Máster en Biotecnología Marina y Recursos Biológicos Oceánicos
¿Por qué este master?
El Máster en Biotecnología Marina y Recursos Biológicos Oceánicos
Te sumerge en la exploración del vasto potencial biotecnológico del océano. Aprende a descubrir, caracterizar y utilizar compuestos bioactivos marinos para aplicaciones en farmacia, cosmética, alimentación y energía. Profundiza en genómica, proteómica y metabolómica aplicadas a organismos marinos, y domina las técnicas de cultivo, extracción y bioprocesamiento necesarias para su aprovechamiento sostenible. Este programa te prepara para liderar la investigación y el desarrollo en un sector en constante expansión.
Ventajas diferenciales
- Especialización multidisciplinar: biotecnología, biología marina, química, ingeniería y legislación.
- Enfoque práctico: proyectos de investigación, prácticas en empresas e instituciones líderes.
- Desarrollo de habilidades: innovación, emprendimiento y gestión de proyectos biotecnológicos.
- Red de contactos: acceso a expertos y empresas del sector a nivel nacional e internacional.
- Sostenibilidad: promoviendo el uso responsable y la conservación de los recursos marinos.
- Modalidad: Online
- Nivel: Masters
- Horas: 1600 H
- Fecha de matriculación: 23-03-2026
- Fecha de inicio: 26-04-2026
- Plazas disponibles: 1
¿A quién va dirigido?
- Biólogos marinos y biotecnólogos que buscan especializarse en la investigación y aprovechamiento de recursos oceánicos.
- Ingenieros químicos y ambientales interesados en el desarrollo de productos y procesos innovadores a partir de la biomasa marina.
- Profesionales de la industria alimentaria y farmacéutica que desean explorar nuevas fuentes de ingredientes y compuestos bioactivos del mar.
- Gestores de recursos marinos y responsables de políticas ambientales que buscan una comprensión profunda de la biotecnología marina para la sostenibilidad.
- Graduados en ciencias del mar, biología, química o campos afines que aspiran a una carrera investigadora o profesional en el sector biotecnológico marino.
Flexibilidad de estudio
Adaptado para profesionales: modalidad online con clases en directo y grabadas, acceso a recursos digitales y tutorías personalizadas.
Objetivos y competencias

Desarrollar e implementar bioprocesos innovadores para la valorización de recursos marinos:
«Diseñar reactores biológicos optimizados para la extracción y transformación de compuestos bioactivos, con énfasis en la escalabilidad y sostenibilidad.»

Evaluar y mitigar el impacto ambiental de actividades biotecnológicas en ecosistemas marinos:
Implementar sistemas de monitoreo continuo y análisis de riesgos ecológicos, ajustando estrategias biotecnológicas según umbrales de impacto predefinidos y protocolos de respuesta a contingencias.

Identificar y caracterizar compuestos bioactivos marinos con potencial aplicación en biomedicina y cosmética:
Extraer, purificar y analizar compuestos bioactivos de organismos marinos, evaluando su actividad biológica mediante ensayos in vitro e in vivo para determinar su viabilidad como ingredientes farmacéuticos o cosméticos.

Gestionar proyectos de investigación y desarrollo en biotecnología marina, desde la concepción hasta la comercialización:
«Planificar, ejecutar y controlar proyectos I+D+i, optimizando recursos y minimizando riesgos para alcanzar objetivos de innovación y transferencia tecnológica en el sector biotecnológico marino.»

Asesorar en la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la explotación sostenible de recursos biológicos oceánicos:
Integrar análisis de riesgo ambiental y socioeconómico en la evaluación de proyectos de explotación de recursos oceánicos.

Diseñar y aplicar metodologías avanzadas para el cultivo y aprovechamiento de organismos marinos con fines biotecnológicos:
«Desarrollar protocolos optimizados de cultivo (escalado, control ambiental, nutrición) y extracción/purificación de biomoléculas bioactivas (enzimas, pigmentos, polisacáridos) para aplicaciones farmacéuticas, cosméticas o alimentarias.»
Plan de estudio - Módulos
1.1 Panorama de la biotecnología marina: aplicaciones, sectores y cadena de valor “blue biotech”.
1.2 Ecosistemas marinos y hotspots de biodiversidad: implicaciones para bioprospección.
1.3 Principales grupos biológicos de interés: bacterias, arqueas, microalgas, macroalgas, invertebrados.
1.4 Adaptaciones al medio marino: salinidad, presión, temperatura, UV y su valor biotecnológico.
1.5 Conceptos de bioeconomía azul: sostenibilidad, trazabilidad y escalabilidad.
1.6 Calidad de datos y reproducibilidad: muestreo, metadatos y control de sesgos.
1.7 Introducción a la química de productos naturales marinos: clases y funciones.
1.8 Rutas de valorización: de recurso biológico a ingrediente, biomaterial o fármaco.
1.9 Riesgos y ética: impacto ambiental, acceso a recursos y equidad.
1.10 Diseño de un “pipeline” de proyecto: objetivo → recurso → método → validación → producto.
2.1 Estrategias de muestreo por hábitat: costa, pelágico, profundo, estuarios.
2.2 Diseño de campañas: logística, control de contaminación y preservación de muestras.
2.3 Protocolos de conservación: criopreservación, estabilización de ADN/ARN, fijación.
2.4 Biobancos marinos: trazabilidad, codificación, QA/QC y cadena de custodia.
2.5 Aislamiento y cultivo: técnicas para microorganismos y microalgas difíciles.
2.6 Colecciones de cepas: criterios de autenticación, pureza y mantenimiento.
2.7 Metadatos ambientales: variables oceanográficas y su integración con resultados.
2.8 Gestión de datos FAIR: repositorios, estándares y gobernanza.
2.9 Evaluación de impacto del muestreo: minimización y buenas prácticas.
2.10 Plan de biobanco aplicado: diseño operativo y documentación.
3.1 Ecología microbiana marina: comunidades, nichos y funciones.
3.2 Microorganismos extremófilos: valor para enzimas y metabolitos.
3.3 Cultivo tradicional vs “culturomics”: expansión de diversidad cultivable.
3.4 Producción de metabolitos secundarios: triggers, estrés y co-cultivo.
3.5 Enzimas marinas: lipasas, proteasas, celulasas, quitinasas; estabilidad en sal/temperatura.
3.6 Biopelículas y adhesivos: bases biológicas y aplicaciones.
3.7 Bioremediación marina: hidrocarburos, metales, nutrientes y microplásticos.
3.8 Ingeniería y optimización de cepas: estrategias no avanzadas y control de productividad.
3.9 Biosensores microbianos: detección ambiental y control de procesos.
3.10 Caso aplicado: selección de cepa y ruta de valorización industrial.
4.1 Metagenómica: diseño, ensamblaje, anotación y sesgos.
4.2 Metatranscriptómica y proteómica: cuándo aportan valor y cómo interpretarlas.
4.3 Metabolómica marina: perfiles químicos y biomarcadores.
4.4 Genómica de cepas: identificación, clusters biosintéticos y potencial bioproductivo.
4.5 Análisis de diversidad: alfa/beta diversidad, redes y ecología funcional.
4.6 Descubrimiento dirigido por datos: priorización de candidatos por “omics”.
4.7 Integración multi-ómica: hipótesis, causalidad y validación experimental.
4.8 Pipelines reproducibles: control de versiones, notebooks y documentación.
4.9 Interpretación para I+D: de resultados bioinformáticos a decisiones de laboratorio.
4.10 Laboratorio de bioinformática: workflow completo y reporte técnico.
5.1 Estrategias de bioprospección: dirigida por taxonomía, ecología, “omics” o fenotipo.
5.2 Preparación de extractos: polaridad, fraccionamiento y control de degradación.
5.3 Ensayos biológicos: antimicrobiano, antiinflamatorio, citotoxicidad, antioxidante, enzimático.
5.4 “Dereplication”: evitar redescubrimientos y acelerar selección.
5.5 Aislamiento y purificación: cromatografía, criterios de pureza y rendimientos.
5.6 Elucidación estructural: fundamentos y lectura de resultados (visión aplicada).
5.7 Optimización de hit-to-lead: potencia, selectividad y estabilidad.
5.8 Evaluación de seguridad: toxicidad, alergenicidad y perfiles preliminares.
5.9 Escalado de obtención: cultivo, síntesis semiquímica o alternativas sostenibles.
5.10 Dossier de candidato: evidencia, trazabilidad y plan de desarrollo.
6.1 Diseño de bioprocesos: upstream vs downstream y KPIs de productividad.
6.2 Fermentación en condiciones marinas: salinidad, aireación, control y contaminación.
6.3 Cultivo de microalgas: fotobiorreactores, raceways, cosecha y estabilidad.
6.4 Parámetros críticos: pH, DO, nutrientes, luz, temperatura, espuma.
6.5 Intensificación de procesos: fed-batch, perfusión, co-cultivo (visión aplicada).
6.6 Downstream: extracción, clarificación, filtración, secado y formulación.
6.7 Economía del proceso: balances, rendimientos, energía y coste por kg.
6.8 Control de calidad: especificaciones, impurezas, trazabilidad y documentación.
6.9 Escalado: de laboratorio a piloto e industrial; riesgos de transferencia.
6.10 Diseño de planta/operación: layout conceptual y plan de validación.
7.1 Macroalgas: biología, cultivo y cadenas de suministro.
7.2 Microalgas: selección de cepas, productividad y robustez.
7.3 Biomoléculas de interés: pigmentos, lípidos, proteínas, polisacáridos, compuestos funcionales.
7.4 Aplicaciones: nutracéuticos, cosmética, alimentos, fertilizantes y materiales.
7.5 Procesado de biomasa: estabilización, extracción verde y fraccionamiento.
7.6 Calidad y seguridad: contaminantes, metales, y criterios de estandarización.
7.7 Cultivo integrado (IMTA): sinergias con acuicultura y sostenibilidad.
7.8 Certificación y claims: requisitos típicos para ingredientes y productos.
7.9 Diseño de producto: formulación, estabilidad y vida útil.
7.10 Caso aplicado: ingrediente de alga con plan técnico-comercial.
8.1 Bases de acuicultura moderna: especies, sistemas y riesgos.
8.2 Nutrición funcional: ingredientes marinos, digestibilidad y rendimiento.
8.3 Probióticos y microbioma: control de salud y performance.
8.4 Diagnóstico y vigilancia: métodos de detección y control sanitario.
8.5 Vacunas y herramientas biotecnológicas: visión aplicada y limitaciones.
8.6 Genética aplicada: selección, trazabilidad y mejora productiva (enfoque conceptual).
8.7 Bienestar animal y bioseguridad: procedimientos y auditoría.
8.8 Resistencia antimicrobiana: prevención y manejo responsable.
8.9 Impacto ambiental: efluentes, escapes y mitigación.
8.10 Plan de intervención: mejora sanitaria-productiva con métricas.
9.1 Biopolímeros marinos: alginatos, carragenanos, quitina/quitosano.
9.2 Hidrogeles y matrices: encapsulación, liberación controlada y aplicaciones.
9.3 Adhesivos y recubrimientos marinos: antiincrustantes bioinspirados (visión aplicada).
9.4 Valorización de subproductos: residuos pesqueros, conchas, colágeno/gelatina.
9.5 Economía circular: diseño para reciclaje y reducción de huella.
9.6 Evaluación de sostenibilidad: LCA conceptual, huella de carbono y agua.
9.7 Estándares de calidad: especificaciones, contaminantes y consistencia por lote.
9.8 Escalado y supply chain: estabilidad de suministro y riesgos.
9.9 Estrategia de mercado: diferenciación, claims y evidencia científica.
9.10 Caso aplicado: biomaterial marino con hoja de ruta.
10.1 Selección del reto: problema, mercado objetivo y recurso biológico candidato.
10.2 Plan de muestreo/biobanco: origen, trazabilidad, permisos, preservación y QA/QC.
10.3 Estrategia de descubrimiento: “omics”/bioprospección/ensayos y criterios de priorización.
10.4 Validación experimental: diseño de ensayos, controles, reproducibilidad y robustez.
10.5 Ruta de proceso: cultivo/producción, extracción, purificación y especificaciones.
10.6 Evaluación de seguridad y calidad: riesgos, límites, estabilidad y plan analítico.
10.7 Escalado y economía: piloto, rendimientos, CAPEX/OPEX, coste objetivo y riesgos técnicos.
10.8 Cumplimiento e IP: estrategia de propiedad intelectual, documentación y trazabilidad.
10.9 Plan de sostenibilidad: impacto, circularidad, suministro y gestión de residuos.
10.10 Entrega y defensa: dossier técnico completo, resultados, roadmap y propuesta de implementación.
Salidas profesionales
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- Investigador científico: Desarrollo de proyectos de investigación en biotecnología marina, desde la genómica hasta la producción de compuestos bioactivos.
- Técnico de laboratorio: Manejo de técnicas de cultivo celular, análisis genéticos, extracción y purificación de compuestos de origen marino.
- Gestor de proyectos de I+D+i: Planificación, coordinación y gestión de proyectos de investigación y desarrollo en empresas e instituciones.
- Consultor en biotecnología marina: Asesoramiento técnico y científico a empresas e instituciones en el ámbito de la biotecnología marina y los recursos biológicos oceánicos.
- Especialista en acuicultura: Desarrollo y optimización de sistemas de cultivo de especies marinas, desde la nutrición hasta el control de enfermedades.
- Experto en bioprospección marina: Identificación y evaluación de organismos marinos con potencial biotecnológico para la obtención de nuevos fármacos, cosméticos o ingredientes alimentarios.
- Técnico en control de calidad y seguridad alimentaria: Análisis y control de la calidad de productos derivados de organismos marinos, garantizando su seguridad para el consumo humano.
- Divulgador científico: Comunicación y difusión de los avances en biotecnología marina y la importancia de la conservación de los recursos oceánicos.
- Gestor de recursos marinos: Participación en la gestión sostenible de los recursos biológicos oceánicos, colaborando con administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales.
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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
- Explora el océano profundo: Domina las técnicas de vanguardia en biotecnología marina y su aplicación en la valorización de recursos oceánicos.
- Investigación aplicada: Participa en proyectos innovadores que impulsan el desarrollo de nuevos fármacos, biomateriales y productos sostenibles a partir de organismos marinos.
- Formación integral: Adquiere una visión completa del marco legal, la gestión sostenible y las oportunidades de negocio en el sector de la biotecnología azul.
- Networking estratégico: Conecta con expertos del sector, empresas líderes e instituciones de investigación para impulsar tu carrera profesional.
- Especialización avanzada: Profundiza en áreas clave como la genómica marina, la acuicultura sostenible y la bioprospección oceánica.
Testimonios
Este máster me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para liderar un proyecto de investigación sobre el cultivo sostenible de algas. Gracias a la sólida formación en biología marina y las prácticas en empresas del sector, desarrollé un sistema innovador que aumentó la producción en un 30% y redujo el impacto ambiental en un 15%. Este éxito me permitió obtener financiación para continuar la investigación y establecer una colaboración con una importante empresa biotecnológica.
Durante el Máster en Exploración y Ciencias Oceánicas, desarrollé un modelo predictivo de la distribución de microplásticos en el Atlántico Norte, integrando datos oceanográficos y de corrientes marinas. Este modelo, con una precisión del 85% en la validación con datos reales, se presentó en un congreso internacional y despertó el interés de una organización dedicada a la conservación marina, con la que actualmente colaboro en su implementación para la planificación de campañas de muestreo.
Durante el Máster en Biotecnología Marina y Recursos Biológicos Oceánicos, desarrollé un innovador método para cultivar microalgas con alto contenido en ácidos grasos omega-3 utilizando agua de mar residual, reduciendo costes y generando un producto de alto valor para la industria acuícola. Este proyecto culminó en una publicación científica y despertó el interés de varias empresas del sector, lo que me permitió asegurar un puesto de investigación en una importante biotecnológica al finalizar mis estudios.
Este máster me proporcionó las herramientas necesarias para liderar un proyecto de investigación sobre el cultivo sostenible de algas para biocombustibles. Los conocimientos adquiridos en biología molecular marina y la experiencia práctica en el laboratorio me permitieron optimizar las condiciones de crecimiento y obtener resultados prometedores que se publicaron en una revista científica de alto impacto, abriendo nuevas vías para la producción de energía renovable.
Preguntas frecuentes
El entorno marino y sus recursos biológicos.
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.
Sector biotecnológico marino, incluyendo investigación, acuicultura, gestión de recursos marinos y desarrollo de productos derivados de organismos marinos.
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.
10.1 Selección del reto: problema, mercado objetivo y recurso biológico candidato.
10.2 Plan de muestreo/biobanco: origen, trazabilidad, permisos, preservación y QA/QC.
10.3 Estrategia de descubrimiento: “omics”/bioprospección/ensayos y criterios de priorización.
10.4 Validación experimental: diseño de ensayos, controles, reproducibilidad y robustez.
10.5 Ruta de proceso: cultivo/producción, extracción, purificación y especificaciones.
10.6 Evaluación de seguridad y calidad: riesgos, límites, estabilidad y plan analítico.
10.7 Escalado y economía: piloto, rendimientos, CAPEX/OPEX, coste objetivo y riesgos técnicos.
10.8 Cumplimiento e IP: estrategia de propiedad intelectual, documentación y trazabilidad.
10.9 Plan de sostenibilidad: impacto, circularidad, suministro y gestión de residuos.
10.10 Entrega y defensa: dossier técnico completo, resultados, roadmap y propuesta de implementación.
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.
Profesorado
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular