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Plan de estudios de Curso especialista en ingeniería bioquímica

CURSO ESPECIALISTA EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA. Amplía tus conocimientos en este ámbito científico a través de la realización de este curso online y dale a tu carrera profesional el impulso que merece. Estudia de la manera más cómoda gracias a la metodología e-learning empleada y comienza a disfrutar de esta formación. ¡Te esperamos!

Resumen salidas profesionales
de Curso especialista en ingeniería bioquímica
Si le interesa el mundo de bioquímica y quiere aprender los aspectos básicos sobre el estudio de la composición química de los diferenes seres este es su momento, con el Curso de Especialista en Ingeniería Bioquímica podrá adquirir los conocimientos necesarios para realizar esta función de la mejor manera posible. La bioquímica se dedica al estudio de la base química de las moléculas que componen los diferentes tejidos o células, que originan las reacciones químicas como la fotosíntesis o la inmunidad. Hoy en día ha cobrado mucha importancia el conocimiento de esta ciencia, ya que se ha vuelto esencial para tratar enfermedades actuales y del futuro y demás fenómenos muy importantes en la humanidad. Con la realización de este Curso de Especialista en Ingeniería Bioquímica conocerá los técnicas fundamentales de esta ciencia tan importante en la actualidad.
Objetivos
de Curso especialista en ingeniería bioquímica
- Conocer la biología de los organismos y las células de interés industrial. - Aprender los aspectos más importantes de la cinética. - Aspectos básicos de los biorreactores. - Modelación de los procesos biológicos.
Salidas profesionales
de Curso especialista en ingeniería bioquímica
Medicina / Farmacia / Sanidad / Personal sanitario / Investigadores científicos / Laboratorios.
Para qué te prepara
el Curso especialista en ingeniería bioquímica
Este Curso de Especialista en Ingeniería Bioquímica le prepara para conocer a fondo la ciencia de la bioquímica y a saber tratar diferentes conceptos con total profesionalidad e independencia dentro de este ámbito, podrá aprender las técnicas más avanzadas para realizar trabajos de esta rama de la mejor manera posible.
A quién va dirigido
el Curso especialista en ingeniería bioquímica
El Curso de Especialista en Ingeniería Bioquímica está dirigido a todos aquellos profesionales que desempeñen su labor en laboratorios científicos o cualquier persona interesada en este ámbito y que quieran adquirir conocimientos sobre la ingeniería bioquímica. Además es muy útil para aquellas personas que deseen especializarse en bioquímica.
Metodología
de Curso especialista en ingeniería bioquímica
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 Curso especialista en ingeniería bioquímica

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UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE GENÉTICA
  1. La herencia, perspectiva histórica
  2. ¿Qué se entiende por genética?
  3. Ácidos nucleicos
  4. - El ADN

    - El ARN

    - Nucleótidos no nucleicos

  5. Genética molecular
  6. - Replicación del ADN

    - Transcripción

    - Traducción

  7. Las mutaciones
  8. División celular
  9. - Los cromosomas

    - Mitosis

    - Meiosis

    - Gametogénesis humana

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIONES DE LOS CULTIVOS CELULARES
  1. Métodos de fusión celular, hibridomas, obtención, selección
  2. - Condiciones necesarias para el desarrollo de los patógenos

    - Componentes de los medios de cultivo

    - Preparación de los medios de cultivo

  3. Anticuerpos monoclonales. Metodologías de producción. Aplicaciones en diagnóstico, terapéutica y producción de otras moléculas
  4. - Metodologías de producción

    - Aplicaciones en diagnóstico, terapéutica y producción de otras moléculas

  5. Producción de proteínas terapéuticas en cultivos de células animales
  6. Metodologías para la modificación genética de células vegetales
  7. Plantas y alimentos transgénicos. Problemas legales y de percepción pública
  8. Fermentaciones microbianas, genómica y biotecnología para la salud (animales trangénicos, diagnóstico precoz y terapia génica, obtención de proteínas sanguíneas, hormonas humanas, moduladores inmunitarios y vacunas)
  9. Calidad y seguridad alimentaria (plantas trangénicas, aditivos, OMGs)
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DEL METABOLISMO DE PRINCIPIOS INMEDIATOS Y OTROS COMPUESTOS METABÓLICOS
  1. Metabolismo hidrocarbonado
  2. - Determinaciones

    - Patrones de alteración

  3. Metabolismo lipídico y de lipoproteínas
  4. - Determinaciones

    - Patrones de alteración

  5. Metabolismo proteico
  6. - Determinaciones

    - Patrones de alteración proteica

  7. Metabolismo intermediario
  8. - Determinaciones

    - Patrones de alteración de estos metabolitos

  9. Vitaminas. Tipos y aplicaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIONES DE LOS MICROORGANISMOS EN LA INDUSTRIA
  1. Descripción general. Evolución histórica. Descubrimientos y avances del conocimiento que llevaron al desarrollo de las nuevas biotecnologías. Disciplinas y campos de actividad
  2. - Evolución histórica

    - Descubrimientos y avances del conocimiento que llevaron al desarrollo de nuevas biotecnologías

    - Disciplinas y campos de actividad

  3. Tecnologías concurrentes. Su vinculación con las disciplinas básicas
  4. Importancia económica: mercados, productos y perspectivas de desarrollo
  5. Características particulares. Estado actual: en el mundo, la región y el país
  6. Modos de producción: cultivos de células, tecnología enzimática, bioconversiones
  7. - Cultivo de células

    - Tecnología enzimática

    - Bioconversiones

  8. Panorama de las industrias que utilizan biotecnologías: productos, mercados, tecnologías
  9. Conceptos generales sobre el desarrollo de productos biotecnológicos
  10. Relaciones entre la biotecnología y la industria química
  11. Biotecnología ambiental y de desarrollo sostenible (biocarburantes y biosemedación)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CINÉTICA ENZIMÁTICA
  1. Catálisis enzimática
  2. - Clasificación de las reacciones catalíticas

    - Características de la catálisis enzimática

    - El centro activo

  3. Estudio enzimático: características y fisiología
  4. - Clasificación de las enzimas

    - Actividad enzimática: la energía libre de Gibbs, el estado de transición y la energía de activación

    - Unión de la enzima con el sustrato

    - Catálisis enzimática

  5. Cinética enzimática
  6. - Estudio detallado del modelo de Michaelis-Menten

    - Unidades de medida de la actividad enzimática

    - Cinética de las reacciones con un solo sustrato

    - Reacciones enzimáticas con más de un sustrato: mecanismos secuenciales y mecanismo de doble desplazamiento

    - Reacciones enzimáticas con inhibición

    - Isozimas

  7. Variación de la actividad enzimática con la temperatura y el pH
  8. - Efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática

    - Efecto del pH sobre la actividad enzimática

  9. Estudio aplicado de la actividad catalítica de las enzimas en el laboratorio
  10. - Valor numérico de la actividad enzimática: diferentes métodos analíticos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CINÉTICA MICROBIANA
  1. La cinética de crecimiento microbiana
  2. - Tasa de generación

    - Determinación de la tasa de generación

  3. Estequiometría del crecimiento microbiano
  4. - Consideraciones previas

  5. Análisis de la estequiometría de cinética mircobiana
  6. Rendimiento de la biomasa: consumo de sustratos y obtención de productos
  7. Generación de calor
  8. Esteoquiometría de formación de producto
  9. Balance de electrones
  10. Modelos estructurados y segregados
UNIDAD DIDÁCTICA 7. BIOCATALIZADORES INMOVILIZADOS
  1. Conceptos generales
  2. Inmovilización de enzimas
  3. - Inmovilización de enzimas por adsorción física

    - Inmovilización por atrapamiento

    - Inmovilización en membranas

    - Inmovilización por entrecruzamiento

    - Inmovilización por enlaces covalentes

  4. Selección del método de inmovilización
  5. - Requisitos mínimos lógicos

  6. Cinética de los biocatalizadores inmovilizados
  7. Efectos de la inmovilización sobre la actividad enzimática
  8. - Efectos conformacionales y estéricos

    - Efectos de partición

    - Limitación de la difusión

  9. Aplicaciones de los biocatalizadores inmovilizados
UNIDAD DIDÁCATICA 8. ASPECTOS BÁSICOS DE LOS BIORREACTORES
  1. El concepto de biorreactor
  2. Demostraciones numéricas del crecimiento de microorganismos: ecuación de Monod
  3. Balances de materia y energía
  4. - Balance de materia

    - Balance de energía

  5. Clasificación de los reactores
  6. Balance de masa general para cualquier tipo de reactor
  7. - Cálculo en reactores discontinuos

    - Cálculo en reactores semicontinuos

    - Cálculo en reactores continuos: reactores tanque agitados continuos

    - Cálculo en reactores continuos: reactor de flujo en pistón

    - Cálculo en reactores continuos: reactores empacados

  8. Reactor de tanque agitado continuo
  9. - Descripción general

  10. Reactor discontinuo de tanque agitado
  11. Reactor tipo Batch
  12. Reactor continuo de flujo pistón (PFR)
  13. Flujo no ideal
  14. - Función de distribución de tiempos de residencia

    - Determinación experimental de la curva DTR

    - La curva C y la curva F

    - Caracterización de la función DTR

  15. Modelos de flujo no ideal
  16. - Flujo disperso en pistón

    - Modelo de tanques en serie

  17. Determinación del tiempo de mezcla de un reactor
UNIDAD DIDÁCTICA 9. AGITACIÓN, AERACIÓN Y ESTERILIZACIÓN
  1. Aeración
  2. - Determinación experimental del coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno

    - Determinación del balance de oxígeno

    - Método dinámico

    - Dependencia del coeficiente de los parámetros operacionales

  3. Agitación. Agitación en sistemas aerados
  4. - Fermentadores con agitación por burbujeo

    - Fermentadores con agitación por ruedas de paletas

    - Caracterización de la agitación

  5. Esterilización
  6. - Esterilización térmica del medio de cultivo: calor seco

    - Esterilización térmica del medio de cultivo: calor húmedo

    - Esterilización por filtración

    - Esterilización por radiaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 10. BIORREACTORES NO CONVENCIONALES
  1. Introducción a los reactores catalíticos
  2. Biorreactores de lecho fijo
  3. - Tipos de reactores de lecho fijo

    - Consideraciones de diseño

  4. Biorreactores pulsantes
  5. - Columna de platos pulsantes

    - Sistemas no oscilantes

  6. Biorreactores agitados por fluidos
  7. - Biopartículas

    - Lechos fluidizados

    - Fermentadores air-lift

  8. Reactores de membrana
  9. Fermentación extractiva
  10. Membranas de separación de gases basadas en conductores iónicos mixtos
  11. Fotobiorreactores para el cultivo masivo de algas
  12. - Fotobiorreactores abiertos

    - Fotobiorreactores cerrados

UNIDAD DIDÁCTICA 11. MODELIZACIÓN DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS
  1. Aplicaciones de la modelización
  2. Tipos de modelos
  3. - Los modelos S-system

  4. Metodología de la modelización
  5. - Construcción y estructura matemática de un modelo

    - Métodos de optimización de modelos

    - Resolución de los Modelos

  6. Lenguajes de simulación
  7. - Terminología

  8. Modelización, instrumentación y control
UNIDAD DIDÁCTICA 12. INSTRUMENTACIÓN
  1. Características de la instrumentación utilizada en bioprocesos
  2. Equipos de toma de muestra
  3. - Equipos de toma de muestra directos

    - Equipos de toma de muestra indirectos

  4. Sensores de parámetros físicos y químicos
  5. - Temperatura

    - Presión

    - Velocidad

    - Espuma

    - pH

  6. Análisis de las propiedades hidrodinámicas
  7. Análisis de sustratos y productos
  8. - Análisis de biomasa y características celulares

    - Biosensores

    - Análisis por inyección de flujo (FIA)

  9. Análisis de los gases de salida de fermentación
  10. - Cálculo de la composición de los gases de una corriente gaseosa (fracción molar)

    - Cálculo de la OUR-CER-RQ

  11. Sensores lógicos (software sensors)
  12. - Estimación de variables de estado

    - Estimación conjunta de variables de estado y parámetros

UNIDAD DIDÁCTICA 13. CONTROL
  1. Objetivos del control. Introducción y características del proceso
  2. - Definiciones y criterios de medición y control

    - Lazos de control básico. Lazos de control local y disperso

  3. Las técnicas de control
  4. - Elementos del lazo de control; sensor o elemento primario, transmisor, variable de proceso, punto de consigna, señal de salida, elemento final de control, variable controlado, variable manipulado.

    - El Controlador. Descripción mediante ejemplo del lazo de control. Lazo abierto y lazo cerrado

    - Control manual. Control automático. Lazo abierto y lazo cerrado

    - Control de 2 posiciones. Control todo/nada (on/off).

    - Control proporcional, integral, derivativo. Control PID.

    - Otros tipos de control: de relación, en cascada, de adelanto, programado.

  5. Interpretación de planos y esquemas de instrumentos y lazos de control local
  6. Señales digitales
  7. - SCADAS

    - Autómatas Programables (PLC´s)

  8. Aplicaciones del control en la industria química. Esquemas típicos de control
  9. - Calderas de vapor: control de combustión, control de nivel, seguridad de llama

    - Secaderos y evaporadores

    - Horno túnel

    - Columnas de destilación

    - Intercambiadores de calor

UNIDAD DIDÁCTICA 14. CAMBIOS DE ESCALA EN BIORREACTORES
  1. Análisis general del proceso de cambio de escala en reactores
  2. Teoría de la similitud
  3. Consecuencias del cambio de escala de operación
  4. Escalado en tanque con agitación
  5. - Criterios de escalado

    - Potencia por unidad de volumen constante

    - Velocidad de agitación constante

  6. Análisis de régimen y scale-down
UNIDAD DIDÁCTICA 15. PROCESOS DE SEPARACIÓN
  1. Homogeneización. Extracción. Precipitación. Centrifugación. Filtración. Electroforesis
  2. - Homogeneización

    - Extracción

    - Precipitación

    - Centrifugación

    - Filtración

    - Sedimentación

    - Electroforesis

  3. Disrupción celular
  4. - Métodos no mecánicos

    - Métodos mecánicos

  5. Aplicaciones cromatográficas
  6. - Clasificación de los métodos cromatográficos

    - Cromatografía en columna (CC)

    - Cromatografía en papel (CP)

    - Cromatografía en capa fina (CCF)

    - Cromatografía de líquidos

    - Cromatografía de gases

  7. Técnicas electroforéticas: preparación de geles, revelado de bandas de cadenas nucleotídicas y proteínas. Clasificación y almacenamiento de los residuos electroforéticos. Procesado y registro de imágenes
  8. - Medios soportes de electroforesis zonal

    - Factores que dependen del sistema electroforético

    - Métodos de detección en electroforesis

UNIDAD DIDÁCTICA 16. USO DE BIORREACTORES EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS
  1. Introducción
  2. Evolución histórica e implantación a nivel mundial
  3. ¿Qué son los MBR?
  4. - Bioreactores con membrana integrada o sumergida

    - Membranas externas o con recirculación al bioreactor

  5. Ventajas e inconvenientes de los MBR
  6. Criterios para el control del proceso
  7. - Pretratamiento

    - Reactor aerobio

    - Purga y decantabilidad de fangos

    - Necesidades de oxígeno

    - Tasa de recirculación

    - Microbiología esperada

    - Características del agua de alimentación

  8. Unidad de ultrafiltración
  9. - Fundamentos del proceso

Titulación de Curso especialista en ingeniería bioquímica

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Curso Especialista en Ingeniería Bioquímica

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¿Qué es la ingeniería bioquímica?

La ingeniería bioquímica se encarga de transformar los materiales biológicos para la generación de productos con valor social y comercial.

La biotecnología completa la producción de los materiales biológicos mediante la bioconversión, utilizando sistemas biológicos tales como: microorganismos (bacterias, hongos, levaduras y algas), enzimas (proteasas, lipasas, ligasas) y anticuerpos.

La actividad industrial, que se realiza por medio de la biotecnología, constituye uno de los campos de desarrollo más importantes de esta carrera. El resultado de la aplicación de la ingeniería bioquímica ha sido beneficioso para el ser humano, al generar mejoras en la salud y en lo social. Ha contribuido en la investigación y en la economía, tanto en el pasado como en el presente de la humanidad. Por tanto, podemos destacar las industrias de la biotecnología, los biocombustibles, los productos farmacéuticos y la purificación del agua o los alimentos.

Otra área de la bioquímica corresponde al diseño y operación de sistemas donde intervengan agentes biológicos (por ejemplo, enzimas). El campo profesional de este ingeniero es relativamente nuevo y la velocidad con la que se ha desarrollado es pasmosa. Basta señalar que en los llamados países del primer mundo, el surgimiento de plantas biotecnológicas para la obtención de proteínas y hormonas específicas de difícil obtención por otros métodos, así como para la transformación genética de microorganismos y especies mayores con fines de aprovechamiento humano y del medio ambiente. Tiene una antigüedad aproximada de 30 años y su multiplicación y diversidad aumentan cada año.

La ingeniería bioquímica también se relaciona con la simplificación o creación de procesos en industrias de alimentos (jugos, vino, queso, conservadores, productos cárnicos…), la industria farmacéutica, la industria cervecera y la nutrición.

No debe confundirse con ingeniería baiomédica, que manipula las interacciones químicas entre el organismo y los materiales artificiales. La especialidad más implicada en este fenómeno es la cirugía ortopédica. Esta trata de obtener prótesis articulares que generen el menor rechazo posible en el organismo y sean capaces de integrarse o adherirse de la manera más firme al hueso adyacente.

Curso Especialista en Ingeniería Bioquímica

Funciones de un ingeniero bioquímico

Las actividades que realizan habitualmente este tipo de profesionales, entre otras, son:

  • Supervisar y dirigir los diseños y experimentos que se realizan en el laboratorio.
  • Estudiar las formas de fomentar o prevenir el crecimiento de materiales biológicos como las células, las proteínas o los virus.
  • Experimentar con materiales para averiguar cómo reaccionan entre ellos o con un entorno concreto.
  • Utilizar una simulación por ordenador y conocer modelos estadísticos con el fin de prevenir los resultados potenciales de las interacciones de materiales, intentando replicar esos resultados en el laboratorio.
  • Documentar todas sus investigaciones, pruebas y resultados en una base de datos que esté bien organizada.
  • Emplear un software de diseño asistido por ordenador par crear diagramas e instrucciones para el diseño o mejoras del equipo.
  • Desarrollar el proceso de fabricación de productos a partir de esos materiales.
  • Generar manuales de seguridad y protocolo para que sirvan de ayuda a los fabricantes que producen estos productos a gran escala.
  • Resolver problemas y servir de apoyo al resto del equipo de trabajo durante el proceso de producción.
  • Colaborar con científicos en el diseño y la aplicación de nuevos productos y técnicas de producción.
  • Optimizar los procesos de producción y mantener las diferentes líneas de producción.

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