Universitat Internacional de Catalunya

Ingeniería de Proteinas y Genética

Ingeniería de Proteinas y Genética
6
13554
3
Segundo semestre
op
OPTATIVIDAD
OPTATIVIDAD
Lengua de impartición principal: inglés

Otras lenguas de impartición: catalán, castellano

Profesorado


Mande un correo electrónico para concertar una cita: 

Yolanda de Roo: yjderoo@uic.es

Jenifer Olmos: jolmos@uic.es

Presentación

En caso de que las autoridades sanitarias decreten un nuevo periodo de confinamiento ante la evolución de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el profesorado comunicará oportunamente las posibles afectaciones en las metodologías y actividades formativas así como en los sistemas de evaluación.


La asignatura de Ingeniería de proteínas y Genética se enfoca en cómo la edición genética puede ser empleada para obtener una proteína o efecto funcional. Comienza con el dogma principal de la biología molecular, especifica la regulación (epi)genética, la creación de proteínas y las interacciones entre proteínas. La segunda parte de la asignatura está enfocada en métodos de detección del ADN y técnicas de laboratorio para editar el ADN, y cómo los biomateriales ofrecen nuevas estrategias relacionados a la Bioingeniería. 

Requisitos previos

Biología molecular y celular 1 y 2

Objetivos

-      Entender la regulación genética básica y avanzada. 

-      Entender la creación de proteínas y estrategias de ingeniería de proteínas. 

-      Familiarización con las bases de datos de proteínas y software de análisis de proteínas.  

-      Conocer las técnicas de detección de ADN y edición de ADN. 

-      Conocer los nuevos avances acerca de biomateriales y las estrategias de distribución genéticas y de proteínas. 

Competencias/Resultados de aprendizaje de la titulación

  • CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
  • CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
  • CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
  • CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
  • CE17 - Ser capaz de identificar los conceptos de la ingeniería que se pueden aplicar en el campo de la biología y de la salud.
  • CE19 - Saber escoger y aplicar un material a partir de sus propiedades y comportamiento eléctrico, magnético, mecánico y químico.
  • CE21 - Tener la capacidad para comprender y aplicar las metodologías y herramientas biotecnológicas para la investigación, desarrollo y producción de productos y servicios.
  • CE6 - Integrar los fundamentos de ciencia, tecnología de materiales, teniendo en cuenta la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.
  • CE7 - Saber reconocer la anatomía y la fisiología aplicada a las estructuras intervinientes en Bioingeniería.
  • CG10 - Saber trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar
  • CG3 - Tener capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y ser versátil para la adaptación a nuevas situaciones.
  • CG4 - Resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Bioingeniería.
  • CG7 - Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
  • CT3 - Saber comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
  • CT5 - Realizar un uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
  • CT6 - Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
  • CT7 - Dominar una tercera lengua, habitualmente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas

Resultados de aprendizaje de la asignatura

Finalizando esta asignatura, el estudiante será capaz de:  

-      Interpretar estrategias de edición genética con propósitos clínicos. 

-      Diseñar su propia estrategia de edición de ADN para obtener la proteína deseada. 

-      Interpretar interacciones de proteína-proteína y cómo las mutaciones las afecta. 

-      Comprender las diferentes técnicas de detección de ADN. 

Contenidos

DISEÑO GENÉTICO Y TÉCNICAS 

  1. Fundamentos de a genética
  2. Técnicas genéticas 
  3. Constructos de ADN
  4. Aplicaciones de ingeniería genética 
  5. Sistemas genéticas con biomateriales- (pasadas y futuras estrategias) 
  6. LABORATORIO DE PRÁCTICAS ADN


GENETICA Y MODULACIÓN DE PROTEÍNAS 

  1. Regulación genética en tejidos sanos y enfermos
  2. Estrategias de modulación epigenética con aplicación en la ingeniería de tejidos
  3. Estrategias de terapia proteica
  4. Proteomics para desarrollar estrategias de ingeniería de tejidos
  5. Ingeniería de proteínas en la Bioingeniería
  6. PROYECTO DISEÑO DE PROTEÍNAS DE FUSIÓN
  7. PROYECTO COMPUTACIONAL DE INTERACCIÓN PROTEICA  

 

PROYECTO DISEÑO DE PROTEÍNAS DE FUSIÓN

Trabajo sobre proteína de fusión con búsqueda en bases de datos. EL estudiante entenderá estrategias de edición genética para diseñar una proteína de fusión funcional con aplicación en la Bioingeniería.  


PROYECTO COMPUTACIONAL DE INTERACCIÓN PROTEICA

EL estudiante trabajará con software computacional y bases de datos para entender las interacciones de proteínas y la estructura cristalográfica. 

 

LABORATORIO DE PRÁCTICAS ADN

Prácticas en laboratorio de manipulación de plásmidos bacterianos, enzimas de restricción y electroforesis para ejecutar la estrategia de restricción de ADN establecida previamente. 

 

Metodología y actividades formativas

Modalidad totalmente presencial en el aula



Clases magistrales 

Problemas y trabajos en clase o de deberes

Proyectos individuales o en grupo

Prácticas en laboratorio 

Sistemas y criterios de evaluación

Modalidad totalmente presencial en el aula



Examen 1ª convocatoria:

  1. Problemas 5%*
  2. Examen parcial 20%
  3. Informe de prácticas y asistencia 10%*
  4. Proyectos en grupos de trabajo 10%*
  5. Proyecto computacional 5% *
  6. Proyecto proteína de fusión 5% *
  7. Examen final 45%

Se aconseja una particpación continua en los problemas y trabajos como preparación adecuada para los exámenes. 

Es imprescindible obtener más de 5.0 puntos en el examen final para poder hacer media con el resto de las notas. La nota final para pasar la asignatura tendrá que ser como mínimo de 5.0. Se aplicará el mismo criterio para la 2ª convocatoria pero sin opción a matrícula de honor. 

La asistencia es obligatoria en todos los proyectos de grupo, problemas y prácticas de laboratorio (*) y tiene que ser más del 90% para aprobar la asignatura.

 

Consideraciones importantes

  1. Plagio, copiar o cualquier otra acción que se pueda considerar trampa supondrá un cero en ese apartado de evaluación. Realizarlo en los exámenes supondrá el suspenso inmediato de la asignatura.

  2. En los exámenes de segunda convocatoria, la máxima nota que los alumnos podrán obtener es “Excelente” sin opción a matrícula de honor.

  3. No se aceptarán cambios en el calendario, fechas de exámenes o en el sistema de evaluación. 

  4. Los estudiantes de intercambio (Erasmus y otros) o repetidores estarán sometidos a las mismas condiciones que el resto del alumnado.

Bibliografía y recursos

Genes, Benjamin Lewin, Oxford University Press, ISBN 019879276X, 9780198792765

The molecular biology of the cell, Bruce Alberts, Ww Norton & Co, ISBN 9780815344643 

Periodo de evaluación

E: fecha de examen | R: fecha de revisión | 1: primera convocatoria | 2: segunda convocatoria:
  • E1 20/05/2021 P2A02 14:00h
  • E2 21/06/2021 P2A03 14:00h