Mestrado em Genética Avançada

Duración

12 meses

Fecha de inicio

15-09-2025

ECTS

60

Horas

1500

Financiación

3 meses

Precio

$ 4.225

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Presentación de la Mestrado em Genética Avançada

O Mestrado em Genética Avançada do ISEIE Brasil foi projetado para formar especialistas na análise, interpretação e aplicação de princípios genéticos em áreas como saúde, pesquisa, biotecnologia e agricultura.

O mestrado da ISEIE Brasil cobre tudo, desde os fundamentos da genética molecular até técnicas avançadas, comoedição de genes, análise de genoma e genética clínica.

Através de uma abordagem teórico-prática, os participantes desenvolverão competências na utilização de tecnologias de ponta, contribuindo para o avanço da genética aplicada e o desenvolvimento de soluções inovadoras em diversos setores.

Propósito de la Mestrado em Genética Avançada

O mestrado em genética avançada te proporcionará um conjunto sólido de conhecimentos e habilidades no campo da genética, focando nos avanços mais recentes e nas técnicas mais avançadas nesta disciplina. À medida que a genética desempenha um papel cada vez mais importante em diversos campos, desde a medicina até a agricultura e a biotecnologia, este programa de estudos te preparará para enfrentar os desafios e as oportunidades que surgem neste emocionante campo.

 

Para qué te prepara la Mestrado em Genética Avançada

O mestrado em genética avançada te prepara para adquirir um conjunto de conhecimentos e habilidades necessárias no âmbito da atenção médica a distância, utilizando tecnologias da informação e da comunicação. À medida que a genética avançada continua se expandindo e desempenhando um papel crucial na prestação de serviços de saúde, este programa de estudos te oferece as ferramentas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que esta disciplina oferece.

 

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Razones por las cuales elegir ISEIE

Prestigio internacional

ISEIE tiene como objetivo promover la educación de calidad, la investigación de alto nivel y los estudios de excelencia en todo el mundo.

Validez internacional

La titulación que reciben nuestros estudiantes son reconocidas en las empresas más prestigiosas.

Trayectoria académica

ISEIE cuenta con una trayectoria formativa basada en años de experiencia y preparación de profesionales cualificados.

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Alto porcentaje de aquellos que han estudiado un MBA han incrementado su salario

Demanda laboral​
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Según estudios, los perfiles más buscados son los que cuentan con formación académica superior.

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Nuestro sistema educativo le permite compatibilizar de un modo práctico y sencillo los estudios con su vida personal y profesional.

ISEIE Innovation School es calidad académica

Nuestro plan interno de calidad del instituto persigue diversos objetivos, como el aumento de la satisfacción de los estudiantes, el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos, el desarrollo de una cultura de calidad, el reforzamiento de la relación entre el personal y la universidad, y el mejoramiento continuo de los procesos. 

Los objetivos de la Mestrado em Genética Avançada

1

Estudos de pós-graduação envolvem não apenas a aquisição de conhecimento, mas também o desenvolvimento de uma série de habilidades baseadas em perfis acadêmicos e profissionais.

2

Nosso objetivo é focar os objetivos deste mestrado e dos vários módulos que ele abrange não apenas no simples acúmulo de conhecimento, mas também nas habilidades técnicas e interpessoais que permitem aos profissionais especializados em GENÉTICA AVANÇADA desempenhar seu trabalho com sucesso neste mundo do trabalho em constante evolução.

3

Desenvolver uma compreensão profunda da genética molecular e da genômica. Treine os alunos nos fundamentos da genética molecular, incluindo a estrutura e a função do DNA, RNA e proteínas, bem como genômica, para interpretar e aplicar esse conhecimento em pesquisas avançadas e aplicações clínicas.

4

Treinar estudantes em técnicas avançadas de manipulação genética e edição genética. Treinar alunos em ferramentas como CRISPR-Cas9, TALENs e outras tecnologias de edição genética, permitindo que eles projetem e executem experimentos de modificação genética para pesquisa básica e aplicações em biomedicina e biotecnologia.

5

Promover pesquisas em neurorreabilitação e recuperação funcional. Promover a capacidade dos alunos de conduzir pesquisas clínicas sobre os processos de recuperação neuronal e a eficácia de diferentes intervenções de reabilitação, contribuindo para o avanço da medicina de reabilitação em lesões cerebrais.

Diseño del plan de estudios Mestrado em Genética Avançada

Para el diseño del Plan de estudios de este Mestrado em Genética Avançada de ISEIE ha seguido las directrices del equipo docente, el cual ha sido el encargado de seleccionar la información con la que posteriormente se ha constituido el temario. 

De esta forma, el profesional que acceda al programa encontrarás el contenido más vanguardista y exhaustivo relacionado con el uso de materiales innovadores y altamente eficaces, conforme a las necesidades y problemáticas actuales, buscando la integración de conocimientos académicos y de formación profesional, en un ambiente competitivo globalizado.

Todo ello a través de de material de estudio presentado en un cómodo y accesible formato 100% online.

El empleo de la metodología Relearning en el desarrollo de este programa te permitirá fortalecer y enriquecer tus conocimientos y hacer que perduren en el tiempo a base de una reiteración de contenidos.

ISEIE-Máster en carrera de genética avanzada

Plan de estudios Mestrado em Genética Avançada

Módulo 1. Fundamentos da Genética Estatística

1.1. Conceitos básicos de estatística

1.1.1. Genética Aplicada

1.1.2. Técnicas estatísticas para estimar o valor genético dos indivíduos

1.1.3. Modelos lineares

1.1.4. Cálculo matricial.

1.2. Genética Populacional

1.2.1. Equilíbrio populacional e medidas de parentesco e consanguinidade

1.2.2. Evolução das frequências genéticas em populações

Módulo 2. Genômica

2.1. Introdução à Genômica

2.1.1. O genoma humano

2.1.2. Tecnologias genômicas

2.1.3. Elementos transponíveis

2.1.4. Variação estrutural

2.1.5. Estudos em espécies modelo

2.1.6. Estudos de associação. Genética de Sistemas

2.1.7. Epigenômica

2.2. Genômica aplicada

2.2.1. Genômica Populacional: Teoria e Dados

2.2.2. Genômica comparativa: alterações cromossômicas e alterações na sequência de nucleotídeos

2.2.3. Genômica da População Humana

2.2.4. Genômica funcional e transcriptômica

Módulo 3. Genômica Médica e Bioinformática

3.1. Introdução às aplicações da medicina genômica para doenças genéticas

3.1.1. Diagnóstico

3.1.2. Compreensão

3.1.3. Tratamento

3.2. Introdução à análise bioinformática de variantes genéticas

3.2.1. Bancos de dados

3.2.2. Filtragem de variantes

3.3. Bases do código genético

3.4. Terapias avançadas para o tratamento de doenças de base genética

Módulo 4. Risco Genético I

4.1. Dano genético

4.1.1. Conceitos básicos

4.1.2. Dano ao DNA vs. mutação

4.1.3. Tipos de danos genéticos

4.1.4. Consequências para a saúde humana

4.2. Risco genético

4.2.1. Definições

4.2.2. Componentes

4.2.3. Perigo genético

4.2.4. Potência genotóxica

4.2.5. Exposição

4.2.6. Avaliação de risco genético

4.2.7. Gestão de riscos

4.3. Métodos indiretos para medir danos genéticos

4.3.1. Classificação de ensaios de curto prazo

4.3.2. Estratégias de avaliação

4.3.3. Conceito de bateria

4.3.4. Organismos e testes utilizados para estimar o potencial genotóxico

4.4. Métodos diretos para medir danos genéticos

4.4.1. Conceito de exposição

4.4.2. Avaliação de exposição

4.4.3. Exposição e risco genético

4.4.4. Fontes de exposição

Módulo 5. Risco Genético II

5.1. Relação mutação-câncer

5.1.1. Carcinógenos genotóxicos

5.1.2. Carcinógenos não genotóxicos

5.1.3. Usando dados epidemiológicos para detectar agentes com atividade genotóxica

5.2. Biomonitoramento humano

5.2.1. Conceito de biomonitoramento humano

5.2.2. Amostragem

5.2.3. Uso de células somáticas e germinativas

5.3. Biomonitoramento e dano primário ao DNA

5.3.1. Métodos para estimar danos primários ao DNA

5.3.2. O Teste do Cometa

5.3.3. Danos oxidativos ao DNA

5.3.4. Papel do dano primário ao DNA no risco genético

5.4. Biomonitoramento e danos cromossômicos

5.4.1. Métodos para estimar danos cromossômicos

5.4.2. O ensaio do micronúcleo

5.4.3. Utilidade do FISH

5.4.4. Papel do dano cromossômico no risco genético

Módulo 6. Risco Genético III

6.1. Biomonitoramento e mutação genética

6.1.1. Análise molecular de mutações somáticas: HPRT e HLA

6.1.2. Epidemiologia molecular e biomarcadores do câncer ocupacional

6.1.3. Oncogenes e suas proteínas

6.1.4. Gene Ras e a proteína p21

6.1.5. p21 como biomarcador de câncer

6.2. Biomarcadores de suscetibilidade individual

6.2.1. Biomarcadores de variação interindividual

6.2.2. Especificidade genética e não genética no câncer

6.2.3. Instabilidade genômica

6.3. Fatores moduladores de risco genético

6.3.1. Fatores endógenos

6.3.2. Níveis de mutação basal

6.3.3. Outros fatores

6.3.4. Dieta como modulador

6.4. Estudos de biomonitoramento

6.4.1. Risco e radiação ionizante

6.4.2. Risco e exposição a metais pesados

6.4.3. Risco de exposição a pesticidas

Módulo 7. Predisposição genética ao câncer

7.1. Bases moleculares da predisposição ao câncer

7.1.1. Reparo de DNA

7.1.2. Mecanismos de resposta a danos no DNA

7.2. BRCAness e predisposição genética ao câncer de mama/ovário

7.3. Síndromes raras de reparo de DNA que predispõem ao câncer

7.4. Realizando reparo de DNA no tratamento do câncer

7.4.1. Quimiossensibilização de tumores pela inibição do reparo do DNA

7.5. Letalidade sintética

7.5.1. Quimioterapia de tumores BRCA com inibidores de PARP

Módulo 8. Dissertação de Mestrado

Requisitos de la Mestrado em Genética Avançada de ISEIE

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Trabajo final de la Mestrado em Genética Avançada

Una vez que haya completado satisfactoriamente todos los módulos de la Mestrado em Genética Avançada , deberá llevar a cabo un trabajo final en el cual deberá aplicar y demostrar los conocimientos que ha adquirido a lo largo del curso.
Este trabajo final suele ser una oportunidad para poner en práctica lo que ha aprendido y mostrar su comprensión y habilidades en el tema.

Puede tomar la forma de un proyecto, un informe, una presentación u otra tarea específica, dependiendo del contenido de la especialización y sus objetivos, recuerde seguir las instrucciones proporcionadas y consultar con su instructor o profesor si tiene alguna pregunta sobre cómo abordar el trabajo final.

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Preguntas Frecuentes

Descubre las preguntas más frecuentes y sus respuestas, de no e no encontrar una solución a tus dudas te invitamos a contactarnos, estaremos felices de brindarte más información 

Genética avançada refere-se ao estudo e à aplicação dos mais recentes avanços em genética, incluindo técnicas de sequenciamento de DNA de última geração, edição genética e análise de dados genômicos.

O Mestrado em Genética Avançada estuda técnicas como sequenciamento de DNA de nova geração (NGS), edição genética com CRISPR-Cas9 e análise bioinformática de dados genômicos.

O mestrado em genética avançada explora aplicações práticas em áreas como genética médica para diagnóstico e tratamento de doenças hereditárias, melhoramento de culturas na agricultura e produção de medicamentos em biotecnologia.

O programa de mestrado em Genética Avançada aborda a importância da ética e dos aspectos legais no uso da genética avançada, considerando as implicações éticas da manipulação genética e as regulamentações e políticas relacionadas à sua aplicação.

Um mestrado em genética avançada pode abrir oportunidades de carreira em pesquisa genética, genética médica, agricultura, biotecnologia, indústria farmacêutica e instituições de pesquisa acadêmica e científica.

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