Cuando me preguntan por las opciones más exitosas que la Formación post grado te ayudará a encontrar empleo creo que es la tecnología de Resonancia y enfocada a la Neuroimagen. El Técnico Radiólogo que domina este campo difícilmente tendrá problemas laborales.
En esta ocasión os informo de esta oferta formativa, que consta de 45 ECTS (European Credit Transfer System), y se impartirá de forma semipresencial. Se divide en 12 ECTS de clases teórico-prácticas
(en el Edificio de Bioinnovación - C/Severo Ochoa, 34. Parque Tecnológico de Andalucía
.
, y sé que el profesorado (empezando por el Dr. Sendra, Radiólogo de mucha reputación en la Formación y sus Tecnologías, y en la Investigación) es altamente cualificado. No te arrepentirás de cursar este Post Grado.
en la que dispondrá de todo el material teórico-práctico, así como las actividades, cuestionarios, evaluaciones, etc. pertinentes. Además en ella encontrará tutorías con el profesorado, foros y chats para el planteamiento de consultas y dudas.
Programa académico
Un Técnico Radiólogo puede cursar todos los módulos porque, bajo mi punto de vista, para ser Experto en Neuroimagen por Resonancia hay que dominar todos los campos o módulos previstos en este Programa:
1. Cuantificación estructural en Neuroimagen (5 ECTS)
1.1. Principios físicos de la adquisición de Neuroimagen por Resonancia Magnética.
1.2. Fundamentos generales de procesado de imágenes.
1.3. Flujos de trabajo en la cuantificación estructural mediante estudios de Neuroimagen.
1.4. Métodos de segmentación tisular. Principios y software.
1.5. Métodos de segmentación o clasificación estructural. Principios y software.
2. Técnicas avanzadas de Neuroimagen estructural (5 ECTS)
2.1. Introducción a las técnicas de cuantificación estructural y morfometría.
2.2. Herramientas software para el procesado estructural y morfometría.
2.3. Técnicas para la estimación de parámetros estructurales.
2.4. Métodos para la medición de grosor y volumen de sustancia gris y sustancia blanca.
2.5. Métodos de estimación de parámetros de forma y localización de sustancia gris subcortical.
2.6. Técnicas para la determinación y el cálculo de carga lesional en sustancia blanca.
3. Resonancia Magnética Funcional (5 ECTS)
3.1. Diseño experimental en estudios funcionales.
3.2. Bases de datos de estudios funcionales.
3.3. Herramientas para el análisis estadístico de imágenes funcionales.
3.4. Caso concreto de SPM: Statistical Parametric Mapping.
3.5. Sincronización de señales (imagen por fMRI y eléctricas por EEG).
3.6. Localización de activaciones. Meta-análisis estadístico.
4. Imagen por tensor de difusión – tractografía (5 ECTS)
4.1. Fundamentos físicos de la adquisición de imágenes ponderadas por difusión.
4.2. Modelos teóricos monotensoriales de la difusión anisotrópica de las moléculas de agua.
4.3. Problemas del modelo de disusión mediante un único tensor. Detección de cruces y ramificaciones neuronales.
4.4. Modelos con tensores de orden superior a 2.
4.5. Modelos teóricos multitensoriales. Ventajas e inconvenientes sobre los modelos monotensoriales.
4.6. Técnicas de fiber tracking en los casos anteriores. Algoritmos Streamline, Tensorline…
4.7. Representación 3D de los tractos neuronales. Herramientas para su visualización.
5. Modelos poblacionales y evidencia terapéutica con Neuroimagen estructural (5 ECTS)
5.1. Modelos poblacionales estructurales.
5.2. Técnicas estadísticas avanzadas de comparación y análisis poblacional.
5.3. Evidencia terapéutica en estudios longitudinales.
5.4. Evidencia terapéuticas en estudios transversales.
5.5. Visualización de la información resultado de los estudios. Atlas cerebrales promedio y visualización 3D.
6. Modelos degenerativos y demencias mediante Neuroimagen (5 ECTS)
6.1. Revisión de técnicas estadísticas de comparación poblacional. Contraste de hipótesis. Diferencias significativas entre poblaciones.
6.2. Realización de un modelo de envejecimiento normal.
6.3. Diferencias morfométricas entre ambos sexos. Estudio por segmentos de edad. Posibles implicaciones funcionales.
6.4. Metodología para el desarrollo de un modelo degenerativo para demencias.
6.5. Aplicación concreta a la neurodegeneración en el caso de la Enfermedad de Alzheimer.
7. Asistencia al neurocirujano (5 ECTS)
7.1. Neuroimagen en Neurocirugía.
7.2. Sistemas de Posicionamiento Cerebral (BPS). Localización en el marco estereotáctico.
7.3. Neuronavegadores. Aplicaciones, modelos actuales y funcionalidad.
7.4. Neuroimagen y sistemas de radiocirugía.
8. Neurociencia aplicada (5 ECTS)
8.1. Neurofeedback.
8.2. Neuroestimulación.
8.3. Neuroimplantes.
8.4. Neuroergonomía.
8.5. BCI – Brain Computer Interfaces.
8.6. Realidad aumentada y realidad virtual, y su aplicación en Neurociencia.
9. Proyecto Final Estudio en Neuroimagen (5 ECTS)