Titulación universitaria
La mayor facultad de medicina del mundo”
Presentación
Este Diplomado Internacional online de Big Data en Anatomía Patológica te permitirá conocer la metodología más avanzada para obtener datos médicos que permiten realizar diagnósticos más exhaustivo en las enfermedades oncológicas ”
Este Diplomado Internacional de Big Data en Anatomía Patológica está diseñado para conocer los aspectos básicos que permiten al profesional manejar y usar la herramienta de Big Data como aliada en la investigación médica, así como el diagnóstico y tratamiento más efectivo para el paciente.
El programa ha sido diseñado y elaborado por especialistas oncológicos situados en el ranking de la excelencia médica, que han puesto al servicio del alumnado los conocimientos, experiencias y casos prácticos más avanzados para crear un programa siguiendo los criterios de más alta calidad que existen en el mercado.
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El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del Diplomado Internacional. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en el campo del Diagnóstico oncológico. Avances tecnológicos y Big Data. y con gran experiencia médica.
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Temario
La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo por los mejores profesionales del sector en la anotomía patológica con una amplia trayectoria y reconocido prestigio en la profesión abalada por el volumen de casos revisados, estudiados y diagnosticados, y con amplio dominio de las nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico anatomopatológico.
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Módulo 1. Cáncer. Generalidades. Factores de Riesgo
1.1. Introducción.
1.1.1. Generalidades de las neoplasias malignas.
1.1.1.1. Nomenclatura.
1.1.1.2. Características.
1.1.1.3. Vías de diseminación de las metástasis.
1.1.1.4. Factores pronósticos.
1.1.2. Epidemiología del cáncer.
1.1.2.1. Incidencia.
1.1.2.2. Prevalencia.
1.1.2.3. Distribución geográfica.
1.1.2.4. Factores de riesgo.
1.1.2.5. Prevención.
1.1.2.6. Diagnóstico precoz.
1.1.3. Agentes mutagénicos.
1.1.3.1. Ambientales.
1.1.3.2. Laborales.
1.1.3.3. Sustancias tóxicas en los alimentos.
1.1.4. Agentes biológicos y cáncer.
1.1.4.1. Virus ARN.
1.1.4.2. Virus ADN.
1.1.4.3. H. pylori.
1.1.5. La predisposición genética.
1.1.5.1. Genes asociados al cáncer.
1.1.5.2. Genes de susceptibilidad.
1.1.5.2.1. Tumores de mama.
1.1.5.2.2. Tumores de pulmón.
1.1.5.2.3. Tumores de tiroides.
1.1.5.2.4. Tumores de colon.
1.1.5.2.5. Tumores de piel.
1.1.5.2.6. Tumores de hueso.
1.1.5.2.7. Tumores de páncreas.
1.1.5.2.8. Neuroblastoma.
1.1.6. Aspectos clínicos de las neoplasias malignas.
1.1.7. Estadificación de la enfermedad neoplásica.
Módulo 2. Big Data en Anatomía Patológica
2.1. Introducción Big Data en patología.
2.1.1. Introducción.
2.1.1.1. Patología y BBDD.
2.1.1.2. Minería de datos en patología.
2.1.1.3. Big Data.
2.1.1.3.1. Fundamentos del Big Data.
2.1.1.3.2. Tipos de BBDD.
2.1.1.3.2.1. Relacionales.
2.1.1.3.2.2. No relacionales (SQL y NoSQL).
2.1.1.3.3. Tipos de datos.
2.1.1.3.3.1. Estructurados.
2.1.1.3.3.2. No estructurados.
2.1.1.3.2.3. Semi-estructurados.
2.1.1.3.4. Límites del Big Data.
2.2. Grandes oportunidades y utilidades que nos ofrece el Big Data.
2.2.1. Estandarización de los datos y patología digital.
2.2.2. Medicina personalizada: diagnósticos y terapias personalizadas.
2.2.3. Marcadores predictivos.
2.2.4. Avances en campos de investigación como: genómica, diagnósticos en patología molecular, proteómica y comparación de diagnósticos.
2.3. Algoritmos, modelos y metodologías utilizadas en Big Data.
2.3.1. Arquitecturas para el procesamiento paralelo masivo.
2.3.2. Modelización y árboles de decisión.
2.3.3. Maching Learning y Deep Learning.
2.3.4. Redes Neuronales.
2.4. Tecnologías del Big Data y cloud computing.
2.4.1. Apache Hadoop.
2.4.2. Trabajar con BBDD NoSQL.
2.4.2.1. DynamoDB o Cassandra.
2.4.3. Análisis de datos.
2.4.3.1. BigQuery.
2.4.3.2. Infosphere Sreams.
2.4.3.3. Oracle Big Data Appliance.
2.5. Conclusiones y beneficios del Big Data desde el punto de vista de la patología.
Una experiencia de formación única, clave y decisiva para impulsar tu desarrollo profesional”
Curso Universitario en Big Data en Anatomía Patológica
El campo de la anatomía patológica ha experimentado una verdadera revolución en los últimos años gracias a la aparición del Big Data. Las nuevas tecnologías permiten procesar grandes cantidades de datos que pueden utilizarse para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. En este sentido, es cada vez mayor el interés de los profesionales por especializarse en este campo. Por ello, TECH Global University elaboró un completísimo Curso Universitario en Big Data en Anatomía Patológica, a través del cual aprenderás a manejar grandes cantidades de datos, identificar patrones o tendencias y utilizar herramientas informáticas avanzadas para el análisis de la información clínica. Todo ello, será desglosado en clases 100% virtuales, reforzadas con material multimedia de última generación.
Especialízate en el Big Data en anatomía patológica
El objetivo principal de estos cursos es proporcionarte los conocimientos necesarios para que logres analizar datos clínicos y mejorar la toma de decisiones en el ámbito de la anatomía patológica. Aquí, aprenderás a utilizar herramientas informáticas avanzadas, como algoritmos de aprendizaje automático y minería de datos. Además, abordarás la informática médica, la inteligencia artificial aplicada a la anatomía patológica, la genómica y la proteómica. Por último, profundizarás en la integración de diferentes fuentes de datos y en la identificación de patrones que puedan ser relevantes en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. A raíz de esto, dominarás el campo de la anatomía patológica y su integración con otras tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. ¿Quieres conocer más? Inscríbete ya y aprovecha la oportunidad de estudiar en la universidad digital más grande del mundo. ¡Te esperamos!