Carrera de IngenierÃa en FÃsica Médica.
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Carrera de IngenierÃa en FÃsica Médica. Plan de estudios - Cuarto Año
Procesamiento Digital de Señales
Introducción. Áreas de aplicación. Procesos Estocásticos. Transformada de Fourier Discreta. Muestreo. Teorema de Shanon. Frecuencia de Nyquist. Submuestreo. Muestreo ponderado. Zero Padding. Transformada rápida de Fourier. Aplicaciones: Filtros de fase cero. Convolución circular. Convolución rápida. Ventanas temporales y frecuenciales. Aplicaciones. Conversión analógica-digital y digital-analógica. Tipos de conversores. Características. Módulos de hardware. Métodos de transferencia de datos. Software de control. Filtros de media móvil (MA). Filtros autoregresivos y de media móvil (ARMA). Introducción a los filtros IIR y FIR. Introducción al filtrado adaptativo de señales. Combinador lineal adaptativo. Método del descenso más escalonado. Algoritmos LMS. Filtros recursivos adaptativos. Aplicaciones: cancelación de ruido en ECG, respuesta de pared arterial y cancelación de eco. Programación de trabajos en C++.
Código: PDS
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Electrónica Digital II. Laboratorio de Programación II.
Introducción. Áreas de aplicación. Procesos Estocásticos. Transformada de Fourier Discreta. Muestreo. Teorema de Shanon. Frecuencia de Nyquist. Submuestreo. Muestreo ponderado. Zero Padding. Transformada rápida de Fourier. Aplicaciones: Filtros de fase cero. Convolución circular. Convolución rápida. Ventanas temporales y frecuenciales. Aplicaciones. Conversión analógica-digital y digital-analógica. Tipos de conversores. Características. Módulos de hardware. Métodos de transferencia de datos. Software de control. Filtros de media móvil (MA). Filtros autoregresivos y de media móvil (ARMA). Introducción a los filtros IIR y FIR. Introducción al filtrado adaptativo de señales. Combinador lineal adaptativo. Método del descenso más escalonado. Algoritmos LMS. Filtros recursivos adaptativos. Aplicaciones: cancelación de ruido en ECG, respuesta de pared arterial y cancelación de eco. Programación de trabajos en C++.
Código: PDS
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Electrónica Digital II. Laboratorio de Programación II.
Régimen: 1er. cuatrimestre
Teórico: 50%
Práctico: 50%
Teórico: 50%
Práctico: 50%
Química II
Reseña sobre la organización celular. Importancia del agua y de los compartimientos celulares. Aminoácidos y proteínas: Relación estructura-función. Estructuras primarias secundarias, terciarias y cuaternarias. Enzimas y cinética enzimática. Enzimas michaelianas y alostéricas. Tipos de inhibición. Bioenergética y metabolismo general. Función del ATP. Hidratos de carbono. Monosacáridos y polisacáridos: Glucólisis. Gluconeogénesis. Camino de las pentosas. Síntesis y degradación del glucógeno. Regulación por insulina y glucagon. Importancia del acetil CoA. Ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Estructura y funciones de distintos tipos de lípidos. Lipoproteínas. Síntesis y degradación de fosfolípidos y triglicéridos. Cetogénesis. Síntesis del colesterol y de las hormonas esteroideas. Metabolismo de aminoácidos y porfirinas. Ciclo de la urea. Metabolismo de nucleótidos de purinas y pirimidinas. Integración del metabolismo intermedio. Regulación hormonal. Hormonas proteicas, esteroideas y tiroideas. Mecanismos de acción hormonal, interacción hormona-receptor y transducción de señales.
Reseña sobre la organización celular. Importancia del agua y de los compartimientos celulares. Aminoácidos y proteínas: Relación estructura-función. Estructuras primarias secundarias, terciarias y cuaternarias. Enzimas y cinética enzimática. Enzimas michaelianas y alostéricas. Tipos de inhibición. Bioenergética y metabolismo general. Función del ATP. Hidratos de carbono. Monosacáridos y polisacáridos: Glucólisis. Gluconeogénesis. Camino de las pentosas. Síntesis y degradación del glucógeno. Regulación por insulina y glucagon. Importancia del acetil CoA. Ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Estructura y funciones de distintos tipos de lípidos. Lipoproteínas. Síntesis y degradación de fosfolípidos y triglicéridos. Cetogénesis. Síntesis del colesterol y de las hormonas esteroideas. Metabolismo de aminoácidos y porfirinas. Ciclo de la urea. Metabolismo de nucleótidos de purinas y pirimidinas. Integración del metabolismo intermedio. Regulación hormonal. Hormonas proteicas, esteroideas y tiroideas. Mecanismos de acción hormonal, interacción hormona-receptor y transducción de señales.
Código: Q2
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Física III. Introducción a la Biología.
Correlativas: Física III. Introducción a la Biología.
Régimen: 1er. cuatrimestre
Teórico: 50%
Práctico: 50%
Teórico: 50%
Práctico: 50%
Biología Celular y Molecular
La célula como entidad procesadora de materia, energía e información. Organización biomolecular, ultraestructural y funcional de los organoides. Membrana plasmática. Sistema de endomembranas. Mitocondrias. Peroxisomas. Citoesqueleto y Matriz extracelular. Información genética. Regulación de la expresión. Flujo de la información. Síntesis de proteínas. Determinación y diferenciación celular. Mecanismos de integración y control de comportamientos celulares: proliferación, adhesividad, migración, comunicación intercelular, transducción de señales intercelulares.
Código: BMC
Carga académica (en horas): 48.
Correlativas: Introducción a la Biología.
La célula como entidad procesadora de materia, energía e información. Organización biomolecular, ultraestructural y funcional de los organoides. Membrana plasmática. Sistema de endomembranas. Mitocondrias. Peroxisomas. Citoesqueleto y Matriz extracelular. Información genética. Regulación de la expresión. Flujo de la información. Síntesis de proteínas. Determinación y diferenciación celular. Mecanismos de integración y control de comportamientos celulares: proliferación, adhesividad, migración, comunicación intercelular, transducción de señales intercelulares.
Código: BMC
Carga académica (en horas): 48.
Correlativas: Introducción a la Biología.
Régimen: 1er. cuatrimestre
Teórico: 50%
Práctico: 50%
Teórico: 50%
Práctico: 50%
Fisiología Cuantitativa I
Sangre: Sistema hemopoyético y médula ósea. Eritrocitos. Leucocitos. Inmunidad celular y humoral. Proteínas plasmáticas. Hemostasia y coagulación sanguínea. Electrofisiología: Potencial de membrana y potencial de acción. Contracción muscular. Sistema Circulatorio: Generalidades. Corazón y ciclo cardíaco. Electrocardiograma. Mecánica cardíaca. Circulación coronaria. Pared vascular. Dinámica vascular. Presión arterial. Acoplamiento ventrículo-arterial.
Aparato respiratorio: Generalidades. Ventilación y circulación pulmonar. Membrana alvéolo-capilar. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Regulación de la respiración. Pruebas de función pulmonar. Fisiología renal: Compartimentos líquidos del cuerpo. Estructura del nefrón. Circulación renal. Flujo sanguíneo renal. Sistema renina-angiotensina. Mecanismos de filtración, reabsorción, secreción y excreción. Concentración y dilución urinaria. Control de los líquidos corporales. Clearance.
Código: FC1
Carga académica (en horas): 112.
Correlativas: Introducción a la Biología.
Régimen: 1er. cuatrimestre
Teórico: 50%
Práctico: 50%
Sangre: Sistema hemopoyético y médula ósea. Eritrocitos. Leucocitos. Inmunidad celular y humoral. Proteínas plasmáticas. Hemostasia y coagulación sanguínea. Electrofisiología: Potencial de membrana y potencial de acción. Contracción muscular. Sistema Circulatorio: Generalidades. Corazón y ciclo cardíaco. Electrocardiograma. Mecánica cardíaca. Circulación coronaria. Pared vascular. Dinámica vascular. Presión arterial. Acoplamiento ventrículo-arterial.
Aparato respiratorio: Generalidades. Ventilación y circulación pulmonar. Membrana alvéolo-capilar. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Regulación de la respiración. Pruebas de función pulmonar. Fisiología renal: Compartimentos líquidos del cuerpo. Estructura del nefrón. Circulación renal. Flujo sanguíneo renal. Sistema renina-angiotensina. Mecanismos de filtración, reabsorción, secreción y excreción. Concentración y dilución urinaria. Control de los líquidos corporales. Clearance.
Código: FC1
Carga académica (en horas): 112.
Correlativas: Introducción a la Biología.
Régimen: 1er. cuatrimestre
Teórico: 50%
Práctico: 50%
Física Nuclear
Repaso de modelos atómicos. Rayos x: características y producción. Núcleo atómico. Radio, carga y masa. Isótopos, isóbaros e isómeros. Momento angular, spin y paridad. Desintegración. Vidas medias. Desintegración alfa y beta y gamma. Emisión de neutrones. Modelos nucleares. Pasaje de partículas cargadas, neutras y de radiación electromagnética por la materia. Efectos Compton, fotoeléctrico y de creación de pares. Aceleradores de partículas. Reacciones nucleares. Dispersión elástica e inelástica. Resonancias. Producción de radioisótopos. Aceleradores de uso médico. Fisión nuclear. Masa crítica. Reactores nucleares. Gestión de combustible y desechos radiactivos. Trazadores isotópicos estables y radiactivos; su empleo. Efectos químicos de las radiaciones y de las transformaciones nucleares.
Código: FN
Carga académica (en horas): 96.
Correlativas: Física IV.
Repaso de modelos atómicos. Rayos x: características y producción. Núcleo atómico. Radio, carga y masa. Isótopos, isóbaros e isómeros. Momento angular, spin y paridad. Desintegración. Vidas medias. Desintegración alfa y beta y gamma. Emisión de neutrones. Modelos nucleares. Pasaje de partículas cargadas, neutras y de radiación electromagnética por la materia. Efectos Compton, fotoeléctrico y de creación de pares. Aceleradores de partículas. Reacciones nucleares. Dispersión elástica e inelástica. Resonancias. Producción de radioisótopos. Aceleradores de uso médico. Fisión nuclear. Masa crítica. Reactores nucleares. Gestión de combustible y desechos radiactivos. Trazadores isotópicos estables y radiactivos; su empleo. Efectos químicos de las radiaciones y de las transformaciones nucleares.
Código: FN
Carga académica (en horas): 96.
Correlativas: Física IV.
Régimen: 1er. cuatrimestre
Teórico: 60%
Práctico: 40%
Teórico: 60%
Práctico: 40%
Fisiología Cuantitativa II
Fisiología renal: Agua corporal. Compartimientos. Circulación renal. Mecanismos de filtración, reabsorpción y concentración renal. Manejo renal de sodio y potasio. Mecanismos de acidificación renal. Hemodiálisis. Neurofisiología: Bioelectricidad. Sinapsis. Somatosensorial. Visión. Audición. Vestibular. Sistema motor. Sistema nervioso autónomo. Funciones cognitivas. Sueño. Fisiología endócrina: Neuroendocrinología. Glándulas suprarrenales. Páncreas endócrina. Tiroides, paratiroides. Reproducción. Crecimiento y desarrollo.
Código: FC2
Carga académica (en horas): 80.
Correlatividades: Fisiología Cuantitativa I.
Fisiología renal: Agua corporal. Compartimientos. Circulación renal. Mecanismos de filtración, reabsorpción y concentración renal. Manejo renal de sodio y potasio. Mecanismos de acidificación renal. Hemodiálisis. Neurofisiología: Bioelectricidad. Sinapsis. Somatosensorial. Visión. Audición. Vestibular. Sistema motor. Sistema nervioso autónomo. Funciones cognitivas. Sueño. Fisiología endócrina: Neuroendocrinología. Glándulas suprarrenales. Páncreas endócrina. Tiroides, paratiroides. Reproducción. Crecimiento y desarrollo.
Código: FC2
Carga académica (en horas): 80.
Correlatividades: Fisiología Cuantitativa I.
Régimen: 2do. cuatrimestre
Teórico: 50%
Práctico: 50%
Teórico: 50%
Práctico: 50%
Radiaciones y Radioprotección
Estructura nuclear y radioactividad. Leyes de desintegración radiactiva Interacción de la radiación con la materia. Detección y medición de las radiaciones nucleares. Detectores y equipos asociados. Producción de radioisótopos y radiofármacos. Prácticas en estadística, radiación beta y espectrometría gamma, coincidencias., cromatografía y colimación. Producción de radioisótopos y radiofármacos. Criterios de radioprotección. Exposición. Práctica e intervención. Grupos expuestos. Dosis y riesgo. Normas nacionales e internacionales de protección radiológica
Código: RR
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: FI4
Régimen: 2do. cuatrimestre
Teórico: 40%
Práctico: 60%
Estructura nuclear y radioactividad. Leyes de desintegración radiactiva Interacción de la radiación con la materia. Detección y medición de las radiaciones nucleares. Detectores y equipos asociados. Producción de radioisótopos y radiofármacos. Prácticas en estadística, radiación beta y espectrometría gamma, coincidencias., cromatografía y colimación. Producción de radioisótopos y radiofármacos. Criterios de radioprotección. Exposición. Práctica e intervención. Grupos expuestos. Dosis y riesgo. Normas nacionales e internacionales de protección radiológica
Código: RR
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: FI4
Régimen: 2do. cuatrimestre
Teórico: 40%
Práctico: 60%
Física IV.
Radiobiología
Clasificación de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes (publicación 26 ICRP). Efectos de las radiaciones sobre las células. Transferencia lineal de energía (LET). Sobrevida celular. Respuesta celular a la irradiación fraccionada. Efectos producidos por irradiaciones con baja tasa de dosis. Eficiencia biológica relativa EBR. Fraccionamiento y EBR. Aspectos microdosimétricos. Modos de acción y efectos de las radiaciones sobre las células y tejidos. Modelos matemáticos. Efectos no estocásticos sobre el cuerpo humano. Sindromes por radiación. Relación dosis-mortalidad en el hombre. Indicadores biológicos de la sobreexposición externa a) aguda y b) fraccionada, en todo el cuerpo, sistema por sistema. Radiosensibilidad de los distintos tejidos y límites de dosis. Radiocarcinogénesis (suposiciones, modelos, sistemas experimentales). Relación dosis-efecto con fines de radioprotección. Riesgo de los tejidos. Efectos genéticos de las radiaciones. Daño genético y reparación. Estimación del riesgo genético. Efectos biológicos de la irradiación pre-natal. Vigilancia médica de trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes en condiciones normales y en condiciones anormales. Actualización según ICRP60.
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Biología Molecular y Celular. Química II. Física Nuclear.
Clasificación de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes (publicación 26 ICRP). Efectos de las radiaciones sobre las células. Transferencia lineal de energía (LET). Sobrevida celular. Respuesta celular a la irradiación fraccionada. Efectos producidos por irradiaciones con baja tasa de dosis. Eficiencia biológica relativa EBR. Fraccionamiento y EBR. Aspectos microdosimétricos. Modos de acción y efectos de las radiaciones sobre las células y tejidos. Modelos matemáticos. Efectos no estocásticos sobre el cuerpo humano. Sindromes por radiación. Relación dosis-mortalidad en el hombre. Indicadores biológicos de la sobreexposición externa a) aguda y b) fraccionada, en todo el cuerpo, sistema por sistema. Radiosensibilidad de los distintos tejidos y límites de dosis. Radiocarcinogénesis (suposiciones, modelos, sistemas experimentales). Relación dosis-efecto con fines de radioprotección. Riesgo de los tejidos. Efectos genéticos de las radiaciones. Daño genético y reparación. Estimación del riesgo genético. Efectos biológicos de la irradiación pre-natal. Vigilancia médica de trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes en condiciones normales y en condiciones anormales. Actualización según ICRP60.
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Biología Molecular y Celular. Química II. Física Nuclear.
Procesamiento Digital de Imágenes (Electiva)
Formación y representación digital de una imagen. Arquitectura de un sistema artificial de imagen. Muestreo uniforme y cuantificación. Relaciones básicas entre pixels. Paleta de colores. Formatos de imágenes: PCX, TIFF, BMP, JPEG. Nociones de la compresión digital de imágenes. Transformaciones geométricas. Operaciones elementales. Operaciones lógicas. Mejora de la imagen. Transformaciones. Compresión del rango dinámico. Transformaciones por máscara. Filtrado espacial de imágenes. Filtrado no lineal. Filtrado en el dominio de la frecuencia. FFT bidimensional. Filtros frecuenciales. Segmentación de imágenes. Morfología matemática binaria. Morfología en niveles de gris. Descripción y representación.
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Procesamiento Digital de Señales.
Formación y representación digital de una imagen. Arquitectura de un sistema artificial de imagen. Muestreo uniforme y cuantificación. Relaciones básicas entre pixels. Paleta de colores. Formatos de imágenes: PCX, TIFF, BMP, JPEG. Nociones de la compresión digital de imágenes. Transformaciones geométricas. Operaciones elementales. Operaciones lógicas. Mejora de la imagen. Transformaciones. Compresión del rango dinámico. Transformaciones por máscara. Filtrado espacial de imágenes. Filtrado no lineal. Filtrado en el dominio de la frecuencia. FFT bidimensional. Filtros frecuenciales. Segmentación de imágenes. Morfología matemática binaria. Morfología en niveles de gris. Descripción y representación.
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Procesamiento Digital de Señales.
Control, Modelos y Simulación (Electiva)
Estrategias de Modelización. Modelización de sistemas biológicos. Analogías eléctricas. Modelos realimentados. Estabilidad y controlabilidad de sistemas realimentados. Realimentación del vector de estado. Estimación de variables de estado. Algoritmos de simulación. MatLab y Simulink. Control y modelización del sistema cardiovascular. Control y modelización respiratoria. Métodos y herramientas de identificación y control de sistemas en general (eléctricos, electrónicos, biológicos e industriales). Respuesta en frecuencia. Diseño de controladores. Modelos no lineales y simulación. Función descriptiva y plano de fase. Introducción al control digital. Ejemplos de diseño.
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Sistemas y Control.
Estrategias de Modelización. Modelización de sistemas biológicos. Analogías eléctricas. Modelos realimentados. Estabilidad y controlabilidad de sistemas realimentados. Realimentación del vector de estado. Estimación de variables de estado. Algoritmos de simulación. MatLab y Simulink. Control y modelización del sistema cardiovascular. Control y modelización respiratoria. Métodos y herramientas de identificación y control de sistemas en general (eléctricos, electrónicos, biológicos e industriales). Respuesta en frecuencia. Diseño de controladores. Modelos no lineales y simulación. Función descriptiva y plano de fase. Introducción al control digital. Ejemplos de diseño.
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Sistemas y Control.
Sensores y Acondicionadores de Señal (Electiva)
Introducción a los sistemas de medidas: Conceptos generales y terminologías. Tipos de sensores. Características estáticas y dinámicas de los sistemas de medida. Impedancia de entrada de un sistema de medición. Sensores primarios; de temperatura, presión, flujo y caudal, nivel, y de fuerza. Materiales empleados para hacer sensores. Sensores resistivos. Acondicionadores de señal para sensores resistivos. Sensores de reactancia variable y electromagnéticos. Acondicionadores de señal para sensores de reactancia variable. Sensores generadores: termoeléctricos, piezoeléctricos, fotovoltaicos y electroquímicos. Acondicionadores de señal para sensores generadores. Sensores digitales y otros métodos avanzados de detección. Sensores inteligentes e instrumentación digital. Biosensores, invasivos y no invasivos. Introducción a las técnicas de interpretación de medidas biológicas.
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Electrónica Analógica.
Introducción a los sistemas de medidas: Conceptos generales y terminologías. Tipos de sensores. Características estáticas y dinámicas de los sistemas de medida. Impedancia de entrada de un sistema de medición. Sensores primarios; de temperatura, presión, flujo y caudal, nivel, y de fuerza. Materiales empleados para hacer sensores. Sensores resistivos. Acondicionadores de señal para sensores resistivos. Sensores de reactancia variable y electromagnéticos. Acondicionadores de señal para sensores de reactancia variable. Sensores generadores: termoeléctricos, piezoeléctricos, fotovoltaicos y electroquímicos. Acondicionadores de señal para sensores generadores. Sensores digitales y otros métodos avanzados de detección. Sensores inteligentes e instrumentación digital. Biosensores, invasivos y no invasivos. Introducción a las técnicas de interpretación de medidas biológicas.
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Electrónica Analógica.
Laboratorio de Microprocesadores (Electiva)
Programación y diseño de sistemas con microprocesadores. Análisis de hojas de datos y cálculos de tiempos de acceso y propagación. Introducción a los microprocesadores Intel, estudio de su arquitectura y programación en assembler. Montaje y puesta a punto del microprocesador. Mapeo y decodificación de memorias. Controlador DMA y cache. Buses inteligentes y programación de todos los periféricos incluyendo los puertos paralelo, serie, USB, timers, controlador de interrupciones y DMA. Métodos de protección por hardware: Programación en modo real y en modo protegido. Descripción detallada de la estructura de la PC a nivel de hardware y de software. Programación de aplicaciones en assembler y C++ en bajo nivel. Descripción y utilización del sistema operativo DOS como modelo. Utilización de los servicios de atención a interrupción. Almacenamiento de información en discos rígidos y flexibles. Sistemas de sonido y video. Diseño e implementación de tarjetas de expansión para la PC. Bus ISA, PCI y AGP. Diseño e implementación real de una placa de expansión. Arquitectura de otros microprocesadores avanzados. DSP: Arquitectura completa. Programación en assembler para el procesamiento digital de datos en tiempo real. Implementación de algoritmos digitales en tiempo y frecuencia.
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Laboratorio de Electrónica Analógica. Laboratorio de Programación II.
Programación y diseño de sistemas con microprocesadores. Análisis de hojas de datos y cálculos de tiempos de acceso y propagación. Introducción a los microprocesadores Intel, estudio de su arquitectura y programación en assembler. Montaje y puesta a punto del microprocesador. Mapeo y decodificación de memorias. Controlador DMA y cache. Buses inteligentes y programación de todos los periféricos incluyendo los puertos paralelo, serie, USB, timers, controlador de interrupciones y DMA. Métodos de protección por hardware: Programación en modo real y en modo protegido. Descripción detallada de la estructura de la PC a nivel de hardware y de software. Programación de aplicaciones en assembler y C++ en bajo nivel. Descripción y utilización del sistema operativo DOS como modelo. Utilización de los servicios de atención a interrupción. Almacenamiento de información en discos rígidos y flexibles. Sistemas de sonido y video. Diseño e implementación de tarjetas de expansión para la PC. Bus ISA, PCI y AGP. Diseño e implementación real de una placa de expansión. Arquitectura de otros microprocesadores avanzados. DSP: Arquitectura completa. Programación en assembler para el procesamiento digital de datos en tiempo real. Implementación de algoritmos digitales en tiempo y frecuencia.
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Laboratorio de Electrónica Analógica. Laboratorio de Programación II.
Base de Datos (Electiva)
Introducción a los sistemas de bases de datos. Independencia de los datos. Sistemas relacionales. DBMS. Introducción al lenguaje SQL. Práctica de SQL. Arquitectura de las bases de datos. Los tres niveles de la arquitectura. Nivel externo. Nivel conceptual. Nivel interno. Concurrencias. El administrador de bases de datos y el administrador de datos. Diagramas de entidad relación. Características de las relaciones. Tipos de relaciones entre las entidades. Solución de las relaciones 1-n y n-n. Práctica. Reglas de integridad: de dominio, de entidad, referencial y de negocio. El modelo relacional y el proceso de normalización. Tabla relacional. Proceso de normalización. Formas normales. Primera forma normal. Segunda forma normal. Tercera forma normal. Creación y modificación de tablas mediante consultas SQL. Práctica SQL (inner join, left join, right join, distinct, in). Transacciones, Optimización, Catálogo y Dominios. Propiedades de las transacciones. Panorama general del procesamiento de consultas. Transformación de expresiones. Información contenida en el catálogo. Quiénes utilizan el catálogo. Definición de dominios. Clasificación de los tipos de datos. Tipos de bases de datos. Bases de datos orientadas a objetos. Bases de datos para la toma de decisiones. Bases de datos temporales.
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Laboratorio de Programación II.
Introducción a los sistemas de bases de datos. Independencia de los datos. Sistemas relacionales. DBMS. Introducción al lenguaje SQL. Práctica de SQL. Arquitectura de las bases de datos. Los tres niveles de la arquitectura. Nivel externo. Nivel conceptual. Nivel interno. Concurrencias. El administrador de bases de datos y el administrador de datos. Diagramas de entidad relación. Características de las relaciones. Tipos de relaciones entre las entidades. Solución de las relaciones 1-n y n-n. Práctica. Reglas de integridad: de dominio, de entidad, referencial y de negocio. El modelo relacional y el proceso de normalización. Tabla relacional. Proceso de normalización. Formas normales. Primera forma normal. Segunda forma normal. Tercera forma normal. Creación y modificación de tablas mediante consultas SQL. Práctica SQL (inner join, left join, right join, distinct, in). Transacciones, Optimización, Catálogo y Dominios. Propiedades de las transacciones. Panorama general del procesamiento de consultas. Transformación de expresiones. Información contenida en el catálogo. Quiénes utilizan el catálogo. Definición de dominios. Clasificación de los tipos de datos. Tipos de bases de datos. Bases de datos orientadas a objetos. Bases de datos para la toma de decisiones. Bases de datos temporales.
Carga académica (en horas): 80.
Correlativas: Laboratorio de Programación II.
Asignaturas Electivas. El alumno dentro del ciclo superior, puede optar por un conjunto de asignaturas electivas cuyo objetivo principal es ampliar el espectro de asignaturas obligatorias, por otras de diversas ramas del conocimiento, tangenciales a la carrera escogida. De esta forma, el alumno puede especializarse en áreas del conocimiento que no son específicas de su carrera, pero con gran aplicabilidad práctica en su vida profesional.
El conjunto de asignaturas Electivas según el año de cursado es el siguiente:
4º Año
* Control, Modelos y Simulación.
* Procesamiento Digital de Imágenes.
* Sensores y Acondicionadores de señal.
* Laboratorio de Microprocesadores.
* Base de Datos.














