad de investigacion y curiosidad en el tema,y fundamentalmente que no le tenga miedo a cuestionar los paradigmas existentes.
Esta disciplina ha contribuido a grandes avances en la tecnología médica. Técnicas diagnósticas como la imagen por resonancia magnética nuclear y la tomografía por emisión de positrones no existirían sin las contribuciones de la biofísica. De hecho, también se encuentra detrás de los marcapasos y los cardiógrafos, ya que explica el uso de la electricidad en la contracción muscular y los impulsos nerviosos.

Se necesita un ordenador, acceso a Internet, y poseer las habilidades previas para usar archivos de Microsoft Office, PDF, etc. El curso se desarrolla en idioma español. Si no se domina completamente, se puede traducir con las herramientas habituales de Internet, pero hay que tener en cuenta que la traducción puede que no sea la exacta.
Los conocimientos necesarios para abordarla son los correspondientes a una formación de educación secundaria, preferentemente en el ámbito científico.

Al finalizar el curso,cumpliendo con todos los modulos correctamente,el estudiante recibira de la Universidad Piotr Kropotkin el Diploma Experto en Biofisica y la documentacion con el temario y los respectivos creditos logrados.

El curso puede hacerse desde cualquier computadora con conexión a Internet en donde, registrado con su usuario y contraseña, irá avanzando con las clases. La cursada se adapta 100% a su disponibilidad: se puede cursar las 24 hs. del día, sin límite máximo de clases por día. La totalidad del curso es a distancia. No tiene que presentarse en ningún momento físicamente en ningún domicilio de cursada. Tendra a su disposición un canal para hacer consultas al soporte técnico y otro para consultar al docente. Este curso cuenta con material de descarga, chequeos de lectura y videos. Se podrá cursar desde computadoras de escritorio, notebooks, tablets, Ipad y celulares.
Realiza este curso a distancia. la Universidad Piotr Kropotkin se encargará de proporcionarle todos los manuales hábiles para el estudio. Contará a su disposición de un material formativo de calidad, totalmente actualizado, y la posibilidad de hacer llegar todas sus cuestiones a un tutor personalizado que se encargará de resolverlas en el menor lapso de tiempo.

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Opiniones

Materias

  • Biofísica
  • Biología
  • Física aplicada
  • Física médica
  • Investigación biológica

Profesores

Timofei Yevgeniyk

Timofei Yevgeniyk

Docente

Docente e investigador en la Universidad Piotr Kropotkin desde 2001 hasta la fecha actual. Doctorado por la Universidad Estatal de Tomsk y Licenciado en Antropologia Social por la Universidad Federal de los Urales. Coordinador adjunto en la Catedra de Antropologia de la Universidad Piotr Kropotkin.

Temario

TEMARIO.
¿Por qué se requiere de energía tanto para el transporte pasivo como para el transporte activo a través de membranas biológicas?
Conceptos generales sobre el transporte de solutos a través de membranas celulares.
¿Por qué “tienden” a caer los objetos?
¿Con qué formas de energía libre cuenta un soluto en solución y qué se entiende por transporte pasivo y activo?
Algo más sobre la rodopsina y las cianobacterias
¿Por qué “Difusión simple” y “transporte pasivo” a través de membranas biológicas, no son sinónimos?
¿Qué tipo de energía libre le corresponde a un soluto neutro en solución?
¿Qué magnitudes se definen para cuantificar los procesos de transporte?
Difusión simple a través de una membrana biológica
¿En qué se diferencia el transporte de agua a través de membranas biológicas, del proceso denominado “ósmosis”?
Ósmosis .
Factores determinantes del proceso de ósmosis
Transporte de agua a través de membranas biológicas
¿Qué son las acuaporinas?
¿Qué es la tonicidad de una solución?
Situación particular: eritrocitos en solución
Concepto de presión hidrostática
Mantenimiento y regulación del volumen en células y organelos
¿Qué factores determinan el pasaje de iones a través de canales de membranas?
Retomando el concepto de “fuerza impulsora” para un ión.
Ley de ohm para canales iónicos.
¿Cómo deducir el sentido de una corriente iónica? Casos particulares .
El caso del Na+
El caso del K+
Sobre el sentido de las corrientes iónicas
¿Qué es el potencial de inversión para un ión dado?
Potencial de membrana de reposo
Algo sobre canales iónicos
Los efectos arritmogénicos de la cocaína incluyen acciones directas sobre canales iónicos de sodio, potasio y calcio, en miocitos cardíacos.
¿Qué cinética presentan los transportes mediados?
El caso más simple: transportadores con un único sitio de “unión” al soluto
Estimación de los parámetros en un transporte mediado por proteínas
¿Qué valor biológico tienen los parámetros biofísicos en la cinética de transportes mediados?
¿Qué es una respuesta eléctrica de la membrana celular, y cómo se genera un potencial de acción nervioso?
¿Qué es un potencial de acción y qué significado biológico tiene?
¿Qué debemos considerar para deducir.
cómo se genera el potencial de acción nervioso?
¿Qué es el período refractario y a qué se debe?
¿Por qué no mencionamos a la bomba de sodio y potasio como determinante del potencial de acción?
¿Qué propiedades presenta el potencial de acción y en qué consisten?
¿Por qué el potencial de acción se propaga en un único sentido en condiciones fisiológicas?
¿Por qué cambios en las concentraciones iónicas de sodio y potasio
modifican los potenciales de acción a obtenerse?, y ¿cómo esto no invalida la “ley del todo o nada”?
¿Por qué drogas bloqueadoras de los canales de sodio como Tetrodotoxina y Saxitoxina, modifican el potencial de acción nervioso?
¿Qué efectos en el registro del potencial de acción nervioso se esperan de aplicar Tetraetilamonio?, ¿y de aplicar pronasa?
¿Por qué la velocidad de propagación de potenciales de acción es mayor en fibras con mayor constante de espacio (λ)?
Las respuestas locales se conducen con decremento.
El modelo de Hodgking y Huxley para los canales de sodio y potasio.
Potenciales de acción en plantas
¿Qué es la transducción y la adaptación sensorial?
¿Cuáles son las bases moleculares de la contracción muscular y cómo se vinculan con propiedades mecánicas y funcionales de los músculos?
¿Qué es el acoplamiento excito-contractor?
¿Qué eventos se desencadenan a partir del aumento en la concentración de calcio intracelular?
¿Qué se entiende por contracción muscular?
¿Cómo se obtienen las curvas de tensión-longitud?
¿Qué información proveen dichos registros y cómo se elaboran las curvas de tensión-longitud a partir de ellos?
¿Qué tipos de contracción muscular existen?
¿Se comporta de la misma manera el músculo cuando se estudia de manera aislada o in vivo?
¿Cómo se obtienen las curvas de fuerza-velocidad?
Las propiedades mecánicas del músculo influyen en el desempeño de los deportistas.
¿Por qué los organismos vivos no “incumplen” las leyes de la termodinámica?
¿Qué plantea la primera ley de la termodinámica?
Cambios de energía libre y entropía en procesos espontáneos y no espontáneos. orden a partir del orden y orden a partir del desorden.
¿Por qué los organismos vivos se encuentran en estado estacionario alejados del equilibrio?
El potencial de acción como estructura ordenada que surge a partir del desorden

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