Course 2021-2022

Ensayos Mecánicos y Modelización de Tejidos Biológicos y Biomateriales

The enrolment is not open.
25 ECTS credits
DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
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Features: training and visits, printed material, optional on-site activities, virtual course and didactic guide.
Department
Mecánica
E.t.s. de Ingenieros Industriales
Current call

There has been a call for this course in the most recently advertised academic year.

Enrolment period:

From September, 7th 2026 to November, 27th 2026.

Teaching period:

From January, 15th 2027 to July, 15th 2027.

You can access it through this link.

Target

Este curso se impartió en convocatorias con el nombre de Modelización y Ensayos en Ingeniería Biomédica

 

 

El Curso de Experto Universitario en Ensayos Mecánicos y Modelización de Tejidos Biológicos y Biomateriales va dirigido a Diplomados, Ingenieros técnicos, Arquitectos técnicos, Graduados, Licenciados, Ingenieros, Arquitectos o titulados en Máster Oficial.

Excepcionalmente,podrán acceder, también, profesionales sin titulación universitaria,directamente relacionados con el área de especialización del curso, siempre que cumplan los requisitos legales para cursar estudios universitarios. La admisión de estos alumnos deberá ser solicitada antes del comienzo del curso y habrá deser autorizada por el Vicerrectorado de Educación Permanente de la UNED, previa presentación de los justificantes oportunos

1. Presentation and goals

Este curso se impartió en convocatorias con el nombre de Modelización y Ensayos en Ingeniería Biomédica

 

El presente curso se plantea como una introducción a los fundamentos teóricos y experimentales que permiten el estudio del comportamiento mecánico de los tejidos biológicos y biomateriales. El objetivo es que el alumno conozca los tipos de ensayos mecánicos que se realizan sobre muestras biológicas y desarrolle las diferentes fases que permite su modelización utilizando herramientas de software libre, tanto para el tratamiento de imágenes médicas como para la simulación in silico mediante el método de Elementos Finitos.

2. Contents

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN.

Capítulo 1: Introducción a la Ingeniería Biomédica

 

MÓDULO 2: ENSAYOS DE TEJIDOS BIOLÓGICOS Y BIOMATERIALES. CASOS PRÁCTICOS.

Capítulo 2: Tipos de ensayos

Capítulo 3: Ensayos de tejido óseo

Capítulo 4: Ensayos de tendones y ligamentos

Capítulo 5: Ensayos de vasos sanguíneos

Capítulo 6: Ensayos de biomateriales:implantes y prótesis

 

MÓDULO 3: IMÁGENES MÉDICAS.

Capítulo 7: Estudio y análisis de imágenes médicas. Tratamiento de datos. Big Data

Capítulo 8: Construcción de modelos 3D a partir de imágenes médicas. Casos prácticos

 

MÓDULO 4: BIOMECÁNICA DEL MEDIO CONTINUO.

Capítulo 9: Análisis y medida de la deformación

Capítulo 10: Concepto de tensión. Leyes de conservación

Capítulo 11: Modelos constitutivos

 

MÓDULO 5: MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE LOSELEMENTOS FINITOS.

Capítulo 12: Fundamentos teórico-prácticos del Método de los Elementos Finitos

Capítulo 13: Modelización y simulación de tejidos biológicos y biomateriales. Casos prácticos

 

MÓDULO 6: TRABAJO DE FIN DE CURSO.

3. Methodology and activities

El curso se estructura en ocho módulos agrupados como sigue:

 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN.

Capítulo 1: Introducción a la Ingeniería Biomédica

 

MÓDULO 2: ENSAYOS DE TEJIDOS BIOLÓGICOS Y BIOMATERIALES. CASOS PRÁCTICOS.

Capítulo 2: Tipos de ensayos

Capítulo 3: Ensayos de tejido óseo

Capítulo 4: Ensayos de tendones y ligamentos

Capítulo 5: Ensayos de vasos sanguíneos

Capítulo 6: Ensayos de biomateriales:implantes y prótesis

 

MÓDULO 3: IMÁGENES MÉDICAS.

Capítulo 7: Estudio y análisis de imágenes médicas. Tratamiento de datos. Big Data

Capítulo 8: Construcción de modelos 3D apartir de imágenes médicas. Casos prácticos

 

MÓDULO 4: BIOMECÁNICA DEL MEDIO CONTINUO.

Capítulo 9: Análisis y medida de la deformación

Capítulo 10: Concepto de tensión. Leyes de conservación

Capítulo 11: Modelos constitutivos

 

MÓDULO 5: MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE LOSELEMENTOS FINITOS.

Capítulo 12: Fundamentos teórico-prácticos del Método de los Elementos Finitos

Capítulo 13: Modelización y simulación de tejidos biológicos y biomateriales. Casos prácticos

 

MÓDULO 6: TRABAJO DE FIN DE CURSO.

 

En el curso virtual se incluirá el material didáctico y ejercicios de evaluación a distancia correspondientes a los siete módulos, que deben ser resueltos y enviados al profesorado para su corrección.

El último de los módulos consiste en la propuesta y realización del Trabajo Fin de Curso que permitirá integrar los conocimientos adquiridos en los restantes módulos, así como la aplicación de los mismos a un ámbito o situación concreta.

El conjunto del curso comprende una carga lectiva equivalente de 625 horas, perfectamente compatible con un desarrollo temporal de siete meses lectivos efectivos, aún en casos en que se comparta su seguimiento con una actividad profesional regular.

Para la realización de los ejercicios propuestos, se utilizarán los softwares libre:

Invesalius para el tratamiento de las imágenes médicas, con el fin de generar la geometría tridimensional del tejido a modelizar.

Octave UMP compatible con Matlab, utilizado para el ajuste por mínimos cuadrados de los modelos matemáticos que tratan de reproducir el comportamiento del tejido biológico.

FEBio de elementos finitos que modeliza las condiciones de contorno y crea el modelo de elementos finitos con el que se simula la respuesta del material en condiciones similares a las reales.

4. Didactic Material to follow the course
4.1 Material required
4.1.1 Online documents

El material didáctico ha sido elaborado específicamente para el curso y se publica en el Curso Virtual.

Al inicio del curso se incorpora al Curso Virtual la Guía Didáctica y el material correspondiente al curso.

El material didáctico obligatorio consta de:

Apuntes específicos elaborados por el profesorado del Equipo Docente de cada módulo y se publican en el Curso Virtual.

4.1.2 Material sent by the teaching team (notes, evaluation tests, external memories, DVDs, ...)

Al alumno se le remitirá los ficheros de los TC y ensayos mecánicos par poder realizar las prácticas o los enlaces para poder descargárselos. También se les remitirá los cuadernillos de evaluación para realizar las pruebas teóricas

4.2 Optional material, consultation and bibliography
4.2.1 Other Materials

Dirección URL del programa Invesalius http://www.cti.gov.br/invesalius//

Dirección URL del programa Octave https://mat.caminos.upm.es/octave/

Dirección URL del programa Febio https://febio.org/

5. Student Care

La relación con el alumno se establece fundamentalmente a través del Curso Virtual. Asimismo se establecerá una tutoría de Coordinación del Curso que se anunciará a través del curso virtual y que tendrá lugar en el despacho 1.34 del departamento de Mecánica (teléfonos: 913 986 421, 913 98 64 53 y 913 98 86 68 ) y de las direcciones de correo electrónico de la Coordinación: mcarrascal@ind.uned.es

6. Evaluation and Qualification Criteria

La evaluación del curso se hace teniendo en cuenta las calificaciones de los cuestionarios (teóricos y prácticos) de evaluación a distancia de los cinco primeros módulos del curso y de la calificación del trabajo fin de curso. Dicho trabajo es de carácter práctico y aplicativo y su temática se asigna teniendo en cuenta las preferencias de cada estudiante.Se realizarán diversas pruebas de evaluación a distancia relacionadas con los contenidos teóricos del curso. Por otro lado, se plantearán actividades prácticas relacionadas con el análisis de imágenes médicas (TC, RMN, etc), con el ajuste del modelo matemático de comportamiento material y con la simulación mediante el método de los elementos finitos.

Finalmente, será necesaria la elaboración y redacción de un trabajo sobre un tema relacionado con los contenidos del curso, de libre elección, entre los temas ofertados por el equipo docente, en base a la dedicación profesional o interés personal de los alumnos.

7. Duration and dedication

El curso se realizará entre el enero-2022 y a julio 2022 y la dedicación es perfectamente compatible con una actividad profesional normal.

8. Teaching team

Director

Director - UNED
BERNAL GUERRERO, CLAUDIO

Deputy Directors

Associate Director
CARRASCAL MORILLO, MARIA TERESA

Contributors UNED

Contributor - UNED
GOMEZ GARCIA, EDUARDO
Mecánica
Contributor - UNED
SANCHEZ SANCHEZ, MIRYAM BEATRIZ
Mecánica

External contributors

Collaborator - External
CASTELL GÓMEZ, JOSÉ TOMÁS
Collaborator - External
GARCIA GARCIA, CARLOS
9. Price of the course

Enrolment fee: 700,00 €.

10. Discounts
10.1 Study aid and discounts

General information about study grants and discounts can be found at this link.

You must submit the enrolment application by selecting the corresponding option, and then send the documentation to the email: descuentos@fundacion.uned.es.

10.2 Incentives

They are Grants that will be awarded on the voluntary proposal of the course directors, who have the best knowledge of their students, and will be deducted from the course’s available budget.

Their granting does not affect the percentage of enrolment income allocated to study grants in this activity.

In any case, the percentage of the incentive will apply exclusively to the enrolment fee (and under no circumstances to the cost of the materials required to follow the course).

The enrolment incentives approved for this academic year are as follows:

  • Tendrán descuento en la matricula los antiguos alumnos de la UNED de las especialidades de Mecánica y de Construcción y Fabricación.
    Applied discount: 30%.
  • Tendrán descuento en la matricula los alumnos Ciencias de la salud, Biotecnología, Biomedicina.
    Applied discount: 15%.
11. Enrolment

From September, 6th 2021 to January, 17th 2022.

Información de matrícula:

Fundación UNED

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania,1ª planta

28003 ¿ Madrid

Teléfonos: +34 913867275 / 1592

Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

12. Administrative office

Negociado de Especialización.