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Titulación
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
Duración - Créditos
1500 horas
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
Plataforma Web
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24 Horas
Equipo Docente
Equipo Docente
Especializado
Acompañamiento
Acompañamiento
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Alumnos

Plan de estudios de la Maestría biología molecular

MAESTRÍA BIOLOGÍA MOLECULAR: ¿Te apasiona la Biología? Pues esta es tu maestría para especializarte en los campos más avanzados, realiza ahora con Euroinnova International Online Education esta Maestría en Biología Molecular, Celular y Genética, fórmate con un temario de vanguardia y el mejor equipo docente estudiando de casa. ¡Te esperamos!

Resumen salidas profesionales
de la Maestría biología molecular
La ciencia avanza a un ritmo frenético. Tanto es así, que las técnicas utilizadas en biología molecular tardan poco tiempo en quedarse anticuadas y desfasadas. ¿Quieres mantenerte en la vanguardia y seguir ampliando tus conocimientos en el ámbito de las biociencias? Pues bien, este es tu máster. Mediante la Maestría en Biología Molecular, Celular y Genética adquirirás conocimientos tanto básicos como más específicos en relación a las últimas técnicas de análisis molecular. Del mismo modo, aprenderás más sobre la célula y sobre la genética humana. En EUROINNOVA disponemos de un equipo de docentes especializados, que no dudarán en ayudarte, asesorarte y acompañarte en este maravilloso viaje que es la formación.
Objetivos
de la Maestría biología molecular
- Conocer los aspectos generales de la genética y epigenética humana. - Conocer las partes y el funcionamiento de la célula. - Familiarizarse con las principales técnicas de biología molecular utilizadas en la actualidad. - Conocer el funcionamiento de la respuesta inmune en el ser humanssso.
Salidas profesionales
de la Maestría biología molecular
Si ya posees una titulación en biociencias, la Maestría en Biología Molecular, Celular y Genética supondrá un complemento perfecto para poder dedicarte al mundo de la investigación en biología molecular. Del mismo modo, muchas empresas privadas hacen uso de muchas de las técnicas aquí mencionadas, por lo que un mundo de posibilidades se abriría ante ti.
Para qué te prepara
la Maestría biología molecular
La Maestría en Biología Molecular, Celular y Genética te permitirá disponer de unos conocimientos teóricos básicos para enfrentarte a las técnicas de biología molecular más populares en el ámbito de la investigación. Por otra parte, te aportará conocimientos esenciales y necesarios a la hora de entender el funcionamiento de una célula desde un punto de vista tanto genético como fisiológico.
A quién va dirigido
la Maestría biología molecular
La Maestría en Biología Molecular, Celular y Genética está dirigida a cualquier profesional titulado en biociencias o similar que desee ampliar conocimientos, sobre todo desde el punto de vista de la biología molecular. Adicionalmente, también es una titulación perfecta para todo aquel que desee introducirse en el mundo de las biociencias.
Metodología
de la Maestría biología molecular
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de la Maestría biología molecular

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el temario en PDF
  1. ¿Qué es la genética?
    1. - Campos de estudio de la genética
  2. La herencia, perspectiva histórica
  3. Las leyes de Mendel
    1. - Primera ley de Mendel: ley de la uniformidad
    2. - Segunda ley de Mendel: ley de la segregación
    3. - Tercera ley de Mendel: ley de la herencia independiente de caracteres
  4. Enfermedades genéticas
    1. - Herencia ligada al sexo
    2. - Herencia no ligada al sexo
  1. El ciclo celular
  2. Ácidos nucleicos: ADN y ARN
    1. - El ADN
    2. - El ARN
  3. Replicación del ADN y síntesis de proteínas
    1. - Proceso de replicación
    2. - Transcripción
    3. - Traducción
  4. División celular
    1. - La mitosis
    2. - La meiosis
  1. Genética y población
  2. Principio de Hardy-Weinberg
    1. - Procesos de desequilibrio
  3. Deriva genética
    1. - Efecto cuello de botella
    2. - Efecto fundador
  4. Proceso de migración o flujo génico
    1. - Modelo de isla
    2. - Modelo de aislamiento por distancia
    3. - Modelo stepping-stone
  5. Teorías evolutivas actuales
    1. - Teoría sintética o neodarwinista de la evolución
    2. - Sociobiología
    3. - Teoría neutralista de la evolución molecular
  1. Los genes
    1. - Estructura de los genes
  2. Organización del genoma humano
    1. - ADN génico
    2. - ADN extragénico
  3. Regulación de la expresión del genoma humano
    1. - Regulación a nivel pretranscripcional de la expresión génica en células humanas
    2. - Regulación a nivel transcripcional de la expresión génica en células humanas
    3. - Regulación a nivel postranscripcional de la expresión génica en células humanas
  4. Herencia mitocondrial
  1. Evolución y selección natural de Darwin
    1. - Tipos de selección
  2. La especiación
    1. - Tipos de especiación
  3. Consanguinidad y censo efectivo de una población
    1. - Vórtices de extinción
  4. Conservación biológica
  1. Definición de cromosoma
    1. - Elementos diferenciados en la estructura cromosómica
  2. Forma y tamaño de los cromosomas
  3. Tipos especiales de cromosomas
  4. Cultivo de cromosomas y procesamiento del material
    1. - Métodos de tinción y bandeo cromosómico
  5. Nomenclatura citogenética
  1. Desarrollo embrionario
    1. - Segmentación
    2. - Gastrulación
    3. - Organogénesis
  2. Procesos implicados en el desarrollo embrionario
    1. - A nivel celular
    2. - A nivel de organismo
    3. - A nivel molecular
  3. Genes y mutación
    1. - Malformaciones de las extremidades
    2. - Malformaciones del ojo
    3. - Inversión del sexo
  4. Clonación
    1. - Tipos de clonación
  1. Concepto de mutación
  2. Tipos de mutaciones
  3. Agentes mutagénicos
    1. - Mutágenos físicos
    2. - Mutágenos químicos
  4. Mutación y cáncer
  5. Mutaciones y evolución
  1. Breve contextualización histórica
  2. ¿Qué es la epigenética?
  3. Factores ambientales que influyen en la epigenética
  1. El octámero de histonas
  2. Niveles de empaquetamiento
  3. Hetero y Eucromatina
  1. Marcas epigenéticas en el ADN
  2. Marcas epigenéticas en las histonas
  3. Cambios espaciales del nucleosoma
  1. Las marcas epigenéticas son caracteres adquiridos heredables: Lamark tenía algo de razón
  2. ¿Cómo se heredan las marcas epigenéticas?
  3. Consecuencias de la heredabilidad de las marcas epigenéticas: Tus hábitos influirán en tu descendencia
  1. Marcas asociadas al cáncer
  2. Marcas asociadas a enfermedades autoinmunes
  3. Marcas asociadas a enfermedades neurodegenerativas
  1. La investigación en epigenética
  2. NGS (Next Generation sequencing)
  3. Secuenciación mediante NGS de amplicones convertidos con bisulfito (BSAS)
  4. MeDIP-seq
  5. ChIP-seq
  1. MicroRNA modulados por la dieta y en el metabolismo
  2. Papel de los MicroRNA en enfermedades
  3. MicroRNA en la tumorogénesis
  4. MicroRNA en la obesidad, diabetes y cardiovasculares
  5. Variantes génicas que generan o destruyen sitios de unión para MicroRNA
  6. Métodos de detección y purificación de los MicroRNA
  7. MicroRNA circulantes
  1. Historia del conocimiento celular
    1. - Teoría celular
    2. - Origen de la célula
    3. - La evolución histórica del concepto de célula
  2. Teoría celular
    1. - Formas celulares
    2. - Tamaño
  3. Niveles de organización celular
  4. Microscopía
    1. - Tipos de microscopios
    2. - Funcionamiento del microscopio
    3. - Características que definen a un microscopio
  1. Aspectos estructurales de la célula
  2. Composición química de la célula
    1. - Lípidos
    2. - Proteínas
    3. - Glúcidos
  3. Estructura de la membrana
    1. - Bicapa lipídica
    2. - El modelo de Davson-Danielli
    3. - El mosaico fluido
  4. Fluidez de la bicapa
  1. Conceptos generales
  2. Envoltura nuclear
  3. Lámina nuclear
  4. Poros nucleares
  5. Origen y biogénesis de la envoltura nuclear y estructuras asociadas
  6. Carioplasma y nucleoesqueleto
  7. Cromosomas
  1. Concepto de ribosoma
  2. Composición química del ribosoma
  3. Estructura
  4. Función de los ribosomas
    1. - Iniciación de la traducción
    2. - Elongación
    3. - Terminación
  5. Biogénesis de ribosomas
  1. Sistema de endomembranas
  2. Retículo endoplásmico. Concepto y tipos
  3. Composición química del retículo endoplasmático
  4. Función del retículo endoplasmático rugoso
    1. - Síntesis proteica
    2. - Modificación de proteínas
  5. Función del retículo endoplasmático liso
    1. - Síntesis y ensamblaje de lípidos de membrana
    2. - Detoxificación
    3. - Segregación y acúmulo de sustancias
  6. Biogénesis del retículo endoplasmático
  1. Concepto de aparato de Golgi
  2. Composición química
  3. Función del aparato de Golgi
    1. - Procesamiento de distintas moléculas
  4. Secreción celular
  5. Resumen de los procesos
  1. Concepto de lisosoma
  2. Composición química
  3. Biogénesis
  4. Función
    1. - Digestión intracelular
    2. - Digestión extracelular. Almacenamiento y liberación
  5. Enfermedades asociadas a los lisosomas
  6. Vacuolas vegetales
    1. - Vacuolas e inclusiones
  1. Concepto y estructura
  2. Composición química
  3. Función de las mitocondrias
    1. - Ciclo de Krebs y cadena respiratoria
    2. - Fosforilación oxidativa y teoría quimiosmótica de Mitchell
    3. - Regulación de la función mitocondrial
  4. Biogénesis mitocondrial
  1. Concepto y estructura
    1. - Organización interna
  2. Composición química
  3. Función: fotosíntesis
    1. - Etapa fotoquímica
    2. - Etapa de asimilación del dióxido de carbono
  4. Biogénesis
  5. Origen de mitocondrias y cloroplastos
  1. Concepto
  2. Composición química
  3. Función
  4. Biogénesis de peroxisomas
  5. Conclusiones
  1. Concepto
  2. Filamentos de actina
    1. - Proteínas que se unen a la actina
    2. - Procesos en los que interviene la actina
  3. Microtúbulos
    1. - Distribución de microtúbulos. Proteínas asociadas a microtúbulos
  1. Estudio del centriolo
    1. - Estructura
    2. - Formación
    3. - Función
    4. - Evolución
  1. Matriz extracelular animal
    1. - Composición
    2. - Organización. La lámina basal
  2. Pared celular
    1. - Composición
    2. - Organización y producción
    3. - Función
  1. Generalidades
    1. - Tipos de comunicación
    2. - Tipos de comunicación intracelular
    3. - Receptores
    4. - Rasgos del complejo inductor-receptor
  2. Bases moleculares de la comunicación intracelular
    1. - Rutas de transmisión por segundos mensajeros
  3. Amplificación de señales e inducciones en las que participan receptores de membrana con actividad enzimática
  4. El receptor de insulina
  1. Concepto de ciclo celular
    1. - Etapas del ciclo celular
  2. Control del ciclo celular
  3. Control del ciclo celular en organismos unicelulares y pluricelulares
  1. Características generales
  2. Tipo y mecanismos de respuesta inmunitaria
  3. Antígenos y determinantes antigénicos
  1. Órganos y tejidos linfoides
  2. Células del sistema inmune
  3. Anticuerpos
  4. Inmunoglobulinas
  5. Sistema del complemento
  6. Reacciones antígeno-anticuerpo
  1. Características bioquímicas y genéticas
  2. Función del MHC
  3. Clases de antígenos de histocompatibilidad y enfermedades asociadas
  1. Tipos: primarias y secundarias
  1. Objetivos
  2. Enfermedades autoinmunes
  3. Anticuerpos órganoespecíficos y no organoespecíficos
  4. Fundamentos
  5. Tipos
  6. Estudio de alergias
  1. El nacimiento de las Ciencias Ómicas
  2. Biología computacional y Bioinformática. Tecnologías de alto rendimiento (High-Throughput)
  3. El impacto de las ciencias Ómicas y sus principales tipos
  4. La importancia del enfoque multi-ómico
  1. Técnicas genómicas: desde la PCR a la actualidad
  2. Técnicas de Secuenciación
  3. Microarrays (Chips de ADN)
  4. RNA-seq (RNA sequencing)
  5. Bioinformática y genómica comparada
  1. Métodos para el análisis de proteínas
  2. Proteómica y medicina personalizada
  1. Introducción a la Metabolómica
  2. Métodos de extracción, separación y detección de metabolitos
  3. Metabolitos y Metaboloma
  4. Metabolómica y medicina personalizada
  1. Ómicas y Nutrición de Precisión
  2. Ómicas, Nutrición y Enfermedades crónicas
  3. Ómicas, Nutrición y Cáncer de mama
  1. La investigación
  2. La investigación científica
  3. El proceso de la investigación
  4. Objetivos de la investigación
  5. Hipótesis de la investigación
  6. Ética de la investigación
  1. Concepto de Epidemiología
  2. Epidemiología descriptiva
  3. Epidemiología analítica
  1. Diseño de estudios epidemiológicos
  2. Principales estudios epidemiológicos
  3. Análisis de los datos en los estudios epidemiológicos
  4. Errores en Epidemiología
  5. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
  1. Herramientas de recogida de datos en estudios epidemiológicos
  2. Observación
  3. Encuestas
  4. Entrevistas
  1. Fundamentos de la investigación preclínica
  2. Metodología en investigación preclínica
  3. Ética y legislación en investigación preclínica
  1. Ensayos Clínicos
  2. Clasificación de los Ensayos Clínicos
  3. Protocolización de un Ensayo Clínico
  4. Participantes en los Ensayos Clínicos
  5. Normas de buena práctica clínica
  1. Introducción
  2. Cómo crear un archivo
  3. Definir variables
  4. Variables y datos
  5. Tipos de variables
  6. Recodificar variables
  7. Calcular una nueva variable
  8. Ordenar casos
  9. Seleccionar casos
  1. Introducción
  2. Análisis de frecuencias
  3. Tabla de correlaciones
  4. Diagramas de dispersión
  5. Covarianza
  6. Coeficiente de correlación
  7. Matriz de correlaciones
  8. Contraste de medias
  1. Introducción
  2. Búsqueda bibliográfica
  3. Estructura de los artículos científicos
  4. Participación en congresos
  5. Factor de impacto e índices de evaluación en revistas científicas
  1. El proyecto de investigación
  2. Fondos de investigación en salud
  3. Elaboración del proyecto de investigación

Titulación de la Maestría biología molecular

Titulación de Maestría en Biología Molecular, Celular y Genética con 1500 horas expedida por ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO). Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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EUROINNOVA - ESIB - ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO)

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La beca amigo surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.

* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es

* Becas no acumulables entre sí

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Información complementaria

Maestría Biología Molecular

Ahora vas a poder realizar la siguiente Maestría Biología Molecular con la que aprender las diferentes técnicas que se utilizan en este ámbito profesional, adquiere los conocimientos más avanzados y específicos en las técnicas de análisis molecular desde casa gracias a la metodología 100% online y flexible con la que se ofrece esta formación. 

Euroinnova International Online Education te da la oportunidad de conocer más sobre la genética humana, saber cómo es el funcionamiento de las células, así como sus diferentes partes. La biología molecular es esencial para la evolución y el entendimiento de cómo funciona el cuerpo humano, por lo que no dudes en matricularte en la Maestría Biología Molecular para mejorar su formación. 

MAESTRÍA BILOGÍA MOLECULAR

Especialízate en biología molecular con esta maestría 

La biología molecular es la encargada de estudiar cómo funcionan, que estructura siguen y de qué se componen las moléculas que hacen posible la existencia de seres vivos. Esta especialización tiene una gran relación con otros campos de estudio como lo son la genética, la bioquímica o la biología celular. Son muchas las moléculas que existen, los estudios que se hacen de estas se centran en las proteínas y las genéticas. 

Los profesionales del ámbito de la biología molecular deben de realizar experimentos con el objetivo de investigar sobre el funcionamiento de las moléculas, tanto la forma en la que se estructuran como sus funciones y evoluciones. Gracias al estudio de este campo conseguimos entender el funcionamiento de la vida, así como los elementos que afectan a las moléculas. Toda esta información nos permitirá trabajar en la biología genética, la cual es la encargada de trabajar en el ámbito farmacéutico, en el diseño de medicamentos, o la ingeniería genética. 

Especialidades dentro de la bilogía molecular 

Cómo todas las ciencias dentro de esta podemos encontrar especializaciones dependiendo de en qué aspectos nos centremos. La tecnología ha provocado en los últimos años un aumento de estas disciplinas al contar con máquinas que nos permiten realizar estas investigaciones y estudios de forma mucho más completa. Entre las disciplinas más importantes podemos destacar las siguientes:

  • Genética molecular, esta se encarga de investigar y estudiar las macromoléculas. 
  • Genómica comparativa, tiene el objetivo de conocer la estructura de los seres humanos y los animales para ver similitudes y comprender las variaciones que existen entre las especies teniendo en cuenta la estructura de sus moléculas. 
  • Análisis forense, este estudio es muy utilizado para detectar a partir de las moléculas el ADN de la persona. 
  • Terapia, gracias a la especialización en terapia genética conseguimos conocer los diferentes experimentos que se realizan con el objetivo de realizar modificaciones en genes que no tienen un correcto funcionamiento. 
  • Proteómica, en este caso estudiamos las proteínas en su totalidad para entender su codificación por el genoma. 
  • Toxicogenómica, estos estudios están centrados en la observación y recopilación de información del comportamiento de los genomas ante la exposición de tóxicos. 

¿Cómo de importante es la biología molecular?

Esta disciplina es una de las más importantes en el campo científico, gracias a los conocimientos que se adquieren y los nuevos descubrimientos se consigue avanzar en ámbitos como puede ser la medicina o el desarrollo de la sociedad. El estudio de las moléculas ha tenido como consecuencia en la medicina descubrimientos tan grandes como lo es la secuenciación genética del ser humano, permitiendo detectar enfermedades. También tiene una incidencia en el tratamiento, ya que pueden obtenerse soluciones con mayor nivel de efectividad, así como el diseño personalizado según las características y demandas médicas de la persona. 

A nivel de desarrollo también ha tenido un gran impacto, se han descubierto elementos clave en los cultivos, consiguiendo aprovechar mejor el suelo y desarrollando materiales biodegradables que no tengan una incidencia en el medioambiente. 

 

¿Por qué estudiar la Maestría Biología Molecular con Euroinnova?

Gracias a estudiar esta maestría vas a aprender todo sobre este campo científico de forma detallada y desde un punto de vista muy profesional, compaginarlo con otras actividades no supondrá un problema al contar con la metodología 100% online y flexible. 

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