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Titulación
Modalidad
Modalidad
Online
Duración - Créditos
Duración - Créditos
1500 horas
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
Plataforma Web
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24 Horas
Centro Líder
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formación online
Acompañamiento
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Personalizado

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Alumnos

Plan de estudios de la Maestría neuroingeniería

MAESTRÍA ONLINE NEUROINGENIERÍA: ¿Quieres especializarte en una de las ramas más actuales y más demandadas por las empresas actualmente? Recibe una formación de vanguardia y da el salto profesional que siempre has merecido de la mano de una empresa líder en formación E-learning como lo es Euroinnova International Online Education.

Resumen salidas profesionales
de la Maestría neuroingeniería
La unión entre la neurociencia y la tecnología ha dado como resultado el nacimiento de la neuroingeniería, una disciplina que aborda los problemas relacionados con el sistema nervioso mediante el uso de las últimas tecnologías. Mediante la Maestria en Neuroingeniería aprenderás la anatomía y fisiología del sistema nervioso. Del mismo modo, conocerás cuáles son las principales disciplinas implicadas en el estudio del sistema nervioso mediante el uso de maquinaria compleja y cómo se combinan distintos tipos de dispositivos tecnológicos con el cuerpo humano. En EUROINNOVA disponemos de un equipo profesional y altamente cualificado de docentes que le acompañarán en su proceso de aprendizaje y le ayudarán a resolver sus dudas.
Objetivos
de la Maestría neuroingeniería
- Conocer las técnicas más utilizadas en neuroimagen. - Comprender el funcionamiento del sistema nervioso - Conocer los materiales más utilizados para su integración con el cuerpo humano. - Conocer los fundamentos del desarrollo de prótesis y su integración con el sistema nervioso.
Salidas profesionales
de la Maestría neuroingeniería
La Maestría en Neuroingeniería es un complemento perfecto a tu formación previa en cualquier rama de las ingenierías o las neurociencias. Mediante esta maestría tendrás la posibilidad de trabajar en hospitales o en empresas privadas enfocadas a la rehabilitación, o bien en centros de investigación enfocados a la neuroingeniería. No lo dudes más y matricúlate ya.
Para qué te prepara
la Maestría neuroingeniería
La Maestría en Neuroingeniería te resultará de gran utilidad si te encuentras en posesión de alguna titulación relacionada con la ingeniería o bien si dispones de una formación en neurociencias. Si dispones de alguna titulación similar y deseas enfocar tu futuro laboral hacia la investigación en este ámbito o bien al trabajo en centros hospitalarios enfocados a la rehabilitación, esta es tu maestría.
A quién va dirigido
la Maestría neuroingeniería
La Maestría en Neuroingeniería está enfocada principalmente a ingenieros o a personal con una formación sanitaria o en biociencias que esté interesada en el funcionamiento del sistema nervioso, sus patologías y su posible solución mediante del uso de nuevas tecnologías junto con materiales biocompatibles.
Metodología
de la Maestría neuroingeniería
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 neuroingeniería

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  1. Dolor: concepto y definiciones
  2. Historias del dolor
  3. Clasificación del dolor
  4. Epidemiología del dolor
  1. Teoría de la especificidad de Von Frey
  2. Teoría de la sensibilidad protopática y epicrítica de Henry Head
  3. Teoría del patrón
  4. Teoría de la compuerta: cambio de paradigma
  5. Teorías más recientes
  6. Situación actual en la comprensión del dolor
  1. Anatomía del dolor
  2. Inicio del dolor: nociceptores y fibras aferentes
  3. Neurona de primer orden: periferia-médula espinal
  4. Neuronas nociceptivas de la médula espinal (neurona de segundo orden)
  5. Vías ascendentes: médula - centros superiores
  6. Mecanismos tálamo-corticales (neurona de tercer orden)
  7. Vía trigeminal
  8. Vías descendentes
  1. El proceso nociceptivo
  2. Transducción
  3. Vías nociceptivas ascendentes
  4. Función talámica
  5. Modulación
  6. Percepción del dolor
  1. Diferencias en la percepción dolorosa
  2. Género y dolor
  3. Edad y dolor
  1. Embriología funcional
  2. Histología osteoarticular, muscular y neurológica
  3. Fisiología osteoarticular, muscular y neurológica
  4. Anatomía aplicada
  5. Estudio de estática y dinámica corporal
  6. Fisiología del ejercicio
  1. Biomecánica
  2. Postura estática y dinámica
  3. Cinética y cinemática
  4. Biomecánica del raquis
  5. Biomecánica de la extremidad superior
  6. Biomecánica de la extremidad inferior: biomecánica de cadera y biomecánica de rodilla
  7. Biomecánica de la marcha humana normal
  8. Métodos de estudio en biomecánica
  1. Etiopatogenia congénita, adquirida, degenerativa y traumática
  2. Aspectos clínicos de los principales grupos patológicos
  3. Patología ortopédica de raquis
  4. Patología ortopédica de miembro superior
  5. Patología ortopédica de miembro inferior
  6. Patología neuro-ortopédica
  7. Síndromes malformativos
  8. Patología vascular
  9. Mecanismos de corrección o sustitución funcional
  10. Biomecánica de la marcha humana tras reparación
  1. Cirugía radical del aparato locomotor
  2. Amputación
  3. Desarticulación
  4. Niveles anatómicos de amputaciones en miembro superior e inferior
  5. Biomecánica en amputación y desarticulación
  6. Principales tratamientos ortoprotésicos
  1. Organización del sistema nervioso
  2. Encéfalo
  3. Médula espinal
  1. El sistema nervioso periférico
  2. Sistema Nervioso Somático
  3. Sistema Nervioso Autónomo
  1. Los hemisferios cerebrales
  2. La corteza cerebral
  1. Electroencefalografía
  2. Potenciales Evocados
  3. Magnetoencefalografía
  1. Resonancia Magnética Nuclear
  2. Resonancia Magnética Funcional
  1. Tomografía Axial Computarizada: TAC
  2. Tomografía por Emisión de Positrones: PET
  1. Definición de biomateriales
  2. Evolución del campo de los biomateriales
  3. Definición de biocompatibilidad
  4. Modo de empleo
  5. Primer registro de uso de biomateriales
  6. Evolución a lo largo de la historia
  7. Materiales de origen biológico
  1. Definición de biopolímeros
  2. Propiedades de los biopolímeros
  3. Clasificación
  4. Polímeros sintéticos
  5. Aplicaciones biomédicas
  1. Constitución de los materiales
  2. Propiedades fisico-químicas
  3. Propiedades mecánicas
  1. Biomateriales usados de forma más común
  2. Materiales férreos
  3. Materiales no férreos
  4. Materiales metálicos
  5. Materiales no metálicos
  6. Materiales poliméricos
  7. Materiales cerámicos
  1. Constitución de las aleaciones
  2. Propiedades de las aleaciones
  3. Clasificación
  4. Aleaciones ligeras
  5. Aleaciones de cobre
  1. Tratamientos de los materiales
  2. La piel artificial
  3. Carticel: Cartílago articular
  4. Defectos óseos
  5. Órganos bioartificiales
  1. Prótesis de cadera
  2. Implantes de rodilla
  3. Válvulas cardiacas
  4. Implantes dentales
  5. Espina dorsal
  1. Ventajas y desventajas del uso de biomateriales según zona y tipo
  2. Nuevos biomateriales: Aportes de la química macromolecular
  3. Disciplinas necesarias en la elaboración de biomateriales
  1. Catálogo de prestaciones ortoprotésicas:
  2. Recetas de prescripción:
  3. Catálogo de productos utilizados en la fabricación:
  1. Elementos que componen el sistema
  2. Funciones y posibilidades
  3. Aplicaciones de dibujo técnico en dos dimensiones y en tres dimensiones
  1. Posiciones anatómicas necesarias
  2. Técnicas de protección y aislamiento de zonas anatómicas
  3. Identificación y marcado de referencias anatómicas y funcionales
  4. Técnicas de toma de medidas y/o formas para prótesis y ortesis de miembros inferior y superior
  5. Registro de parámetros antropométricos:
  1. Biomecánica del aparato locomotor: funcionamiento normal de los segmentos anatómicos implicados (segmentos y tejidos)
  2. Funcionamiento de las alteraciones del aparato locomotor. Mecanismos psicológicos y efectos
  3. Biomecánica de la marcha patológica
  4. Mecanismos de acción de los productos ortoprotésicos
  5. Implicaciones biomecánicas para la fabricación, construcción y adaptación de productos ortoprotésicos
  6. Técnicas de estudio y valoración en biomecánica:
  1. Tipos de modelos físicos e indicaciones
  2. Criterios anatómicos y funcionales de los modelos físicos
  3. Instrumentos y equipos para la obtención de modelos físicos
  4. Técnicas de rectificación del modelo físico
  5. Tipos de mesas de trabajo. Formas de fijación a la mesa de trabajo
  6. Piezas de anclaje y correcciones del modelo físico
  1. Requerimientos y esfuerzos en los elementos de ortoprotésica
  2. Dispositivos mecánicos:
  3. Dispositivos electrónicos:
  4. Medios de suspensión y anclaje:
  5. Mecanismos de control:
  1. Confección e interpretación de planos
  2. Proyección de piezas y análisis geométrico de las mismas
  1. Introducción, concepto y funciones de la estadística
  2. Estadística descriptiva
  3. Estadística inferencial
  4. Medición y escalas de medida
  5. Variables: clasificación y notación
  6. Distribución de frecuencias
  7. Representaciones gráficas
  8. Propiedades de la distribución de frecuencias
  1. Medidas de tendencia central
  2. La media aritmética
  3. La mediana
  4. La moda
  5. Medidas de posición
  6. Medidas de variabilidad
  7. Índice de asimetría de Pearson
  8. Puntuaciones típicas
  1. Introducción al análisis conjunto de variables
  2. Asociación entre dos variables cualitativas
  3. Correlación entre dos variables cuantitativas
  4. Regresión lineal
  1. Conceptos previos de probabilidad
  2. Variables discretas de probabilidad
  3. Distribuciones discretas de probabilidad
  4. Distribución normal
  5. Distribuciones asociadas a la distribución normal
  1. Estadística inferencial
  2. La hipótesis
  3. Contraste de hipótesis
  1. Definición de biomateriales
  2. Evolución del campo de los biomateriales
  3. Definición de biocompatibilidad
  4. Modo de empleo
  5. Primer registro de uso de biomateriales
  6. Evolución a lo largo de la historia
  7. Materiales de origen biológico
  1. Biomateriales usados de forma más común
  2. Materiales férreos
  3. Materiales no férreos
  4. Materiales metálicos
  5. Materiales no metálicos

Titulación de la Maestría neuroingeniería

Título Universitario de Maestría en Neuroingeniería con 1500 horas expedido por Universidad del Norte
maestria en neuroingenieria unor
UNOR - Universidad del Norte

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Karina Patricia De Luca
Tutor
Graduada en Medicina por la Universidad de Buenos Aires Postgrado en Anatomía Patológica
Su formación +
Linkedin Euroinnova
Euroinnova Business School
Maria Belen Del Rio Sanchez
Tutor
Licenciada en Medicina y Cirugía, Licenciada en Biología y un Máster en Nutrición Clínica.
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Equipo docente especializado. Docentes en activo, digitalmente nativos

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No estarás solo/a. Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante.

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* 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

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

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Maestría en Neuroingeniería

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MAESTRIA NEUROINGENIERIA

¿Por qué estudiar neuroingeniería?

La neuroingeniería hace referencia a la rama de la ingeniería que realiza el estudio y modificación del sistema nervioso. La neuroingeniería es una combinación de la ciencia y la ingeniería con el fin de conseguir una sinergia y llevar a cabo una mejor comprensión del sistema nervioso, combinando así algunas técnicas de ingeniería con la biomedicina y poder crear ciertos componentes que ayuden a solucionar determinados problemas en el sistema nervioso o mejorar algunas enfermedades neurológicas.

¿Qué hacen los ingenieros neuronales?

Los ingenieros neuronales suelen realizar su labor en el laboratorio, investigando y creando tratamientos y herramientas, algunas de las principales funciones de los ingenieros neuronales son:

  • Llevar a cabo el estudio de los trastornos neurológicos: Debido a que se encargan de estudiar el sistema nervioso y los problemas que se realizan en él, su finalidad es la de apoyar la creación de nuevos tratamientos y sistemas, mejorando así la calidad de vida de las personas que sufren determinadas enfermedades.
  • Llevar a cabo el desarrollo de ciertos sistemas robotizados: Los ingenieros neuronales sirven de ayuda en el desarrollo de nuevos sistemas de robótica que se usan para imitar determinadas capacidades neurológicas del sistema nervioso, combinando la biomedicina con la aplicación de las nuevas tecnologías, por lo que necesita de profesionales altamente cualificados en ambas ciencias.
  • Llevar a cabo la creación de modelos de actividad neurológica: Esto se consigue mediante la creación de modelos en 3 dimensiones de las estructuras por las que está formado el sistema nervioso, lo cual les permite conseguir nuevos datos, predecir ciertas tendencias y en general obtener gran cantidad de información indispensable para el desarrollo de los avances.
  • Llevar a cabo tecnología biomédica de ingeniería: Debido a que gracias a los ingenieros se consigue crear nuevas tecnologías que aportan luz a la neurología. 

¿Cuáles son las aplicaciones de la neuroingeniería?

La ingeniería neuronal tiene una gran cantidad de disciplinas diferentes, a continuación veremos algunas de las más desarrolladas e importantes:

  • Imágenes neuronales: Mediante el uso de la imagen neuronal, se le permite a los investigadores llevar a cabo un proceso de cartografía del cerebro mediante el uso de imágenes en 3 dimensiones. Esto es muy interesante debido a que sirve a los investigadores para poder testear y ver con claridad el cerebro de un paciente sin necesidad de abrir, las imágenes que se crean con la neuroingeniería son totalmente precisas.
  • Interfaces neuronales: Mediante el uso de las interfaces neuronales, se permite la conexión de las vías neurológicas con determinados dispositivos que permiten analizar y controlar las mismas.
  • Neurorobótica: La neurorobótica hace referencia a la replicación del sistema neurológico en sistemas robóticos, incluyendo así la memoria muscular, los reflejos y algunas funciones neurológicas interesantes para la robótica.
  • Neuromecánica: La neuromecánica hace referencia al estudio de cómo el sistema nervioso manda las señales necesarias para que se produzcan los movimientos musculares, ayudando así a comprender la locomoción. Este ámbito es muy interesante para el desarrollo de determinadas herramientas que ayuden al movimiento de los humanos.

Mediante la realización de esta Maestría en Neuroingeniería, podrás conocer todos los aspectos importantes y fundamentales con relación a la educación y a las estrategias pedagógicas innovadoras, puesto que contamos con profesionales del sector que te ayudaran a comprender mejor esta ciencia y te motivarán a conseguir tus objetivos mediante nuestros métodos de enseñanza perfectamente optimizados para la impartición de forma online, gracias a la cual podrás acceder al curso desde cualquier parte del mundo.

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