Mestrado em genética molecular  

Mestrado

Em Braga

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Descrição

  • Tipologia

    Mestrado

  • Local

    Braga

  • Início

    Datas a escolher

O Mestrado em Genética Molecular foi o primeiro mestrado nesta área no país e conta já com mais de 20 anos de existência. O curso tem como objetivo proporcionar formação sólida e atualizada de carácter científico em Genética/Biologia Molecular e Celular com vista à criação de competências de elevada qualidade nesta área do saber.
Apresenta um plano de estudos especializado e atual, regularmente revisto e atualizado e, com uma forte componente laboratorial. Está estruturado de acordo com a Declaração de Bolonha e organiza-se em quatro semestres ao longo de 2 anos. O 1º ano corresponde a 9 unidades curriculares (UC), sendo 6 UC obrigatórias e 3 opções, o que permite flexibilizar e personalizar a formação de acordo com os interesses de cada aluno. As opções são lecionadas na forma de cursos avançados internacionais, que contam com a participação de docentes/investigadores de instituições nacionais e internacionais e onde são aprofundados conhecimentos nas áreas da Genética Molecular, Biologia Celular e Biologia e Biotecnologia Molecular. As UC obrigatórias são lecionadas por módulos, uma UC de cada vez, o que permite uma dedicação total por parte dos alunos a cada tema abordado. Ao longo do 2º ano, é desenvolvido um projeto de investigação, apresentado em formato de tese e defendido oralmente.
Pretende-se que os alunos adquiram capacidade de intervenção científica a vários níveis, espírito crítico e construtivo necessário ao trabalho em equipa, e capacidades de trabalho autónomo, quer na pesquisa conceptual quer na implementação de novas metodologias. Preparação adequada para o ingresso em cursos de doutoramento.

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Braga
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A ter em conta

Após a conclusão do curso os alunos deverão ser capazes de:
1. Compreender e explorar as vantagens e limitações dos diferentes organismos como modelos celulares e genéticos.
2. Discutir as diversas aplicações dos modelos celulares e genéticos, nomeadamente a expressão de proteínas, estratégias de deleção e manipulação de genes bem como compreender o conceito de letalidade sintética.
3. Descrever os diferentes sistemas de sobre-expressão de proteínas e entender diferentes metodologias de produção e purificação de proteínas, usando diferentes modelos biológicos.
4. Caracterizar e distinguir modelos biológicos de desenvolvimento, de resposta ao stress, de ciclo celular, de envelhecimento, de morte celular e de doenças humanas.
5. Descrever as vias de sinalização celular, e identificar os mecanismos de regulação celular: genética, epigenética e proteica.
6. Explicar os princípios básicos de diferentes técnicas de estudo da célula in vivo e in vitro, desde a observação microscópica à obtenção de fracções celulares e à análise por citometria de fluxo e de imagem, separação celular e por "cytometric bead arrays".
7. Diferenciar entre genómica e outras análises em grande escala, em diferentes níveis, incluindo genómica, transcriptómica, proteómica, metagenómica e biologia de sistemas.
8. Desenhar protocolos laboratoriais.
9. Analisar conjuntos de dados experimentais em larga escala, e apresentar os resultados e interpretações de uma forma cientificamente rigorosa.
10. Analisar criticamente projetos, relatórios e publicações.

A formação em Genética Molecular dota os alunos de capacidade nas áreas da Genética Molecular, Biologia Celular e Biotecnologia Molecular. Mais de 50% dos nossos alunos optam por prosseguir em cursos de doutoramento os restantes apresentam capacidades comprovadas como:
- Investigadores em Centros de Investigação e empresas de I&D
- Técnicos de laboratório especializados em empresas do sector alimentar, laboratórios de análises, clínicas, hospitais, centros de investigação, escolas e universidades
- Colaboradores em empresas de comercialização de material científico e tecnológico ou na indústria farmacêutica
- Peritos em autoridades nacionais/internacionais ou organizações não-governamentais.

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Opiniões

Programa

Projeto
Temas Atuais em Genética
Genética e Biotecnologia Molecular
Mecanismos de Regulação Celular
Ómicas e Abordagens Genéticas em Organismos Modelo
Técnicas Avançadas de Análise Celular
Avanços em Biologia Molecular de Plantas
Avanços em Genómica Microbiana e Bioinformática
Bionanoparticulas: Desafios e Oportunidades Terapêuticas
Biopolímeros Baseados em Fontes Renováveis: da Síntese à Aplicação
Células de Mamífero e de Levedura como Modelos Complementares para Compreender a Morte Celular Programada e a Autofagia
Degradação e Tráfego de Proteínas na Saúde e na Doença
Genómica, Metagenómica e Bioinformática
Nanomateriais Funcionais e Inteligentes para Aplicações Biomédicas
Stress Oxidativo e Antioxidantes
Terapêutica do Cancro: da Investigação Básica à Clínica
Avanços em Biologia Molecular de Plantas
Avanços em Genómica Microbiana e Bioinformática
Bionanoparticulas: Desafios e Oportunidades Terapêuticas
Biopolímeros Baseados em Fontes Renováveis: da Síntese à Aplicação
Células de Mamífero e de Levedura como Modelos Complementares para Compreender a Morte Celular Programada e a Autofagia
Degradação e Tráfego de Proteínas na Saúde e na Doença
Genómica, Metagenómica e Bioinformática
Nanomateriais Funcionais e Inteligentes para Aplicações Biomédicas
Stress Oxidativo e Antioxidantes
Terapêutica do Cancro: da Investigação Básica à Clínica
Avanços em Biologia Molecular de Plantas
Avanços em Genómica Microbiana e Bioinformática
Bionanoparticulas: Desafios e Oportunidades Terapêuticas
Biopolímeros Baseados em Fontes Renováveis: da Síntese à Aplicação
Células de Mamífero e de Levedura como Modelos Complementares para Compreender a Morte Celular Programada e a Autofagia
Degradação e Tráfego de Proteínas na Saúde e na Doença
Genómica, Metagenómica e Bioinformática
Introdução ao Empreendedorismo
Nanomateriais Funcionais e Inteligentes para Aplicações Biomédicas
Stress Oxidativo e Antioxidantes
Terapêutica do Cancro: da Investigação Básica à Clínica
Dissertação

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