|
DENOMINACIÓN |
|
MASTER EN MEJORA GENÉTICA VEGETAL (MASTER INTERUNIVERSITARIO ENTRE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA Y
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID) |
|
Universidad coordinadora Nombre: Universidad
Politécnica de Valencia Web:
http://www.upv.es |
|
Universidades participantes[1] Nombre: Universitat
Politècnica de Catalunya Web:
http://www.upc.es Nombre: Universidad
Politécnica de Madrid Web:
http://www.upm.es |
|
Referencias para información más detallada Instituto de Conservación
y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV) Dirección: Camino de Vera
14 46022 Valencia Teléfono: 963877421 Fax: 963879422 fnuez@btc.upv.es |
|
DURACIÓN
DE LOS ESTUDIOS[2] |
|
Entre 60 y 120 créditos
dependiendo de la formación previa del estudiante |
|
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS (Descripción
de los objetivos formativos específicos del Master, su orientación
profesional, académica o investigadora y las competencias generales que se
adquieren a la finalización de sus estudios). |
|
Los objetivos formativos
específicos del Máster en Mejora Genética Vegetal comprenden: 1) Planificar, supervisar
y ejecutar programas de Mejora Genética Vegetal aplicados al desarrollo de
variedades de plantas más productivas, con mejor calidad, que contribuyan a
una agricultura menos agresiva con el medio ambiente y que, en general, se
adapten a las exigencias de productores, comerciantes, consumidores y de la
sociedad en general. 2) Integrar conocimientos
y prácticas diversas que engloban los métodos convencionales de selección, 3) Utilizar las
herramientas y tecnologías más adecuadas para maximizar la utilización de
recursos disponibles en los programas de Mejora Genética Vegetal para el
desarrollo de nuevas variedades o materiales genéticos. 4) Aplicar los métodos de
mejora adecuados en función de las peculiaridades del sistema reproductivo de
las plantas. 5) Prospectar, conservar,
manejar y utilizar los recursos genéticos de plantas. 6) Diseñar experimentos en
el campo de 7) Llevar a cabo la
planificación y control de calidad en la producción comercial de material
vegetal 8) Conocer la legislación
vigente en el ámbito de la protección y utilización del material vegetal. 9) Explorar y extraer
información relevante de las fuentes de información y de la literatura
científica relacionada con 10) Encontrarse en
condiciones para iniciar los estudios de Tercer Ciclo con una adecuada
formación investigadora en Mejora Genética Vegetal. 11) Presentar una
respuesta adaptativa frente a nuevas metodologías y dar respuestas a nuevos
problemas. 12) Desarrollar un
espíritu crítico e innovador en el ámbito de El Máster propuesto
propone una formación integral en Mejora Genética Vegetal, por lo que su
orientación profesional es mixta (investigación, académica y profesional). Las competencias generales
de los egresados del Máster en Mejora Genética Vegetal serán las siguientes: -Utilización de los
fundamentos de la Mejora Vegetal en los programas de mejora -Análisis de la
problemática de los programas de mejora reales -Síntesis de la
información disponible para formular objetivos y diseño de programas de
mejora -Modelización formal de
problemas reales en mejora -Análisis y resolución de
problemas complejos en mejora vegetal -Utilización de las
técnicas de selección y mejora convencionales -Utilización y aplicación
de las herramientas y técnicas de la biotecnología en programas de mejora -Cultivo in vitro de
plantas y tejidos -Desarrollo y obtención de
plantas transgénicas -Utilización de técnicas
de laboratorio para la mejora de la calidad y resistencias a estreses -Utilización conjunta de
los métodos convencionales de selección y mejora con las nuevas
biotecnologías en programas de mejora -Elección de los métodos
de mejora más adecuados en función de los objetivos de mejora -Ejecución de programas de
mejora reales -Determinación del sistema
reproductivo de las plantas y la aplicación de los métodos de mejora
correspondientes -Manejo del sistema
reproductivo de las plantas -Diseño de experimentos y
ensayos en mejora genética -Prospección, manejo,
conservación y utilización de recursos filogenéticos -Utilización de los
recursos fitogenéticos en programas de mejora -Manejo de un banco de
germoplasma -Producción comercial de
semillas y plantas de vivero -Registro, protección y
utilización reglamentaria del material vegetal -Búsqueda de información
relevante en la mejora -Iniciar trabajos de
investigación en Mejora Genética Vegetal -Redacción y elaboración
de informes -Capacidad de adaptarse a nuevas
situaciones -Capacidad de asimilar de
forma continua nuevos conocimientos y técnicas -Adopción de medidas para
el cuidado y la higiene y seguridad en el trabajo -Minimización del impacto
en el medio ambiente de las actividades laborales |
|
PERFILES
DE INGRESO Y REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA. (Descripción de los perfiles y formación previa más
adecuados para superar con éxito el programa de Master. No son criterios de admisión). |
|
El perfil del alumno del
Máster en Mejora Genética Vegetal será el de un titulado universitario en las
áreas de agroalimentación y ciencias de la vida. Como formación previa es
conveniente haber cursado materias fundamentales en el campo de la biología,
o el disponer de experiencia laboral en la temática general del Máster. |
|
CRITERIOS
DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE ESTUDIANTES |
|
Serán admisibles para la
realización del Máster en Mejora Genética Vegetal los alumnos que acrediten
estar en posesión del título de Grado u otros expresamente declarados como
equivalentes en el ámbito de la agroalimentación y las ciencias de la vida y
que correspondan a alguna de las titulaciones siguientes: -Ingeniero Agrónomo -Ingeniero de Montes -Ingeniero Técnico
Agrícola -Ingeniero Técnico en
Explotaciones Agropecuarias -Ingeniero Técnico en
Hortofruticultura y Jardinería -Ingeniero Técnico en
Industrias Agrarias y Alimentarias -Ingeniero Técnico
Forestal -Licenciado en
Biotecnología -Licenciado en Bioquímica -Licenciado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos -Licenciado en Ciencias
Ambientales -Licenciado en Ciencias
Biológicas -Licenciado en Enología Por lo que respecta a
otras titulaciones de los ámbitos mencionados no incluidas en la lista
anterior, el Consejo de Dirección decidirá sobre si procede o no la
aceptación o no de los solicitantes para cursar el Máster en Mejora Genética
Vegetal. Excepcionalmente, y
siempre y cuando exista una resolución rectoral positiva, se podrán admitir a
aquellos estudiantes que, sin estar en posesión del correspondiente título,
acrediten haber superado al menos 180 créditos correspondientes a las
enseñanzas de primer ciclo. Los estudiantes
extranjeros en posesión de un título de educación superior, para ser
admitidos, deberán tener su título homologado al título español que habilite
para el acceso. Alternativamente, se podrá admitir a los titulados
extranjeros que acrediten un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos españoles de Grado y que faculten en el país
expedidor del título para el acceso a estudios de Posgrado. Con anterioridad al inicio
del período de matrícula se abrirá un periodo de pre-inscripción en el
Máster. En el caso de que las solicitudes de matrícula sean superiores al
número de alumnos admisibles se elaborará un listado de los solicitantes
pre-inscritos ordenado por la nota media de los estudios, admitiéndose a los
alumnos con mejor nota media. El resto de solicitantes entrará a formar parte
de una lista de espera, a partir de la cual se cubrirán las bajas entre los
alumnos previamente admitidos. El Consejo de Dirección
podrá convalidar a cada estudiante, previa solicitud del mismo, y de acuerdo
con la formación previa acreditada por éste hasta un máximo de 60 créditos. |
|
BREVE
DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS Descripción de las materias correspondientes al núcleo
formativo básico que configuran el Master, es decir, aquellos contenidos que
identifican la formación que se oferta y cuya modificación alteraría los
objetivos propuestos). |
|
Análisis genético: Organización del material genético vegetal. Disección genética de caracteres.
Pruebas de alelismo. Ligamiento. Recombinación. Cartografía génica. Funciones
de mapa. Construcción de mapas. Programas de ordenador. Biología reproductiva de las plantas: Órganos
reproductores de las plantas. Gametofitos y desarrollo embrionario.
Fisiología de la reproducción. Sistemas reproductivos y mecanismos que los
favorecen. Control genético del sistema reproductivo. El control del sistema
reproductivo en la mejora. Hibridación intra e interespecífica. Superación de
barreras de incompatibilidad. Marcadores moleculares: Marcadores morfológicos y bioquímicos.
Isoenzimas. Proteínas de semillas. Tipos y propiedades de los marcadores de
ADN. Marcadores basados en secuencias de ADN no conocidas y conocidas.
Polimorfismos de nucleótidos simples. Otros polimorfismos basados en la
secuencia. Aplicaciones de los marcadores: conservación y uso de recursos
fitogenéticos, sistema reproductivo, identificación varietal, selección
asistida por marcadores, etc. Programas de ordenador. Complementos de estadística: Complementos
de la teoría de la probabilidad. Estimación e inferencia. Aplicaciones de los
análisis de varianza-covarianza, regresión y multivariante en la mejora de
plantas. Programas informáticos. Genética de poblaciones : Frecuencias
génicas y genotípicas. Sistemas de apareamiento y evolución de frecuencias.
Estados de equilibrio. Cambios de frecuencias génicas asociadas a la
mutación, migración, selección y deriva genética. Consanguinidad. Poblaciones
subdivididas. Sistemas multiloci y desequilibrio de ligamiento. Genética de
poblaciones molecular. Cultivos:
Sistemas de cultivo agrícolas. Sistemas intensivos y extensivos. Principales
especies cultivadas herbáceas y leñosas. Sistemas de cultivo múltiple en el
espacio y en el tiempo. El policultivo y la rotación de cultivos. La
integración de los cultivos con las actividades ganaderas y forestales. Genética cuantitativa: Variación continua. Componentes causales de la
variación. Semejanza entre parientes. Estimación de parámetros genéticos.
Respuesta a la selección. Métodos de
selección en función de la información disponible. Mejora conjunta de varios
caracteres. Los QTLs en la mejora. Programas de ordenador. Diseños experimentales: Diseños para reducir el error. Diseños
completamente al azar. Agrupamiento
simple: bloques al azar. Agrupamiento doble: cuadrados latinos. Diseños
conmutativos. Triple agrupamiento: cuadrados grecolatinos. Diseño de
experimentos factoriales. Análisis de los resultados de una serie de
experimentos. Recursos Fitogenéticos: Importancia
de Aplicaciones de Cultivo in Vitro: Bases fisiológicas del cultivo in vitro de
células y tejidos vegetales. Morfogénesis y embriogénesis. Factores que
condicionan el desarrollo. Obtención de haploides y diplohaploides. Aplicaciones
del cultivo in vitro a la mejora vegetal. Técnicas instrumentales: Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo
real (PCR). Electroforesis en geles de agarosa y acrilamida. Hibridación
molecular. Cromatografia líquida de alta eficiencia (HPLC). Cromatografía de
gases. Espectrometría de masas. Electroforesis capilar. Análisis de
fragmentos de DNA mediante
secuenciador. Secuenciación. Análisis de la expresión génica mediante
microarrays. Otras técnicas instrumentales de utilidad en Métodos de mejora: Métodos de selección en poblaciones variables de autógamas. Métodos
de selección con cruzamientos. Variedades población en alógamas. Variedades
híbridas. Mejora de plantas apomícticas y de reproducción vegetativa. Métodos
que se basan en la generación de variación de novo. Utilización de cambios
citogenéticos en la mejora. Mejora de plantas ornamentales: Objetivos específicos de mejora. Generación de
variación en ornamentales: hibridación intra e interespecífica, mutagénesis,
variación somaclonal y otros. Propagación clonal. Micropropagación. Métodos
de mejora. Mejora genética de la resistencia a estreses: Modelos de la interacción hospedante-patógeno.
Mecanismos de resistencia. Genética de la resistencia. Durabilidad.
Estrategias y métodos específicos de mejora. Programas de mejora en función de la fuente de variación
(hospedante, patógeno y otros). Impacto económico de los estreses abióticos.
Alteraciones fisiológicas producidas por distintos tipos de estreses abióticos.
Resistencia al estrés hídrico. Resistencia al estrés salino. Resistencia a
bajas temperaturas. Resistencia a altas temperaturas. Desarrollo de
cultivares partenocárpicos. Mejora a otros tipos de estrés. Plantas transgénicas: Fases de un programa de transformación genética.
Técnicas utilizables en las diversas fases. Factores condicionantes del
éxito. Análisis genético y manejo de descendencias. Campos de aplicación de
las plantas transgénicas. Legislación y experimentación con plantas
transgénicas. Mejora genética de la calidad: Concepto de Calidad. Componentes de la calidad.
Calidad organoléptica y nutricional. Dificultades específicas en Mejora genética de especies arbóreas: Métodos de mejora a corto, medio y largo plazo.
La clonación en los programas de selección y propagación. Diseño de
apareamientos y métodos de selección. Métodos de mejora basados en
hibridación y selección clonal. Selección de patrones e injertos. Métodos
biotecnológicos en la mejora de especies arbóreas. Mejora Genética de
conservación forestal. Mejora específica: Fijación de objetivos de
mejora. Objetivos actuales más importantes en autógamas (trigo y tomate) y
alógamas (maíz y melón) extensivas e intensivas. Recursos fitogenéticos y
fuentes de variación. Introducción y manejo de la variación genética
necesaria. Manejo y selección de los materiales durante el programa de
mejora. Evaluación y ensayos comparativos. Mejora genética del rendimiento en los diversos
sistemas agrarios: Sistemas de
cultivo en agriculturas de altos y bajos insumos. Adaptación específica y
general. Utilización de la interacción genotipo-ambiente en la maximización
del rendimiento. Homeostasis y estabilidad. Criterios de selección.
Estrategias de mejora. Mejora para el rendimiento y estabilidad de la
producción. Derecho de obtenciones vegetales y producción
comercial de material de propagación: El titulo de obtención vegetal como vía de protección de las
variedades vegetales. La patente como vía de protección de invenciones
biotecnológicas y microbiológicas. Actuaciones permitidas y no permitidas por
la patente y por el titulo de obtención vegetal. La doble protección.
Implicaciones éticas de Trabajo de Master: Realización de un programa de mejora sobre un cultivo y una
problemática determinados. Definición de objetivos. Especificación de la
metodología más apropiada. Desarrollo concreto del programa de mejora. Se
considera esencial la realización de este trabajo en colaboración con las
empresas. Presentación y defensa del mismo. |
|
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL COMAV: -Recolección,
conservación y caracterización de recursos fitogenéticos. -Análisis de la
variabilidad morfológica y molecular de germoplasma. -Cultivo in vitro y
regeneración. -Transformación
genética de plantas. -Desarrollo y
aplicación de marcadores. -Genética
cuantitativa. -Biología y
biotecnología del desarrollo reproductivo. -Modelos estadísticos
y diseño de experimentos en la mejora genética. -Mejora genética de
especies agrícolas y forestales: aproximaciones genéticas y biotecnológicas. -Genética y mejora de
la resistencia a plagas y enfermedades. -Genética y mejora de
la resistencia a estreses abióticos. -Genética y mejora de
la calidad. -Genética y mejora de
la producción. -Mejora genética
integral. -Selección y mejora de
variedades tradicionales. -Metodología de
selección y mejora. -Introducción,
adaptación y mejora genética de nuevos cultivos. -Evolución y
domesticación de plantas cultivadas. -Análisis de la
variabilidad en poblaciones naturales. -Genética de
poblaciones. -Biología de la
conservación. -Biotecnología de
plantas. -Desarrollos
biotecnológicos horizontales. -Desarrollo de
técnicas instrumentales biotecnológicas. -Genómica vegetal. -Bioinformática. -Legislación y derecho
de las obtenciones vegetales y biotecnológicas. Actividades
previstas a realizar: Seminarios y ciclos de
conferencias relacionados con la temática del Programa de Doctorado. |
|
CRITERIOS
DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE DOCTORANDOS (Descripción de los requisitos específicos previos para la
admisión al doctorado incluyendo, si procede, la obligatoriedad de cursar
algunos módulos previos de estudios de Master dentro del programa y del
proceso de selección de doctorandos). |
|
Requisitos específicos
para la admisión: Serán admisibles en el
Programa de Doctorado en Biotecnología aquellos alumnos que cumplan uno de
los siguientes requisitos: -Alumnos en posesión de un
título de posgrado oficial (o equivalente) en programas directamente
relacionados con -Alumnos en posesión de un
título de posgrado oficial (o equivalente) en programas afines a la
biotecnología que además hayan cursado un mínimo de 30 créditos del Máster en
Mejora Genética Vegetal (MMGV). Asimismo, los alumnos que pretendan cursar
los estudios de doctorado del presente programa deberán contar con un informe
favorable emitido por un Doctor del programa que avale al candidato y se
comprometa a la dirección de su Tesis Doctoral Proceso de selección: El proceso de selección se
realizará por parte de una Comisión de Admisión en base a la adecuación
académica del solicitante a los objetivos del programa y en base a su
curriculum académico, investigador y profesional |
[1] Identificación de las Universidades participantes,
en el caso de tratarse de programas conjuntos interuniversitarios.
[2] En el supuesto de que exista una duración fija
obligatoria para todos los estudiantes que accedan al Master, se hará constar
ésta expresamente. De no ser así, por defecto figurará la frase incluida en el
campo.