Máster en Ingeniería Biomédica + 60 Créditos ECTS
Master
Online
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Descripción
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Tipología
Master
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Metodología
Online
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Horas lectivas
1500h
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Duración
12 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
En la actualidad, el conocimiento procedente de la Ingeniería Biomédica está sentando las bases para una mejora en la eficiencia en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades humanas. Muchos cambios se han comenzado ya a implementar en nuestro sistema sanitario, pero todavía se requiere mucha más investigación para conocer la naturaleza y el modo de actuar frente a otras muchas patologías. Con el presente Master en Ingeniería Biomédica se pretenden introducir muchas de las disciplinas implicadas en los avances científicos dentro de las ciencias de la salud. En Euroinnova disponemos de un equipo docente multidisciplinar con una fuerte vocación que te acompañará en tu proceso.
Información importante
Precio a usuarios Emagister:
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A tener en cuenta
- Familiarizarse con el tipo de instrumentos utilizados en ingeniería biomédica.
- Familiarizarse con el proceso de investigación en ciencias de la salud.
- Conocer las principales herramientas computacionales destinadas al análisis de datos en biología molecular.
- Familiarizarse con el uso de células madre para el tratamiento de diversas patologías.
Titulación Universitaria de Master de Formación Permanente en Ingeniería Biomédica con 1500 horas y 60 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia
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Este centro lleva 4 años en Emagister.
Materias
- Células madre
- Enfermedades
- Ciencias de la salud
- Epidemiología
- Prevención
Temario
MÓDULO 1. INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN BIOMEDICINA UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉRMINOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Términos fundamentales en medicina e instrumentos médicos Legislación adjunta a los instrumentos en biomedicina Tipos de instrumentos usados en biomedicina Requisitos de diseño Disminución de alteraciones de los instrumentos biomédicos Medidas de compensación de alteraciones UNIDAD DIDÁCTICA 2. SENSORES Clasificación de sensores Sensores físicos Sensores electroquímicos Sensores bioanalíticos UNIDAD DIDÁCTICA 3. AMPLIFICADORES Y SISTEMAS DE CONTROL Amplificadores operacionales Amplificadores de inversión Amplificadores no inversores Amplificador sumador Amplificador integrador Amplificador diferencial Amplificador logarítmico Amplificador comparador Amplificador rectificador Sistemas de control UNIDAD DIDÁCTICA 4. POTENCIALES BIOLÓGICOS Y ELECTRODOS Inmersión al sistema nervioso periférico Potenciales en instrumentos biomédicos: ECG, EEG, EMG, ENG, ERG El intercambio de la carga eléctrica. Interfaz electrodo-electrolito Creación de polos con cargas opuestas Electrodos con capacidad de acumular la carga eléctrica o no Uso de electrodos pequeños para registrar señales eléctricas Aplicación de electrodos en la estimulación tisular UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS EN EL SISTEMA CIRCULATORIO Tipos de medición de la presión arterial Dispositivos médicos empleados en la medida de la presión arterial Fonocardiograma Monitores de flujo electromagnéticos y ultrasónicos Pletismografía UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDICIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO Evaluación de presiones y flujos del aparato respiratorio Capacidad pulmonar: Espirometría y pletismógrafo corporal Mecánica ventilatoria Intercambio gaseoso. Pruebas de difusión UNIDAD DIDÁCTICA 7. SEGURIDAD ELÉCTRICA DE DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Efectos de la electricidad Riesgos laborales de seguridad eléctrica Red de distribución de la energía eléctrica Peligro de microshock y macroshock Protocolos de actuación y normativa en seguridad eléctrica Requisitos fundamentales de seguridad contra el shock Creación de protocolos de protección Dispositivos diseñados para el análisis de la seguridad eléctrica MÓDULO 2. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD La investigación La investigación científica El proceso de la investigación Objetivos de la investigación Hipótesis de la investigación Ética de la investigación UNIDAD DIDÁCTICA 2. EPIDEMIOLOGÍA I Concepto de Epidemiología Epidemiología descriptiva Epidemiología analítica UNIDAD DIDÁCTICA 3. EPIDEMIOLOGÍA II Diseño de estudios epidemiológicos Principales estudios epidemiológicos Análisis de los datos en los estudios epidemiológicos Errores en Epidemiología Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica UNIDAD DIDÁCTICA 4. RECOGIDA DE DATOS Herramientas de recogida de datos en estudios epidemiológicos Observación Encuestas Entrevistas UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVESTIGACIÓN PRECLÍNICA Fundamentos de la investigación preclínica Metodología en investigación preclínica Ética y legislación en investigación preclínica UNIDAD DIDÁCTICA 6. ENSAYOS CLÍNICOS Ensayos Clínicos Clasificación de los Ensayos Clínicos Protocolización de un Ensayo Clínico Participantes en los Ensayos Clínicos Normas de buena práctica clínica UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA EN PROGRAMAS INFORMÁTICOS. EL SPSS Introducción Cómo crear un archivo Definir variables Variables y datos Tipos de variables Recodificar variables Calcular una nueva variable Ordenar casos Seleccionar casos UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA CON SPSS Introducción Análisis de frecuencias Tabla de correlaciones Diagramas de dispersión Covarianza Coeficiente de correlación Matriz de correlaciones Contraste de medias UNIDAD DIDÁCTICA 9. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Introducción Búsqueda bibliográfica Estructura de los artículos científicos Participación en congresos Factor de impacto e índices de evaluación en revistas científicas UNIDAD DIDÁCTICA 10. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN El proyecto de investigación Fondos de investigación en salud Elaboración del proyecto de investigación MÓDULO 3. BIOINFORMÁTICA APLICADA AL DESARROLLO DE MEDICAMENTOS UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA BIOINFORMÁTICA Intentando definir la bioinformática Relevancia actual de la bioinformática Formatos de ficheros y bases de datos Proveedores institucionales de datos Herramientas locales y de internet UNIDAD DIDÁCTICA 2. HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES Sistemas operativos alternativos: introducción a Unix/Linux Órdenes en línea de comandos y filosofía de órdenes encadenadas (pipes) Lenguajes de programación: Perl como ejemplo Estructuras de datos, entrada/salida y funciones en Perl Herramientas estadísticas: R como ejemplo Librerías específicas de bioinformática: Bioconductor como ejemplo Gestores de bases de datos: SQL como ejemplo Detrás de las páginas web: HTML, Formularios, CGI, PHP, gestores de contenidos UNIDAD DIDÁCTICA 3. ALGORITMOS Búsqueda de patrones en secuencias Alineamiento de secuencias: Dotplots y programación dinámica Algoritmos heurísticos: FastA, BLAST y Clustal UNIDAD DIDÁCTICA 4. BIOINFORMÁTICA APLICADA Análisis de secuencias genómicas (FastA y BLAST) Más allá de BLAST: Prosite (búsqueda de patrones) Transcriptómica (microarrays y qRT-PCR) Minería en datos masivos (high throughput screening) Biología de sistemas: Gene Ontology database (GO) Análisis de la variación (polimorfismos) Análisis de las relaciones evolutivas (filogenias) Biología estructural tridimensional: PDB MÓDULO 4. BIOMATERIALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BIOMATERIALES Definición de biomateriales Evolución del campo de los biomateriales Definición de biocompatibilidad Modo de empleo Primer registro de uso de biomateriales Evolución a lo largo de la historia Materiales de origen biológico UNIDAD DIDÁCTICA 2. BIOPOLÍMEROS Definición de biopolímeros Propiedades de los biopolímeros Clasificación Polímeros sintéticos Aplicaciones biomédicas UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROPIEDADES Constitución de los materiales Propiedades fisico-químicas Propiedades mecánicas UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE MATERIALES Biomateriales usados de forma más común Materiales férreos Materiales no férreos Materiales metálicos Materiales no metálicos Materiales poliméricos Materiales cerámicos UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALEACIONES Constitución de las aleaciones Propiedades de las aleaciones Clasificación Aleaciones ligeras Aleaciones de cobre UNIDAD DIDÁCTICA 6. MATERIALES Tratamientos de los materiales La piel artificial Carticel: Cartílago articular Defectos óseos Órganos bioartificiales UNIDAD DIDÁCTICA 7. APLICACIONES DE LOS BIOMATERIALES Prótesis de cadera Implantes de rodilla Válvulas cardiacas Implantes dentales Espina dorsal UNIDAD DIDÁCTICA 8. ACTUALIDAD Ventajas y desventajas del uso de biomateriales según zona y tipo Nuevos biomateriales: Aportes de la química macromolecular Disciplinas necesarias en la elaboración de biomateriales MÓDULO 5. MÉTODOS DE MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE BIOSISTEMAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS Y SISTEMAS Concepto de modelos y biosistemas Introducción a las técnicas de modelado y simulación Tipos de modelos y componentes Característica de los sistemas Evolución y tendencias actuales UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELIZACIÓN Y CONTROL DE BIOSISTEMAS Modelos numéricos en biomedicina Fundamentos de la modelización del sistema Identificación de sistemas de control biomédicos Optimización del control de biosistemas UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELIZACIÓN DE BIOSISTEMAS MEDIANTE MODELOS LINEALES Modelos lineales Dominio del tiempo Domino de la frecuencia Dominio de la estabilidad UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA NO LINEAL DE LOS SISTEMAS BIOMÉDICOS Diferencias entre sistemas lineales y no lineales Modelos biológicos dinámicos Fluctuaciones en sistemas dinámicos Dinámica no lineal y sistemas complejos UNIDAD DIDÁCTICA 5. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE SIMULACIÓN Técnicas de simulación en biomedicina Simulación quirúrgica mediante técnicas de realidad virtual La simulación y los modelos experimentales en el aprendizaje de la cirugía de mínima invasión UNIDAD DIDÁCTICA 6. EJEMPLOS DE SIMULACIÓN DE SISTEMAS Redes genéticas Redes metabólicas Sistemas de transmisión de señal Representación gráfica de las señales MÓDULO 6. CÉLULAS MADRE, PROLIFERACIÓN Y DIFERENCIACIÓN CELULAR UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS CÉLULAS MADRE UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE CÉLULAS MADRE Y SU EFICACIA UNIDAD DIDÁCTICA 3. BASES TEÓRICAS DEL CULTIVO DE CÉLULAS MADRE UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE TERAPIA CON CÉLULAS MADRE UNIDAD DIDÁCTICA 5. HOJAS EMBRIONARIAS UNIDAD DIDÁCTICA 6. CÉLULAS MADRE Y CÁNCER MÓDULO 7. BIOTECNOLOGÍA SANITARIA UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES LA BIOTECNOLOGÍA? Introducción Definiciones de biotecnología Antecedentes históricos Tipos de biotecnología Introducción a la biotecnología sanitaria Fermentaciones microbianas, genómica y biotecnología para la salud Áreas de aplicación de la biotecnología sanitaria UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA EN BIOTECNOLOGÍA Legislación de aplicación Seguridad en laboratorios de biotecnología sanitaria La calidad en el laboratorio UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES A LA BIOTECNOLOGÍA Aplicaciones e impactos de la biotecnología Aplicaciones de la moderna biotecnología en la producción Relaciones entre la biotecnología y la industria química UNIDAD DIDÁCTICA 4. TERAPIA GÉNICA ¿Qué es la medicina regenerativa? Definición y objetivos de terapia génica Desarrollo de la terapia génica Vector UNIDAD DIDÁCTICA 5. TERAPIA CELULAR Introducción a la terapia celular El ensayo clínico de la terapia celular Regulación y evaluación de los ensayos clínicos de terapia celular UNIDAD DIDÁCTICA 6. BIOTECNOLOGÍA DE ORIGEN MARINO APLICADO A LA SALUD Introducción Organismos marinos como fuentes prometedoras de nuevos fármacos Proceso de descubrimiento de medicamentos de origen marino Zeltia Cultivo de células animales y vegetales Producción de proteínas terapéuticas en cultivos de células animales Metodologías para la modificación genética de células vegetales Plantas y alimentos transgénicos. Problemas legales y de percepción pública UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO Prevención de riesgos físicos en el laboratorio biotecnológico Prevención de riesgos químicos en el laboratorio biotecnológico Prevención de riesgos biológicos en el laboratorio biotecnológico Barreras físicas, químicas, biológicas, educativas MÓDULO 8. PROYECTO FIN DE MÁSTER
Información adicional
Gracias a los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo del presente máster los estudiantes podrán orientar el desarrollo de su carrera profesional al ámbito de la investigación, tanto pública como privada, en relación con la biotecnología sanitaria y la biomedicina. Si estás titulado en ciencias de la salud o biociencias, este máster es un complemento perfecto.
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