- IUCT, Institut Univ. de Ciència i Tecnologia
- Tipo : Masters
- Modalidad: Presencial en Barcelona
- Duración: 380 horas. (280 teóricas y 100 prácticas en laboratorio)
- Precio:
Valoración de TuMaster

Realiza este postgrado en biotecnología
Por Laura AlonsoEl Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología, IUCT, se creó en el año 1997 con el objetivo de ofrecer conocimiento, experiencia y capacidad de crear nuevas tecnologías, productos y procesos en los sectores farmacéutico y químico. Un centro que cuenta con sedes en Madrid y Barcelona.
Este Posgrado de Biotecnología aplicada a la Industria Farmacéutica es presencial.
Se desarrolla en Barcelona.
El postgrado dura 380 horas, divididas en 280 horas teóricas y 100 de prácticas en laboratorio.
Este Posgrado de Biotecnología aplicada a la Industria Farmacéutica proporcionará a los alumnos una sólida formación en el campo de las aplicaciones biotecnológicas, especializándose en el ámbito de la industria farmacéutica.
Licenciados o ingenieros formados en las áreas de biotecnología, biología, farmacia, alimentación o veterinaria.
El curso te proporcionará la formación necesaria para trabajar en cualquier laboratorio o empresa de procesos biotecnológicos, donde podrás ser el responsable del desarrollo de nuevas metodologías en cualquier proceso o proyecto biotecnológico.
El sueldo aproximado de un profesional de este tipo puede oscilar entre los 24.000 y los 30.000 euros anuales.
Sede principal del centro
- Mollet del VallesSede principal
Calle Alvarez de Castro 63
Mollet del Valles - 08100, Barcelona
- Tres Cantos
Calle Santiago Grisolia 2
Tres Cantos - 28760, Madrid
Últimas consultas al centro
Soy química con maestría en biotecnología y me interesa este Postgrado Biotecnologia Aplicada a la Industria Farmaceutica y AFINES. Agradeceré que me envíen información de costos en dólares, tiempo de duración, requisitos, fechas de inscripción e inicio del programa.
Enviado a IUCT, Institut Univ. de Ciència i Tecnologia Por Nelly en Fuera de España
A Licenciados o ingenieros con conocimientos en algunas de las siguientes áreas: Biotecnología, Biología, Farmacia, Alimentación y/o Veterinaria.
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DIRIGIDO A:
A Licenciados o ingenieros con conocimientos en algunas de las siguientes áreas: Biotecnología, Biología, Farmacia, Alimentación y/o Veterinaria.
OBJETIVO:
El objetivo final del curso es que el alumno cuente con una base sólida que le permita una rápida adaptación a cualquier laboratorio o empresa de procesos biotecnológicos, en la que pueda responsabilizarse tanto de las tareas cotidianas, como del desarrollo de nuevas metodologías en cualquier proceso o Leer más
La biotecnología: historia, bioética y legislación
. La biotecnología como concepto
. Historia de la biotecnología. Los hechos biotecnológicos más remarcables
. Etapas históricas de la biotecnología
. Momento actual de la biotecnología
. Aplicación de la biotecnología por sectores y su aportación al desarrollo científico-técnico
. La legislación aplicable a los procesos biotecnológicos: ley 9/2003 y real decreto 178/2004
. la bioética
Gestión de Proyectos de Investigación
. Definición de proyecto científico: conceptos y objetivos
. La financiación de proyectos científicos
. Programas de ayudas a la I+D+i empresarial
Patentes y la Protección Intelectual
. La directiva 98/44 CEE
. Legislación española sobre patentes: ley 11/86
. La patentabilidad de los resultados de investigación y desarrollo
. El secreto industrial: la no divulgación de los datos científicos
. La venta de los resultados científicos: los royalties
Genómica Aplicada
. Introducción y objetivos de la genómica
. Adquisición de cepas, extracción y purificación de los ácidos nucleicos: DNA, RNA de virus, bacterias, arqueobacterias, plantas, animales
. Técnicas de cuantificación, análisis, electroforesis, adquisición de imagenes...
. Métodos de amplificación de los ácidos nucleicos: Real time PCR, RT-PCR, PCR
. Marcaje de DNA y producción de sondas
. Enzimas de restricción, ligaciones de fragmentos
. Métodos de clonage:
Vectores y huéspedes (por expresión constitutiva o inducible)
Procariotas y eucariotas (E.coli, Bacillus, Pichia, Saccaromyces.)
Clonage de DNA y cDNA
Métodos avanzados de clonage: topo TA , topo D, Gateway technology
. Métodos de transformación: electroporación, esferoblastos con zimoliasa, competencia química con cloruro de calcio
. Métodos de análisis de transformantes: PCR colonial, extracción plasmídica (mini, midi, maxi) y restricción, PCR de secuenciación
. Mutagénesis dirigida y al azar
Proteómica Aplicada
. Introducción a la proteómica.
Concepto de proteoma.
Definición y orígenes de la proteómica.
Tecnología de la proteómica. Tipos de estudios proteómicos.
Proteómica de expresión, proteómica del mapa celular y proteómica funcional.
. Técnicas de separación de proteínas.
Electroforesis: SDS-PAGE y 2D-PAGE.
Detección de proteínas en geles 2-D.
Análisis de imágenes.
Utilización de programas informáticos.
. Secuenciación de proteínas por degradación de Edman.
. La Espectrometria de Masas.
Tipos de espectrómetros.
Métodos de ionización.
. Identificación de proteínas
Mediante imprenta peptídica (Digestión-MALDI/fingerprinting).
Por imprenta peptídica sumadas a la fragmentación de secuencias peptídicas (Digestión-MALDI-MS-MS/MS).
Identificación de secuencias peptídicas en muestras no complejas por cromatografía líquida combinada a espectrometría de masas con fuente nanoeletrospray (Digestión-nanoLC-MS/MS).
Análisis de muestras complejas mediante cromatografia líquida multidimensional.
Identificación de secuencias peptídicas por nano ES-MS/MS.
Obtención de espectros de fragmentación por electrospray (ESI-MS/MS).
. Análisis de las modificaciones post-traduccionales de proteínas.
. Nuevas tecnologías para el análisis cuantitativo de la expresión diferencial de proteínas, utilizando marcadores fluorescentes (DIGE) e isótopos estables (ICAT, SILAC e ITRAq)
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