Máster en Acuicultura Sostenible y Biotecnología

¿Por qué este master?

El Máster en Acuicultura Sostenible y Biotecnología

Te prepara para liderar el futuro de la producción acuícola, integrando prácticas respetuosas con el medio ambiente e innovadoras soluciones biotecnológicas. Aprende a optimizar la producción, minimizar el impacto ambiental y desarrollar nuevos productos y procesos en un sector en constante crecimiento. Este programa te proporciona una base científica sólida combinada con habilidades de gestión y emprendimiento para destacar en el mercado laboral.

Ventajas diferenciales

  • Enfoque integral: Domina desde la biología y fisiología de especies acuáticas hasta la gestión de recursos y la legislación.
  • Biotecnología aplicada: Aprende a utilizar herramientas genómicas, proteómicas y microbiológicas para mejorar la sanidad, nutrición y crecimiento de los cultivos.
  • Sostenibilidad: Adquiere conocimientos para implementar sistemas de acuicultura circular, reducir el uso de antibióticos y minimizar la huella de carbono.
  • Prácticas profesionales: Participa en proyectos de investigación y colabora con empresas líderes del sector.
  • Networking: Conecta con expertos, investigadores y profesionales de la industria acuícola a nivel nacional e internacional.
Acuicultura

Máster en Acuicultura Sostenible y Biotecnología

¿A quién va dirigido?

  • Biólogos marinos y ambientales que buscan especializarse en producción acuícola responsable y técnicas de vanguardia.
  • Ingenieros agrónomos y pesqueros que desean optimizar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de cultivo acuáticos.
  • Profesionales del sector acuícola que aspiran a liderar proyectos de innovación y desarrollo en biotecnología aplicada.
  • Emprendedores e inversores interesados en nuevas oportunidades de negocio en la acuicultura del futuro y la economía azul.
  • Graduados en ciencias afines que buscan una formación integral para impulsar su carrera en un sector en constante crecimiento.

Flexibilidad y enfoque práctico:
Máster diseñado para compaginar tu vida profesional y personal: metodología online, casos prácticos reales y docentes expertos del sector.

Acuicultura

Objetivos y competencias

Desarrollar e implementar estrategias biotecnológicas innovadoras para la acuicultura sostenible:

«Diseñar dietas optimizadas con ingredientes alternativos, probióticos y prebióticos, monitorizando parámetros de crecimiento y salud para minimizar el impacto ambiental y maximizar la eficiencia productiva.»

Optimizar la producción acuícola mediante la aplicación de prácticas sostenibles y la gestión eficiente de recursos:

Implementar sistemas de recirculación acuícola (RAS) y biofloc, minimizando el consumo de agua y la generación de residuos, a través de la monitorización constante de parámetros clave como oxígeno disuelto, pH y temperatura, ajustando la alimentación y la densidad de siembra para maximizar la productividad y reducir el impacto ambiental.

Diseñar y gestionar sistemas de acuicultura que minimicen el impacto ambiental y promuevan la salud de los ecosistemas acuáticos:

Implementar protocolos de gestión de residuos y efluentes, optimizando el uso de recursos (agua, alimento, energía) y monitorizando la calidad del agua para prevenir la contaminación y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Liderar proyectos de investigación y desarrollo en acuicultura, impulsando la innovación y la transferencia de conocimiento al sector:

«Definir hojas de ruta tecnológica, coordinar equipos multidisciplinarios y buscar financiación para I+D+i en acuicultura.»

Evaluar y mitigar riesgos sanitarios en cultivos acuícolas, asegurando la bioseguridad y la calidad de los productos:

Implementar programas de vigilancia epidemiológica y bioseguridad, protocolos de manejo integrado de enfermedades y técnicas de diagnóstico rápido para minimizar brotes y garantizar la inocuidad alimentaria.

Comercializar productos acuícolas de alto valor añadido, cumpliendo con los estándares de calidad y trazabilidad exigidos por el mercado:

«Implementar sistemas de certificación (ASC, BAP) y estrategias de marketing diferenciadas para posicionar productos premium.»

Plan de estudio - Módulos

  1. Fundamentos y principios de la acuicultura sostenible: definición, alcance y criterios ecológicos
  2. Tecnologías emergentes en acuicultura: sensores inteligentes, IoT y sistemas de monitorización ambiental en tiempo real
  3. Biofloc y sistemas de recirculación acuícola (RAS): diseño, operación y beneficios ambientales y económicos
  4. Aplicación de la biotecnología en acuicultura: manipulación genética, inmunización y desarrollo de biofertilizantes para cultivos acuáticos
  5. Optimización de sistemas de alimentación automática: formulación de dietas sostenibles y estrategias para minimizar residuos
  6. Integración de energías renovables en instalaciones acuícolas: solar, eólica y biomasa para reducción de huella de carbono
  7. Modelos predictivos y big data para la gestión integral de granjas acuícolas y prevención de enfermedades
  8. Implementación de bioremediación y manejo de desechos: tecnologías para el reciclaje y valorización de subproductos acuícolas
  9. Normativas internacionales y certificaciones aplicables a la acuicultura sostenible y tecnologías limpias
  10. Casos prácticos y análisis de impacto: evaluación del ciclo de vida, economía circular y tendencias futuras en acuicultura tecnológica
  1. Fundamentos de biotecnología molecular aplicada a la acuicultura: técnicas de ADN recombinante, edición genética CRISPR-Cas9 y su impacto en la mejora genética de especies acuícolas
  2. Optimización de sistemas de cultivo mediante bioingeniería: uso de biorreactores, sistemas de recirculación acuícola (RAS) y tecnologías de monitoreo en tiempo real para mejorar la calidad del agua y la salud de los organismos
  3. Aplicación de la genómica y transcriptómica en la selección de razas resistentes a enfermedades y condiciones ambientales adversas
  4. Desarrollo de vacunas y terapias biológicas para el control eficiente y sostenible de patógenos en cultivos acuícolas, incluyendo vacunas recombinantes y biocontroladores microbianos
  5. Implementación de tecnologías ómicas (proteómica, metabolómica) para evaluar el bienestar y desempeño nutricional en especies cultivadas
  6. Producción de biofloc y probióticos: diseño y aplicación de comunidades microbianas beneficiosas para la mejora del sistema inmune y la eficiencia alimentaria en la acuicultura
  7. Ingeniería de biosensores y sistemas inteligentes para la detección precoz de contaminantes, toxinas y enfermedades en ambientes acuáticos controlados
  8. Evaluación de la sostenibilidad ambiental a través de análisis de ciclo de vida (LCA) y modelación ecosistémica para minimizar el impacto de las prácticas acuícolas en el medio natural
  9. Integración de biotecnologías en economía circular acuícola: valorización de residuos, producción de biogás y recursos derivados para sistemas autosuficientes
  10. Regulación, bioseguridad y ética en la aplicación de biotecnologías avanzadas en acuicultura: normativas internacionales, protocolos de manejo seguro y consideraciones socioambientales
  1. Fundamentos avanzados de la bioingeniería aplicada a sistemas acuícolas: bases moleculares, ingeniería genética y cultivo celular
  2. Tecnologías emergentes en acuicultura: uso de sensores IoT, sistemas automatizados de monitoreo y control ambiental para la optimización del hábitat acuático
  3. Diseño y operación de biorreactores para la producción masiva de organismos acuáticos y productos biotecnológicos derivados
  4. Edificación de sistemas recirculantes (RAS): principios de filtración biológica, manejo de nitrógeno y oxigenación eficiente
  5. Integración de energías renovables y tecnologías limpias para minimizar el impacto ambiental en operaciones acuícolas a gran escala
  6. Aplicaciones de la edición génica (CRISPR-Cas9) en la mejora de especies acuáticas: aumento de resistencia, crecimiento y calidad nutricional
  7. Modelos computacionales y simulación para optimizar la producción y prever riesgos en sistemas sostenibles de acuicultura
  8. Bioprocesos para la producción de biofloc y microbiota beneficiosa, promoviendo la salud y eficiencia productiva en entornos controlados
  9. Estrategias avanzadas para el control de enfermedades mediante bioseguridad, vacunas innovadoras y uso racional de antibióticos
  10. Estudios de impacto ambiental y protocolos para la certificación de sostenibilidad basados en indicadores biotecnológicos y ambientales
  1. Diseño y arquitectura de sistemas RAS (Recirculating Aquaculture Systems): principios fundamentales, componentes clave, integración de módulos y selección de materiales avanzados para la optimización espacial y funcional.
  2. Automatización y control avanzado: implementación de sensores inteligentes para monitoreo en tiempo real de parámetros fisicoquímicos (pH, oxígeno disuelto, temperatura, amoníaco), algoritmos de control adaptativo y sistemas SCADA para gestión remota y predictiva.
  3. Estrategias de eficiencia energética: evaluación de tecnologías emergentes en bombas, sistemas de aireación, iluminación LED de bajo consumo y aprovechamiento de energías renovables aplicadas en plantas RAS y acuapónicas para minimizar la huella energética.
  4. Bioseguridad integral: protocolos de prevención, detección temprana de patógenos, manejo de residuos biológicos y químicos, diseño higiénico-sanitario de instalaciones para evitar riesgos sanitarios y promover la salud animal y vegetal.
  5. Estrategias de integración acuapónica: sinergias entre cultivos hidropónicos y producción acuática, optimización del reciclaje de nutrientes, balanceo biológico y ciclos productivos eficientes para maximizar la sostenibilidad y rentabilidad.
  6. Evaluación de ciclo de vida (LCA) aplicado a sistemas RAS y acuapónicos: metodologías para cuantificar impactos ambientales desde la construcción, operación y mantenimiento hasta la disposición final, identificando oportunidades de reducción de huella ecológica.
  7. Modelación y simulación computacional: utilización de software especializado para diseño hidráulico, dinámica de fluidos computacional (CFD), modelado de calidad de agua y optimización de parámetros operativos críticos.
  8. Mantenimiento predictivo y gestión del ciclo operativo: análisis de fallos, programación de mantenimientos basados en condición, y aplicación de tecnologías IoT para asegurar la continuidad operativa y minimizar tiempos de inactividad.
  9. Normativas internacionales y certificaciones en acuicultura sostenible: revisión de estándares ISO, recomendaciones FAO, y marcos regulatorios para cumplir con requisitos ambientales, sociales y de calidad del producto final.
  10. Casos de estudio avanzados y proyectos aplicados: análisis detallado de instalaciones comerciales y piloto, implementación de mejoras tecnológicas y análisis crítico de resultados para transferencia tecnológica y escalabilidad.
  1. Fundamentos y principios del manejo integral en sistemas acuícolas multifuncionales: definición, objetivos y beneficios ambientales
  2. Diseño y optimización de sistemas integrados multitroficos (IMTA): selección de especies, compatibilidad ecológica y maximización del uso de recursos
  3. Dinámica poblacional y demografía de cultivos acuáticos: modelos matemáticos aplicados a la producción sostenible
  4. Estrategias de alimentación y nutrición basadas en nutriómica y biotecnología para optimizar el crecimiento y la salud de especies cultivadas
  5. Control y manejo de calidad del agua: parámetros físico-químicos, biológicos y su monitoreo en tiempo real mediante sensores avanzados
  6. Aplicación de técnicas de biorremediación y biofiltros para la mitigación de contaminantes y reciclaje de nutrientes en los sistemas acuícolas
  7. Sistemas de bioseguridad: protocolos de prevención, control y erradicación de enfermedades emergentes en ambientes acuáticos multifuncionales
  8. Implementación de planes de manejo sanitario y monitoreo epidemiológico apoyado en biotecnología molecular para el diagnóstico temprano de patógenos
  9. Evaluación de riesgos y bioseguridad ante amenazas biológicas, químicas y físicas en la acuicultura integrada
  10. Integración de tecnologías emergentes: uso de inteligencia artificial, drones y Big Data en el manejo y optimización de sistemas acuícolas
  11. Modelación y simulación computacional para el diseño de estrategias adaptativas que garanticen la resiliencia ecosistémica y la sostenibilidad productiva
  12. Normativas internacionales y certificaciones de producción sostenible: estándares, cumplimiento y beneficios comerciales
  13. Casos prácticos y análisis de sistemas multifuncionales de éxito, identificación de cuellos de botella y propuestas innovadoras para su mejora continua
  14. Gestión integral de residuos sólidos y líquidos generados en unidades acuícolas, aplicando principios de economía circular y reducción de impactos ambientales
  15. Desarrollo de indicadores de sostenibilidad y desempeño ambiental para la toma de decisiones estratégicas en acuicultura multifuncional
  1. Fundamentos de la innovación tecnológica en acuicultura: análisis de tendencias globales y su impacto en la sostenibilidad ambiental y productiva
  2. Diseño avanzado de sistemas acuícolas: integración de sistemas recirculantes (RAS), biofloc y tecnologías de bajo consumo energético
  3. Bioingeniería aplicada: manipulación genética, mejoramiento reproductivo y biotecnología molecular en especies acuáticas
  4. Implementación de sensores y automatización: monitoreo en tiempo real de parámetros fisicoquímicos (oxígeno disuelto, pH, temperatura, amoníaco)
  5. Modelado y simulación integral para optimización de sistemas: balance de nutrientes, flujo de agua y capacidad de carga
  6. Control biológico y manejo sanitario: uso de probióticos, vacunación y estrategias de prevención de enfermedades en cultivos intensivos
  7. Gestión de residuos y economía circular: tratamiento de efluentes, aprovechamiento de subproductos y minimización del impacto ambiental
  8. Integración de energías renovables y eficiencia energética en infraestructura acuícola avanzada
  9. Normativas internacionales y certificaciones: cumplimiento regulatorio, estándares de sostenibilidad y trazabilidad tecnológica
  10. Estudios de caso y aplicación práctica: diseño, implementación y evaluación de proyectos innovadores de acuicultura sostenible con enfoque multidisciplinar
  1. Fundamentos de la biodinámica y bioingeniería acuícola: principios fisicoquímicos en sistemas cerrados y abiertos para optimización del hábitat acuático
  2. Innovación en diseño estructural y materiales avanzados: nanotecnología aplicada a redes, biofiltración y sistemas de cultivo integrados
  3. Implementación de sensores inteligentes y sistemas IoT para el monitoreo en tiempo real de calidad del agua, parámetros biológicos y condiciones ambientales
  4. Automatización y robótica en acuicultura: desarrollo de drones acuáticos, alimentadores automáticos y tecnologías de captura y manejo sin estrés
  5. Modelado computacional avanzado: simulación numérica para optimización de flujo, distribución de oxígeno y minimización de residuos en sistemas recirculantes (RAS)
  6. Integración de sistemas biofloc y biorremediación para el control biológico de patógenos y mejora sostenible de la producción
  7. Análisis genético y técnicas de edición genómica para la mejora de especies acuícolas: CRISPR-Cas, selección asistida y bioseguridad molecular
  8. Control biotecnológico del estrés y enfermedades: aplicación de probióticos, inmunoestimulantes y vacunas inmersivas en cultivos masivos
  9. Gestión integral de datos: plataformas big data y aprendizaje automático para la predicción y toma de decisiones estratégicas en acuicultura
  10. Normativas internacionales y certificaciones en sistemas acuícolas sostenibles: cumplimiento de estándares ambientales, trazabilidad y ecoetiquetado
  11. Planificación y desarrollo de proyectos de acuicultura integrada multitrofica (IMTA) mediante tecnologías innovadoras y modelación de sistemas complejos
  12. Evaluación del ciclo de vida y análisis de huella ambiental en sistemas acuícolas biotecnológicos para optimizar la sostenibilidad y minimizar el impacto ecológico
  13. Casos prácticos y aplicaciones reales: diseño, control y manejo de sistemas acuícolas avanzados en ambientes controlados y naturales
  1. Fundamentos de genética molecular en acuicultura: estructura del ADN, ARN, replicación, transcripción y traducción en organismos acuáticos
  2. Herramientas de edición genética: CRISPR-Cas9, TALENs y ZFN aplicadas a la mejora genética de especies cultivadas
  3. Biotecnología aplicada a la mejora productiva: técnicas de selección molecular, marcadores genéticos y genómica funcional
  4. Ingeniería genética y transgénesis: diseño y desarrollo de organismos genéticamente modificados para resistencia a enfermedades y condiciones ambientales adversas
  5. Aplicación de la PCR y qPCR en monitoreo genético y diagnóstico molecular en poblaciones acuícolas
  6. Bioinformática en acuicultura: análisis de secuencias genómicas, transcriptómicas y proteómicas para la identificación de genes de interés
  7. Implementación de técnicas de genotipificación y fenotipificación para la mejora sostenida de líneas genéticas
  8. Manejo de la diversidad genética: estrategias para conservar variabilidad y evitar la consanguinidad en sistemas integrados
  9. Biotecnología reproductiva: fertilización in vitro, clonación, criopreservación y sexado genético en especies acuáticas
  10. Aplicaciones de la nanotecnología para la entrega dirigida de genes y bioactivo en organismos acuáticos
  11. Integración de biotecnologías con sistemas de acuicultura sostenible: reducción del impacto ambiental y mejora en la eficiencia productiva
  12. Aspectos éticos y regulatorios en la manipulación genética y liberación de organismos en acuicultura
  13. Casos prácticos y estudios de caso sobre mejora genética aplicada en peces, moluscos y crustáceos
  14. Monitoreo molecular en tiempo real: tecnologías emergentes para el control de salud y resistencia genética en granjas acuícolas
  15. Perspectivas futuras en biotecnología acuícola: edición epigenética, óptica molecular y sistemas integrados de gestión genética
  1. Fundamentos de la bioingeniería aplicada a la acuicultura: principios, desarrollo y aplicaciones en sistemas acuícolas
  2. Diseño de sistemas acuícolas avanzados: integración de tecnología digital, automatización y sensores inteligentes para la monitorización en tiempo real
  3. Técnicas de innovación tecnológica en acuicultura: nanobiotecnología, edición genética (CRISPR/Cas9) y su impacto en la mejora genética sostenible de especies acuáticas
  4. Control ambiental y calidad del agua: sensores biodegradables, biofiltración avanzada, y modelado computacional para la gestión óptima de parámetros físico-químicos
  5. Automatización y robótica en acuicultura: diseño, implementación y mantenimiento de sistemas robóticos para alimentación, limpieza y monitoreo de salud de los organismos
  6. Bioreactores y sistemas de recirculación (RAS): diseño optimizado para maximizar el rendimiento productivo garantizando la sostenibilidad ambiental y reducción de impactos
  7. Aplicación de inteligencia artificial (IA) y machine learning en la predicción de crecimiento, comportamiento y detección temprana de enfermedades en cultivos acuáticos
  8. Gestión integral y sostenible de residuos y efluentes a través de procesos biotecnológicos: biorremediación, uso de bioindicadores y análisis metagenómicos
  9. Evaluación de ciclo de vida (LCA) y huella de carbono en sistemas acuícolas innovadores: herramientas para la toma de decisiones en sostenibilidad y certificaciones ambientales
  10. Regulación, ética y bioseguridad en la implementación de tecnologías avanzadas: normativas internacionales, protocolos de biosafety y estrategias de mitigación de riesgos biotecnológicos
  1. Fundamentos avanzados de la acuicultura sostenible: principios ecológicos, ciclos biogeoquímicos y capacidades de carga en sistemas acuáticos.
  2. Diseño y modelado de sistemas acuícolas integrados: aplicación de bioingeniería para la optimización ambiental y productiva, simulación computacional y evaluación de impacto.
  3. Bioingeniería aplicada a la acuicultura: selección y manipulación genética de especies acuáticas, biotecnologías para el mejoramiento genético y resistencia a enfermedades.
  4. Tecnologías innovadoras en acuicultura: sensores inteligentes, sistemas de monitoreo automatizado, biofloc, recirculación y uso de energías renovables.
  5. Estrategias de manejo avanzado: aplicaciones de big data, inteligencia artificial y análisis predictivo para la toma de decisiones en tiempo real y gestión sostenible.
  6. Gestión integrada de la calidad del agua: tratamientos avanzados, sistematización de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y modelación de flujos para optimizar la salud de los cultivos.
  7. Implementación de prácticas responsables y normativa internacional: certificaciones ambientales, estándares de bienestar animal y evaluación de riesgos ecológicos.
  8. Modelos económicos y financieros para la sostenibilidad en acuicultura: evaluación de ciclo de vida, análisis costo-beneficio y estrategias de inversión ambientalmente responsables.
  9. Desarrollo y presentación del proyecto final: construcción de un modelo integral que combine bioingeniería, tecnologías innovadoras y estrategias de gestión para optimizar sistemas acuícolas.
  10. Análisis crítico y discusión de casos reales: evaluación de resultados, identificación de áreas de mejora y propuestas para la transferencia tecnológica en acuicultura sostenible.

Salidas profesionales

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  • Gestor de explotaciones acuícolas: planificación, optimización y supervisión de la producción en granjas marinas y continentales.
  • Técnico en biotecnología acuícola: desarrollo y aplicación de técnicas biotecnológicas para la mejora genética, control de enfermedades y optimización de la alimentación en acuicultura.
  • Consultor en acuicultura sostenible: asesoramiento técnico y estratégico para empresas e instituciones en la implementación de prácticas acuícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
  • Investigador científico: participación en proyectos de investigación y desarrollo en áreas como la nutrición, sanidad, genética y ecología de especies acuáticas cultivadas.
  • Técnico de control de calidad y seguridad alimentaria: implementación y supervisión de sistemas de control de calidad y seguridad alimentaria en empresas acuícolas.
  • Responsable de innovación y desarrollo (I+D): desarrollo de nuevos productos y procesos en el sector acuícola, incluyendo alimentos funcionales, ingredientes bioactivos y tecnologías de cultivo innovadoras.
  • Técnico en gestión ambiental acuícola: evaluación y mitigación del impacto ambiental de las actividades acuícolas, incluyendo el diseño e implementación de sistemas de tratamiento de aguas y gestión de residuos.
  • Formador/Educador: Impartir formación especializada en acuicultura sostenible y biotecnología en centros de formación profesional, universidades y empresas del sector.

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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

  • Enfoque integral: domina las técnicas de cultivo sostenible, desde la selección de especies hasta la gestión de recursos.
  • Biotecnología aplicada: aprende a utilizar herramientas biotecnológicas para mejorar la producción, la salud de los organismos y la calidad del producto.
  • Innovación y desarrollo: participa en proyectos de investigación y desarrolla soluciones innovadoras para los retos de la acuicultura actual.
  • Certificación: obtén una titulación que te abrirá puertas a empleos de alto nivel en el sector acuícola y biotecnológico.
  • Visión global: comprende los aspectos económicos, sociales y ambientales de la acuicultura para contribuir a un desarrollo sostenible del sector.
Impulsa tu carrera con un máster innovador y conviértete en un líder en la acuicultura del futuro.

Testimonios

Preguntas frecuentes

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.

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.

  1. Fundamentos avanzados de la acuicultura sostenible: principios ecológicos, ciclos biogeoquímicos y capacidades de carga en sistemas acuáticos.
  2. Diseño y modelado de sistemas acuícolas integrados: aplicación de bioingeniería para la optimización ambiental y productiva, simulación computacional y evaluación de impacto.
  3. Bioingeniería aplicada a la acuicultura: selección y manipulación genética de especies acuáticas, biotecnologías para el mejoramiento genético y resistencia a enfermedades.
  4. Tecnologías innovadoras en acuicultura: sensores inteligentes, sistemas de monitoreo automatizado, biofloc, recirculación y uso de energías renovables.
  5. Estrategias de manejo avanzado: aplicaciones de big data, inteligencia artificial y análisis predictivo para la toma de decisiones en tiempo real y gestión sostenible.
  6. Gestión integrada de la calidad del agua: tratamientos avanzados, sistematización de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y modelación de flujos para optimizar la salud de los cultivos.
  7. Implementación de prácticas responsables y normativa internacional: certificaciones ambientales, estándares de bienestar animal y evaluación de riesgos ecológicos.
  8. Modelos económicos y financieros para la sostenibilidad en acuicultura: evaluación de ciclo de vida, análisis costo-beneficio y estrategias de inversión ambientalmente responsables.
  9. Desarrollo y presentación del proyecto final: construcción de un modelo integral que combine bioingeniería, tecnologías innovadoras y estrategias de gestión para optimizar sistemas acuícolas.
  10. Análisis crítico y discusión de casos reales: evaluación de resultados, identificación de áreas de mejora y propuestas para la transferencia tecnológica en acuicultura sostenible.

Solicitar información

  1. Completa el Formulario de Solicitud
  2. Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
  3. 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.

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