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      • Curso: Biorremediación en Ambientes Acuáticos y Aguas Residuales

      Curso: Biorremediación en Ambientes Acuáticos y Aguas Residuales

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      PhD Jorge Ascencio
      Biotecnología, Ciencias Ambientales
      (0 comentario)
      $80.90 $60.90
      curso biorremediación de aguas
      • Detalles
      • Currículum
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      Biorremediación en ambientes acuáticos: usos y ventajas

      La constante presión antropogénica por el uso de recursos naturales incluyendo servicios ecosistémicos, materiales como metales, y como fuente de energía lleva a la necesidad de mantener un equilibrio para evitar la contaminación del agua. Sin embargo, la falta de infraestructura y tecnología adecuada para un tratamiento debido de aguas residuales lleva a la consecuente contaminación de ambientes naturales por exceso de metales tóxicos, productos químicos, farmacéuticos, y plásticos. Estos elementos poseen un alto nivel de toxicidad y disrumpen el frágil balance natural en aguas naturales conllevando a la extinción de especies acuáticas, bioacumulación en la cadena trófica, y causando problemas de salud en poblaciones dependientes de fuentes de agua contaminada.

      Como una alternativa para aliviar esta problemática en ambientes acuáticos, el estudio de la remediación usando microorganismos como bacterias y algas, y plantas posee una enorme ventaja debido a su eficiencia, bajo costo, sostenibilidad, y baja carga ambiental a lo largo del tiempo (Desai et al., 2024). Estas ventajas resaltan la capacidad de varios agentes biológicos en comparación a métodos tradicionales que conllevan varias desventajas por sus elevados costos y potenciales
      subproductos. Diversos estudios ya han señalado la capacidad de biota local para reducir metales tóxicos a formas inertes, acumular contaminantes orgánicos, y a su vez proveer con recursos posterior al proceso de remediación. Ejemplos de los beneficios postratamiento incluyen producción de nanopartículas de metales que pueden ser usados en diversas industrias, así como la producción de biogás como el metano a través del tratamiento de aguas residuales (Arora et al., 2024; Lovanh et al., 2023).

      ¿Qué aprenderás en este curso?

      En este curso se ofrecerán una temática basada en diversas publicaciones científicas acerca de las aplicaciones de microorganismos y plantas en procesos de biorremediación en ambientes acuáticos, desde escala en laboratorio hasta proyectos piloto. Después de llevar el curso, los estudiantes tendrán conocimientos acerca de las complejidades involucradas en aguas naturales y aguas residuales, métodos de detección y cuantificación de contaminantes, mecanismos de remediación diferenciadas en bacterias, algas, y plantas, así como retos y oportunidades para la producción de productos beneficiales posterior a la remediación.

      Requisitos

      Conocimiento en remediación ambiental, microbiología, bioquímica, mediciones en ICP y cromatografía.

      Beneficios:

      • Docente investigador experto
      • Curso virtual en vivo (Zoom).
      • Acceso ilimitado al curso y al material multimedia.
      • Certificado.
      • Asesoría con el docente experto.

      ¿Cómo certificarte?

      Una vez que completes el curso, recibirás tu certificado internacional.

      Fechas: sábados 18, 25 de julio,  1 y 8 de agosto

      Horario: 7:00 – 9:30 pm

      Modalidad: Virtual en vivo (Zoom)

      Características del curso

      • Lecciones 36
      • Cuestionarios 0
      • Duración 10 horas
      • Nivel Avanzado
      • Idioma Español
      • Certificado Si
      • Evaluaciones Si
      CoursesCiencias AmbientalesCurso: Biorremediación en Ambientes Acuáticos y Aguas Residuales
      • Modulo 0: Introducción al curso
        2
        • Lección1.1
          0.1. Bienvenida
        • Lección1.2
          0.2. Sumilla del curso y objetivos
      • Modulo 1: Ambientes acuáticos
        3
        • Lección2.1
          1.1. Mecanismos de contaminación: fuentes y acumulación
        • Lección2.2
          1.2. Complejidades en ambientes acuáticos: complejos, movilidad, y bioacumulación
        • Lección2.3
          1.3. Contaminantes emergentes y perennes
      • Modulo 2: Cuantificación de niveles de contaminación
        3
        • Lección3.1
          2.1. Método ICP (inductively coupled-plasma)
        • Lección3.2
          2.2. Cromatografía
        • Lección3.3
          2.3. Métodos químicos
      • Modulo 3: Procesos de biorremediación
        3
        • Lección4.1
          3.1. Degradación microbiana, fuentes de energía y limitaciones
        • Lección4.2
          3.2. Fitorremediación por humedales y plantas acuáticas: interacción microbiana y limitaciones
        • Lección4.3
          3.3. Acciones enzimáticas relacionadas a los procesos de biorremediación y cambios genéticos
      • Modulo 4: Biorremediación de metales
        4
        • Lección5.1
          4.1. Aguas superficiales y aguas subterráneas: métodos in-situ y ex-situ
        • Lección5.2
          4.2. Mecanismos usando microorganismos y su optimización
        • Lección5.3
          4.3. Mecanismos usando plantas y su optimización
        • Lección5.4
          4.4. Reúso de metales recuperados
      • Modulo 5: Biorremediación de contaminantes orgánicos parte 1
        5
        • Lección6.1
          5.1. Aguas superficiales y aguas subterráneas: métodos in-situ y ex-situ
        • Lección6.2
          5.2. Mecanismos usando microorganismos para remoción de antibióticos
        • Lección6.3
          5.3. Mecanismos usando microorganismos para remoción de petróleo e hidrocarburos
        • Lección6.4
          5.4. Mecanismos usando plantas para remoción de antibióticos
        • Lección6.5
          5.5. Mecanismos usando plantas para remoción de petróleo e hidrocarburos
      • Modulo 6: Biorremediación de contaminantes orgánicos parte 2
        4
        • Lección7.1
          6.1. Microplásticos, PFAS y substancias orgánicas cloradas
        • Lección7.2
          6.2. Tecnologías, estrategias y dificultades
        • Lección7.3
          6.3. Método microbiano y uso de algas
        • Lección7.4
          6.4. Método usando plantas acuáticas
      • Modulo 7: Biorremediación de aguas residuales
        3
        • Lección8.1
          7.1. Remoción de DBO y DQO en aguas residuales
        • Lección8.2
          7.2. Remoción de excesos de nutrientes
        • Lección8.3
          7.3. Aplicaciones de sistemas microbianos y humedales
      • Modulo 8: Reúso de productos
        4
        • Lección9.1
          8.1. Fabricación de nanomateriales
        • Lección9.2
          8.2. Producción de metano
        • Lección9.3
          8.3. Conversión energética
        • Lección9.4
          8.4. Fabricación de plásticos biodegradables
      • Modulo 9: Futuro de la biorremediación
        3
        • Lección10.1
          9.1. Recapitulación de ideas
        • Lección10.2
          9.2. Limitaciones y oportunidades
        • Lección10.3
          9.3. Avances, complejidades y consideraciones futuras
      • Material
        2
        • Lección11.1
          Diapositivas
        • Lección11.2
          Material complementario (Artículos y Libros)
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      PhD Jorge Ascencio

      Jorge Enrique Ascencio Damian es doctor en Ingeniería Bioambiental en la Universidad de Osaka, Japón. Además, tiene un grado de maestría por dicha universidad y grado de bachiller por la Universidad de Tohoku, Japón. Ha sido becario de pregrado y posgrado del Ministerio de Educación de Japón (MEXT). También ha recibido una beca de investigación para realizar colaboraciones con las Universidades de Southampton (UK) y Leeds (UK). Tiene experiencia en dictado de clases en diversos cursos en la Universidad de Osaka donde actualmente se desempeña como Asistente de Docencia en diversos cursos como “Ciencias Ambientales”, “Aprendiendo acerca de los ODS”, y “Ciencia y Soluciones en el Cambio Climático”. Su tema de investigación se basa en fitorremediación, biorremediación, recuperación de ecosistemas y recuperación de nutrientes. Tiene conocimientos en análisis ambientales usando espectrometría, cromatografía, análisis de agua y suelos y biorremediación ambiental.

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