Máster en Ingeniería de Megainfraestructuras Marítimas
¿Por qué este master?
El Máster en Ingeniería de Megainfraestructuras Marítimas ofrece una formación integral en el diseño, construcción y gestión de proyectos marítimos de gran envergadura. Aprenderás a dominar las últimas tecnologías y metodologías aplicadas a puertos, diques, plataformas offshore y otras estructuras complejas. Este programa te prepara para liderar proyectos innovadores, garantizando la sostenibilidad y eficiencia de las infraestructuras del futuro.
Ventajas diferenciales
- Simulaciones avanzadas: modelado 3D, análisis de riesgos y optimización de diseños.
- Gestión integral de proyectos: planificación, control de costes y aseguramiento de la calidad.
- Especialización en sostenibilidad: diseño resiliente, impacto ambiental y energías renovables.
- Conexión con la industria: casos de estudio reales, visitas técnicas y colaboración con empresas líderes.
- Networking global: participación en conferencias internacionales y contacto con expertos de primer nivel.
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros civiles, ingenieros portuarios y arquitectos navales que buscan especializarse en el diseño, construcción y gestión de grandes obras marítimas.
- Directores de proyectos e inversores interesados en comprender la viabilidad técnica y económica de megainfraestructuras costeras y offshore.
- Consultores y asesores técnicos que desean ampliar su expertise en normativa, impacto ambiental y riesgos asociados a proyectos marítimos complejos.
- Responsables de administraciones públicas y autoridades portuarias que necesitan herramientas de planificación y gestión para el desarrollo sostenible de infraestructuras marítimas.
- Graduados en ingeniería y ciencias del mar que aspiran a liderar proyectos innovadores en el ámbito de las energías renovables marinas, puertos inteligentes y defensa costera.
Flexibilidad académica
Adaptado a profesionales activos: metodología online flexible, casos de estudio reales y networking con expertos del sector a nivel internacional.
Objetivos y competencias

Diseñar y gestionar proyectos portuarios complejos:
«Definir alcance, presupuesto y cronograma, gestionando riesgos e involucrando stakeholders clave (autoridad portuaria, navieras, operadores).»

Optimizar la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones marítimas:
Implementar estrategias de gestión de lastre y combustible para minimizar el impacto ambiental y optimizar el consumo energético, considerando las regulaciones de la OMI y las condiciones operativas.

Evaluar y mitigar riesgos en la construcción y operación de infraestructuras marítimas:
Implementar protocolos de gestión de riesgos (HAZID, HAZOP) durante las fases de diseño, construcción y operación, incluyendo simulacros de respuesta a emergencias y planes de contingencia adaptados a las condiciones marítimas locales y los riesgos específicos de cada infraestructura.

Desarrollar soluciones innovadoras para la adaptación al cambio climático en zonas costeras:
«Implementar sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos costeros basados en datos oceanográficos y meteorológicos, integrando la participación de la comunidad local para una respuesta efectiva.»

Liderar equipos multidisciplinarios en proyectos de ingeniería marítima de gran escala:
«Implementar metodologías ágiles y herramientas de gestión de proyectos, fomentando la comunicación efectiva y la resolución de conflictos para asegurar la entrega exitosa del proyecto dentro del presupuesto y cronograma establecidos.»

Aplicar tecnologías avanzadas en la inspección y mantenimiento de infraestructuras marinas:
«Utilizar drones submarinos y sensores remotos para la evaluación precisa y eficiente del estado estructural, previniendo fallos y optimizando los programas de reparación.»
Plan de estudio - Módulos
- Análisis detallado de cargas y solicitaciones en megainfraestructuras marítimas: cargas hidrodinámicas, sísmicas, térmicas y operacionales
- Modelización avanzada para diseño estructural: métodos numéricos, elementos finitos, simulaciones CFD y análisis multifísicos
- Optimización multicriterio aplicada al diseño integral: criterios de seguridad, coste, sostenibilidad y eficiencia operacional
- Tecnologías disruptivas en materiales y construcción: composites de alta resistencia, hormigones especiales y técnicas de prefabricación modular
- Diseño y dimensionamiento de puertos inteligentes y plataformas offshore para integración multimodal, con énfasis en adaptabilidad y escalabilidad
- Modelos predictivos para la gestión del impacto ambiental: erosión costera, sedimentación y cambio climático
- Ingeniería de sistemas para la logística portuaria: automatización, robótica y digitalización orientada a la eficiencia de cadenas logísticas
- Normativas internacionales y mejores prácticas: asociaciones marítimas, códigos de diseño y certificaciones de megainfraestructuras
- Metodologías avanzadas para la gestión de riesgos estructurales y operativos: análisis de vulnerabilidades y planes de contingencia
- Implementación de gemelos digitales para monitorización en tiempo real y mantenimiento predictivo de infraestructuras marítimas multimodales
- Fundamentos de la ingeniería estructural aplicada a infraestructuras portuarias: análisis de cargas estáticas y dinámicas en ambientes marítimos
- Evaluación y modelado de materiales resistentes a la corrosión marina: hormigones especiales, aceros marinos y composites avanzados
- Implementación de sistemas de monitorización estructural inteligente (SHM): sensores, adquisición de datos y diagnóstico en tiempo real
- Simulación numérica avanzada mediante elementos finitos para análisis de fatiga y comportamiento frente a eventos extremos
- Integración de tecnologías IoT y sistemas SCADA para la gestión y mantenimiento predictivo de infraestructuras portuarias
- Metodologías de diseño resiliente: adaptación, mitigación y recuperación ante fenómenos naturales como tormentas, marejadas y tsunamis
- Optimización del diseño de muelles, espigones y plataformas flotantes a través de técnicas de inteligencia artificial y machine learning
- Estudio del impacto ambiental y su relación con la durabilidad estructural en zonas costero-marítimas
- Normativas internacionales y estándares técnicos aplicados a megainfraestructuras marítimas: ISO, PIANC, BS en contexto portuario
- Proyectos integrados: desarrollo de casos prácticos con aplicación de tecnologías de análisis estructural y resiliencia adaptativa para puertos inteligentes
- Fundamentos del diseño estructural aplicado a megainfraestructuras marítimas: análisis de cargas hidrodinámicas, sísmicas y ambientales
- Metodologías avanzadas de modelado y simulación numérica para la optimización estructural multiescala
- Integración de tecnologías inteligentes: sensores IoT, monitoreo en tiempo real y sistemas de mantenimiento predictivo
- Diseño multimodal: coordinación y adaptación de infraestructuras para transporte marítimo, ferroviario, carretero y logístico
- Aplicación de algoritmos de optimización multiobjetivo para maximizar la eficiencia operativa y minimizar costos
- Evaluación y mejora de la resiliencia frente a eventos extremos: modelación de impactos climáticos, oleajes y marejadas ciclónicas
- Normativas internacionales y criterios de sostenibilidad aplicados al diseño de megainfraestructuras marítimas
- Implementación de materiales avanzados y técnicas constructivas innovadoras para la durabilidad y resistencia estructural
- Gestión integral de proyectos en entorno marítimo: planificación, recursos, riesgos y aseguramiento de calidad
- Casos prácticos y estudios de ingeniería avanzada con aplicación directa en megapuertos, terminales offshore y vías marítimas estratégicas
- Fundamentos de ingeniería geotécnica aplicada a megapuertos: propiedades del suelo, interacción suelo-estructura y técnicas avanzadas de caracterización in situ
- Diseño y ejecución de cimentaciones profundas: pilotes, pilotes prefabricados, pilotes in situ y cimentaciones combinadas para entornos marinos
- Análisis sísmico avanzado para estructuras portuarias: modelación dinámica, respuesta estructural y normativas internacionales aplicables
- Evaluación hidrodinámica de estructuras de contención: carga de oleaje, corrientes marinas, erosión y efectos de tormentas extremas
- Materiales avanzados en ingeniería marítima: hormigones de alta resistencia, compuestos reforzados con fibra, metales resistentes a la corrosión y nanotecnología aplicada
- Estrategias de mitigación frente a fenómenos extremos: diseño resiliente, amortiguadores de energía, sistemas de aislamiento sísmico y barreras hidrodinámicas flexibles
- Modelación numérica y simulación computacional: softwares especializados para análisis estructural, sísmico y de interacción fluido-estructura en megapuertos
- Monitoreo y mantenimiento estructural: tecnologías de sensores inteligentes, inspección no destructiva y gestión del ciclo de vida de infraestructuras portuarias
- Normativas, estándares internacionales y certificaciones: cumplimiento, adaptación y actualización frente a desafíos globales en construcción marítima
- Casos prácticos y estudios de campo: diseño integral de cimentaciones y contenciones en megapuertos de alta complejidad, lecciones aprendidas y mejores prácticas
- Fundamentos de sistemas de monitorización para megainfraestructuras marítimas: sensores distribuidos, redes de datos y protocolos de comunicación marítima
- Instrumentación avanzada: tecnologías de adquisición de datos en tiempo real, sensores láser, ultrasonidos, fibra óptica y LIDAR aplicados a estructuras marítimas
- Integración de sistemas IoT y plataformas SCADA para la supervisión continua y multiescala de megainfraestructuras inteligentes
- Mantenimiento predictivo: principios de análisis de vibraciones, termografía infrarroja, análisis espectral y técnicas no destructivas aplicadas a estructuras marítimas
- Modelado de deterioro y vida residual mediante inteligencia artificial y algoritmos de machine learning en ambientes marinos agresivos
- Big data y analítica avanzada: procesamiento y gestión de grandes volúmenes de datos estructurales y ambientales para la toma de decisiones en mantenimiento
- Implementación de gemelos digitales (digital twins) para simulación en tiempo real y optimización de intervenciones preventivas
- Gestión integrada de riesgos: evaluación probabilística de fallos, monitorización de corrosión activa y fatiga estructural bajo cargas dinámicas marinas
- Arquitecturas ciberseguras para sistemas de monitorización, incluyendo protocolos de encriptación y resiliencia ante ciberataques en infraestructuras críticas
- Casos prácticos y estudio de proyectos: aplicación de sistemas avanzados en puertos inteligentes, parques offshore, plataformas de energía marina y puentes sobre grandes vías marítimas
- Fundamentos avanzados en megainfraestructuras marítimas: análisis estructural, diseño modular y sistemas integrados para infraestructuras de gran escala en ambientes marinos
- Innovaciones en materiales inteligentes y compuestos para resistencia y durabilidad en entornos corrosivos y dinámicos
- Resiliencia ante eventos extremos: modelado y simulación de impactos climáticos, oleajes extremos, terremotos submarinos y adaptación a cambio climático
- Implementación de tecnologías avanzadas de monitorización en tiempo real: sensores IoT, drones autónomos y sistemas SCADA para mantenimiento predictivo y gestión optimizada
- Diseño sostenible y ecoeficiencia: análisis del ciclo de vida, huella ambiental y estrategias para minimizar impacto ecológico en ecosistemas marinos protegidos
- Integración de energías renovables en megainfraestructuras: tecnología offshore eólica, mareomotriz y aprovechamiento energético híbrido
- Automatización y control inteligente: sistemas ciberfísicos, gemelos digitales y aplicación de inteligencia artificial para operación y toma de decisiones en infraestructuras marítimas complejas
- Normativas internacionales y estándares técnicos aplicables a megainfraestructuras portuarias, offshore y de transporte marítimo eficiente y seguro
- Gestión de riesgos y seguridad integral: metodologías avanzadas para análisis y mitigación de riesgos técnicos, ambientales y operativos en megainfraestructuras
- Casos de estudio reales y proyectos integradores: diseño, resiliencia y tecnologías aplicadas en megainfraestructuras marítimas sostenibles a nivel global
- Fundamentos de la gestión integral en megainfraestructuras marítimas: planificación estratégica, coordinación multidisciplinar y análisis de ciclo de vida
- Innovación tecnológica aplicada al diseño: modelado digital avanzado, simulación numérica y nuevas técnicas de ingeniería offshore
- Materiales y tecnologías emergentes: composites resistentes a ambientes marinos, nanotecnología y recubrimientos inteligentes
- Integración de sistemas de monitoreo remoto y sensores IoT para mantenimiento predictivo y control en tiempo real
- Metodologías avanzadas para la evaluación del impacto ambiental y las variables climáticas en megainfraestructuras
- Herramientas de modelación ambiental: hidrodinámica, erosión costera y sedimentación para la sostenibilidad estructural
- Diseño sostenible: criterios de eficiencia energética, reducción de huella de carbono y economía circular aplicados a infraestructuras marítimas
- Normativas internacionales y estándares de sostenibilidad: integración de MARPOL, IMO, y reglamentos nacionales en la gestión de proyectos
- Estrategias de mantenimiento avanzado: análisis predictivo mediante técnicas de machine learning y gestión de riesgos estructurales
- Casos prácticos y estudios de éxito en la aplicación de innovación tecnológica para la resiliencia y sostenibilidad de puertos, plataformas y diques
- Fundamentos de sistemas inteligentes aplicados a la gestión portuaria: aprendizaje automático, redes neuronales y algoritmos adaptativos
- Big Data y su papel en la monitorización y optimización de megapuertos: arquitecturas de datos, procesamiento en tiempo real y análisis predictivo
- Diseño e implementación de plataformas integradas IoT para la supervisión inteligente de infraestructuras marítimas
- Optimización del tráfico marítimo mediante sistemas de gestión inteligentes: modelos de simulación, predicción de congestión y algoritmos de enrutamiento dinámico
- Integración de sistemas SCADA y tecnologías de automatización para la operación eficiente de grúas, muelles y terminales logísticos
- Modelado y análisis de flujos de trabajo portuarios con técnicas de minería de datos y machine learning para la identificación de cuellos de botella y mejoras operativas
- Desarrollo de sistemas de mantenimiento predictivo en megapuertos utilizando análisis de Big Data e inteligencia artificial para maximizar la disponibilidad de equipos críticos
- Aplicación de Digital Twins en la gestión y simulación de infraestructuras portuarias para la toma de decisiones estratégicas en tiempo real
- Sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos basados en la fusión de datos multisensoriales: detección de condiciones meteorológicas adversas y eventos de seguridad
- Estrategias para la sostenibilidad portuaria apoyadas en análisis de Big Data: reducción de emisiones, consumo energético eficiente y gestión de residuos
- Integración de sistemas blockchain para la trazabilidad y seguridad en operaciones logísticas y aduaneras en megapuertos globalizados
- Marco normativo y estándares internacionales para la implementación de tecnologías inteligentes en infraestructuras marítimas
- Aspectos de ciberseguridad en la gestión inteligente de megapuertos: protección de datos, resiliencia ante ataques y protocolos de respuesta ante incidentes
- Herramientas avanzadas de visualización y dashboards inteligentes para el seguimiento integral y toma de decisiones en tiempo real
- Casos prácticos y estudios de caso sobre integración de IA y Big Data en la operación de megapuertos líderes a nivel mundial
- Fundamentos avanzados de optimización energética en megainfraestructuras marítimas: análisis termodinámicos, gestión eficiente de recursos y modelos de simulación para reducción de huella energética.
- Resiliencia estructural: evaluación de la integridad bajo cargas extremas, diseño adaptable frente a eventos climáticos severos y metodologías de reparación en tiempo real.
- Integración de tecnologías emergentes en diseño y gestión: inteligencia artificial para predicción de fallos, IoT para monitoreo continuo y sistemas ciberfísicos para automatización operativa.
- Análisis multimodal de sistemas portuarios: sinergias entre logística marítima, ferroviaria y terrestre para optimización de operaciones y minimización de tiempos de tránsito.
- Modelización avanzada de dinámicas ambientales marinas: simulación numérica de corrientes, sedimentación y efectos erosivos para planificación sostenible y mitigación de impactos.
- Protocolos de gestión de riesgos y seguridad industrial aplicados a megainfraestructuras: evaluación probabilística, planes de contingencia y sistemas de alerta temprana.
- Diseño y aplicación de sistemas inteligentes de control y supervisión: SCADA, gemelos digitales y análisis predictivo para la mejora continua y mantenimiento proactivo.
- Normativa internacional y estándares técnicos para la construcción y operación de megainfraestructuras marítimas multimodales: ISO, IMO, y directrices medioambientales.
- Estrategias de economía circular y sostenibilidad en la gestión portuaria: reutilización de materiales, gestión de residuos y reducción del impacto ambiental.
- Casos prácticos y aplicaciones reales de proyectos optimizados, resilientes y tecnológicamente avanzados: estudio crítico de éxito y lecciones aprendidas para innovación futura.
- Fundamentos teóricos y metodológicos para la integración de megainfraestructuras marítimas: análisis multidisciplinar y enfoques sistémicos
- Evaluación del impacto medioambiental avanzado: técnicas de modelización hidrodinámica, dispersión de contaminantes y mitigación de riesgos ecológicos
- Innovación en materiales y tecnologías constructivas para infraestructuras marítimas sustentables: nanomateriales, composites y soluciones resistentes a la corrosión marina
- Diseño estructural ante escenarios climáticos extremos y eventos naturales: modelización probabilística, análisis de cargas y resiliencia dinámica
- Estrategias de gobernanza y gestión integrada de recursos marítimos en megainfraestructuras: cooperación internacional, normativas y protocolos de sostenibilidad
- Optimización logística para construcción y operación: simulación digital, BIM avanzado aplicado a infraestructuras marítimas y gestión de cadenas de suministro globales
- Automatización y control inteligente: integración de sistemas SCADA, IoT marítimo y gestión predictiva basada en inteligencia artificial
- Seguridad y protección en megainfraestructuras: análisis de riesgos cibernéticos y físicos, protocolos de respuesta y recuperación ante incidentes
- Metodologías avanzadas para la evaluación financiera y social: análisis coste-beneficio, impacto socioeconómico y estrategias de financiación sostenible
- Elaboración, presentación y defensa del trabajo final de máster: integración de conceptos técnicos, soluciones innovadoras y propuestas de implementación para megainfraestructuras marítimas globales
Salidas profesionales
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- Diseñador/Calculista de Megainfraestructuras Marítimas: Puertos, diques, plataformas offshore, túneles sumergidos.
- Director de Proyecto: Planificación, gestión y supervisión de la construcción y mantenimiento de megainfraestructuras marítimas.
- Consultor en Ingeniería Marítima: Estudios de viabilidad, impacto ambiental, riesgos y seguridad.
- Investigador y Desarrollador: Innovación en materiales, técnicas constructivas y soluciones sostenibles para el ámbito marítimo.
- Gestor de Activos Marítimos: Optimización del ciclo de vida de las infraestructuras, incluyendo inspección, reparación y renovación.
- Especialista en Modelado y Simulación: Análisis del comportamiento de las estructuras ante cargas ambientales (oleaje, viento, corrientes).
- Experto en Seguridad y Riesgos Marítimos: Identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a las megainfraestructuras.
- Responsable de la Sostenibilidad: Implementación de prácticas y tecnologías para minimizar el impacto ambiental de las construcciones marítimas.
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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:
Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:
Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:
CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):
Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.
Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online
(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista
(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión
(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza
(depósito) y matrícula.

5. Inducción
(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).
Becas y ayudas
- Diseño y Construcción Avanzada: Domina las técnicas más innovadoras para la creación de puertos, diques y plataformas offshore.
- Gestión Integral de Proyectos: Aprende a liderar proyectos complejos, optimizando costos, plazos y recursos con las herramientas más actuales.
- Sostenibilidad y Resiliencia: Integra criterios de impacto ambiental y adaptación al cambio climático en el diseño y operación de infraestructuras.
- Tecnologías de Vanguardia: Aplica modelado BIM, sensores IoT y análisis predictivo para la gestión inteligente de megaestructuras.
- Casos Prácticos Reales: Trabaja en proyectos simulados y reales, guiado por expertos de la industria, para una experiencia de aprendizaje inigualable.
Testimonios
Diseñé y optimicé una plataforma offshore multipropósito para aguas ultraprofundas, reduciendo los costos de construcción en un 15% y aumentando la eficiencia de la extracción de energía en un 8%, superando las expectativas del proyecto de fin de máster y recibiendo reconocimiento de la industria.
Durante el máster en Arquitectura & Urbanismo Marítimo, desarrollé un proyecto innovador de regeneración costera que integraba la protección del ecosistema con infraestructuras resilientes al cambio climático. Este trabajo no solo recibió la máxima calificación, sino que también fue seleccionado para presentarse en un congreso internacional de urbanismo sostenible, generando interés por parte de diversas instituciones públicas y privadas.
Apliqué los conocimientos adquiridos en el Máster para optimizar el diseño de la cimentación de un parque eólico marino, reduciendo los costes de instalación en un 12% y acortando el plazo de ejecución en 6 semanas, lo que resultó en un importante ahorro para la empresa y un impacto ambiental minimizado.
Diseñé un sistema innovador de anclaje para plataformas eólicas flotantes que reduce los costes de instalación en un 30% y minimiza el impacto ambiental en el lecho marino, lo cual fue validado mediante simulaciones avanzadas y presentado con éxito en una conferencia internacional, recibiendo elogios de expertos del sector.
Preguntas frecuentes
Infraestructuras marítimas a gran escala, como puertos, plataformas offshore, instalaciones de energía renovable marina y otras estructuras costeras.
Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.
Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.
Ingeniería y construcción marítima.
Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.
Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.
Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.
Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.
Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.
- Fundamentos teóricos y metodológicos para la integración de megainfraestructuras marítimas: análisis multidisciplinar y enfoques sistémicos
- Evaluación del impacto medioambiental avanzado: técnicas de modelización hidrodinámica, dispersión de contaminantes y mitigación de riesgos ecológicos
- Innovación en materiales y tecnologías constructivas para infraestructuras marítimas sustentables: nanomateriales, composites y soluciones resistentes a la corrosión marina
- Diseño estructural ante escenarios climáticos extremos y eventos naturales: modelización probabilística, análisis de cargas y resiliencia dinámica
- Estrategias de gobernanza y gestión integrada de recursos marítimos en megainfraestructuras: cooperación internacional, normativas y protocolos de sostenibilidad
- Optimización logística para construcción y operación: simulación digital, BIM avanzado aplicado a infraestructuras marítimas y gestión de cadenas de suministro globales
- Automatización y control inteligente: integración de sistemas SCADA, IoT marítimo y gestión predictiva basada en inteligencia artificial
- Seguridad y protección en megainfraestructuras: análisis de riesgos cibernéticos y físicos, protocolos de respuesta y recuperación ante incidentes
- Metodologías avanzadas para la evaluación financiera y social: análisis coste-beneficio, impacto socioeconómico y estrategias de financiación sostenible
- Elaboración, presentación y defensa del trabajo final de máster: integración de conceptos técnicos, soluciones innovadoras y propuestas de implementación para megainfraestructuras marítimas globales
Solicitar información
- Completa el Formulario de Solicitud
- Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
- Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.
Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.