Ingeniería de Prótesis, Órtesis y Biomecánica Clínica

Sobre nuestro Ingeniería de Prótesis, Órtesis y Biomecánica Clínica

Ingeniería de Prótesis, Órtesis y Biomecánica Clínica

se centra en el desarrollo avanzado de soluciones CAD/CAM para encajes, alineación y validación biomecánica, integrando tecnologías como CAE, 3D scanning, modelado FEM y simulación dinámica para optimizar el diseño y funcionalidad de dispositivos asistenciales. El programa incorpora áreas troncales como la antropometría digital, análisis cinemático, control de interfaces hombre-máquina, y evaluación ergonómica, apoyándose en herramientas de PLM y software especializado para garantizar precisión en encajes y adaptabilidad según parámetros clínicos reconocidos.

Los laboratorios están equipados para realizar ensayos de validación estructural, pruebas HIL/SIL, adquisición avanzada de datos biomecánicos y análisis de fatiga muscular mediante electromiografía integrada, bajo normativas aplicables internacionales y estándares clínicos ISO y FDA para dispositivos médicos. La trazabilidad de calidad se sostiene mediante protocolos rigurosos alineados con la ISO 13485 y evaluación de riesgos conforme a ISO 14971. La empleabilidad abarca roles profesionales como biomecánico clínico, diseñador CAD/CAM, ingeniero de validación, especialista en rehabilitación asistida, desarrollador CAD y analista de dispositivos protésicos.

Prótesis
Ingeniería de Prótesis, Órtesis y Biomecánica Clínica

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio CAD/CAM: Encajes, Alineación y Validación en Prótesis, Órtesis y Biomecánica Clínica

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

2. Diseño y Optimización: Encajes Protésicos, Alineación Biomecánica y Validación Clínica con CAD/CAM

  • Analizar encajes protésicos, alineación biomecánica y validación clínica con CAD/CAM.
  • Dimensionar interfaces protésicas, ajustes personalizados y tolerancias de fabricación con CAD/CAM.
  • Implementar validación clínica, seguimiento postquirúrgico y bioimagen con CAD/CAM.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

4. Excelencia en Diseño: CAD/CAM Aplicado a Encajes, Alineación y Validación en Prótesis, Órtesis y Biomecánica Clínica

  • Analizar acoplos y ajustes en prótesis y órtesis mediante CAD/CAM, optimizando la alineación y la validación clínica de la biomecánica.
  • Dimensionar uniones y geometrías en prótesis y órtesis con CAD/CAM y FE para garantizar precisión, repetibilidad y resistencia a cargas biomecánicas.
  • Implementar validación y control de calidad mediante NDT (UT/RT/termografía) y pruebas biomecánicas clínicas.

5. Maestría en Prótesis, Órtesis y Biomecánica: CAD/CAM para Encajes, Alineación y Validación

  • Analizar encajes protésicos, alineación biomecánica y validación clínica utilizando CAD/CAM.
  • Modelar geometría de encajes, uniones y soportes de alivio de órtesis con CAD/CAM y simulación para pruebas virtuales.
  • Realizar verificación de rendimiento, ajuste y ensayos de carga para validación clínica y documentación de calidad.

6. Especialización CAD/CAM: Encajes, Alineación y Validación en Ingeniería de Prótesis, Órtesis y Biomecánica Clínica

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

Prótesis

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Prótesis, Órtesis y Biomecánica Clínica

  • Terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, podólogos y otros profesionales de la salud con interés en la tecnología de prótesis y órtesis.
  • Ingenieros biomédicos, ingenieros mecánicos, diseñadores industriales y profesionales afines con experiencia o interés en el diseño y fabricación de dispositivos ortopédicos.
  • Técnicos ortopédicos y protésicos que deseen actualizar sus conocimientos y habilidades en tecnologías CAD/CAM.
  • Personas con experiencia en el campo de la biomecánica que busquen especializarse en la aplicación clínica de la biomecánica en el diseño y fabricación de prótesis y órtesis.
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1. Concepto de biomecánica clínica y diferencias entre biomecánica general, biomecánica aplicada, ortopedia técnica y rehabilitación funcional
1.2. Fundamentos de la ingeniería de prótesis y órtesis como disciplina integradora entre anatomía, mecánica, materiales, clínica y diseño personalizado
1.3. Relación entre estructura anatómica, función musculoesquelética y alteraciones del movimiento en contextos de lesión, amputación o deficiencia funcional
1.4. Principios físicos del movimiento humano: fuerzas, momentos, equilibrio, centros de masa y transferencia de cargas durante actividades funcionales
1.5. Rol de las prótesis y órtesis en la restauración, asistencia, compensación o control del movimiento en pacientes con necesidades clínicas diversas
1.6. Diferencias entre dispositivos protésicos y ortésicos según objetivo funcional, población usuaria, segmento corporal y contexto terapéutico
1.7. Interacción entre ingeniería clínica, evaluación médica, fisioterapia, terapia ocupacional y adaptación del paciente en el éxito del tratamiento
1.8. Principales campos de aplicación: miembro superior, miembro inferior, columna, pie, neuromusculoesquelético pediátrico y rehabilitación avanzada
1.9. Evolución histórica de las soluciones ortoprotésicas desde dispositivos artesanales hasta sistemas inteligentes, robóticos y personalizados
1.10. Enfoque sistémico de la ingeniería de prótesis, órtesis y biomecánica clínica como integración de tecnología, función y calidad de vida del paciente

2.1. Anatomía funcional del sistema musculoesquelético y su relevancia en el análisis clínico del movimiento humano
2.2. Biomecánica articular de cadera, rodilla, tobillo, hombro, codo, muñeca y columna en contextos funcionales y patológicos
2.3. Fisiología muscular, control neuromotor y mecanismos de generación de fuerza aplicados a la movilidad y a la compensación funcional
2.4. Bases anatómicas y fisiológicas de la marcha, el equilibrio, la postura y la manipulación en personas sanas y con alteraciones funcionales
2.5. Cambios biomecánicos producidos por amputaciones, deformidades, inestabilidad articular, debilidad muscular y trastornos neurológicos
2.6. Fisiopatología de las principales condiciones clínicas que requieren órtesis o prótesis: amputación, parálisis, espasticidad, escoliosis, pie diabético y otras
2.7. Relación entre dolor, inflamación, rigidez, deformidad y limitación funcional en la indicación de soluciones ortésicas y protésicas
2.8. Evaluación clínica de tejidos blandos, piel, muñones, alineación postural y tolerancia a cargas como base para el diseño del dispositivo
2.9. Integración entre valoración médica, exploración funcional y análisis biomecánico en la planificación de intervención ortoprotésica
2.10. Construcción de criterios clínicos robustos para traducir el estado anatómico y funcional del paciente en requerimientos de diseño y adaptación técnica

3.1. Fundamentos del análisis cinemático y cinético del movimiento humano aplicado a la evaluación clínica y al diseño ortoprotésico
3.2. Estudio de la marcha normal y patológica mediante variables temporoespaciales, articulares y dinámicas relevantes para la práctica clínica
3.3. Análisis biomecánico de carrera, bipedestación, sedestación, transferencias, alcance y actividades de la vida diaria en pacientes con discapacidad funcional
3.4. Dinámica inversa y cálculo de momentos articulares y fuerzas de reacción como herramientas de interpretación del desempeño del paciente
3.5. Uso de plataformas de fuerza, sistemas de captura de movimiento, sensores inerciales y análisis videográfico en biomecánica clínica
3.6. Electromiografía de superficie e integración con análisis del movimiento para comprender patrones musculares y compensaciones funcionales
3.7. Evaluación de la simetría, estabilidad, eficiencia y gasto energético en pacientes usuarios de prótesis y órtesis
3.8. Identificación de compensaciones biomecánicas derivadas de mal alineamiento, ajuste inadecuado o limitaciones estructurales del dispositivo
3.9. Interpretación clínica de datos instrumentales para ajustar prescripción, alineación, componentes y estrategia terapéutica
3.10. Construcción de protocolos de análisis biomecánico que permitan medir de forma objetiva el impacto funcional de soluciones protésicas y ortésicas

4.1. Fundamentos de ciencia de materiales aplicados al diseño ortoprotésico y a la interacción entre estructura, resistencia y confort clínico
4.2. Materiales metálicos, poliméricos, compuestos, espumas técnicas y elastómeros utilizados en prótesis y órtesis de distintas aplicaciones
4.3. Propiedades mecánicas, térmicas, tribológicas y de fatiga de materiales relevantes para dispositivos sometidos a carga cíclica y uso prolongado
4.4. Biocompatibilidad, tolerancia cutánea, transpirabilidad y comportamiento frente a humedad, fricción y presión en contacto con el paciente
4.5. Métodos tradicionales de fabricación: laminado, termoformado, mecanizado, moldeado y ensamblaje manual en ortopedia técnica
4.6. Manufactura digital, CAD/CAM, escaneo 3D, modelado paramétrico e impresión aditiva aplicada a dispositivos personalizados
4.7. Selección de materiales y procesos según nivel de actividad, edad, peso, entorno de uso y requerimientos clínicos específicos
4.8. Relación entre geometría, espesor, rigidez, peso y comportamiento funcional del dispositivo durante uso real
4.9. Ensayos mecánicos, control de calidad y validación de componentes y estructuras ortoprotésicas antes de su entrega clínica
4.10. Construcción de estrategias de diseño y fabricación orientadas a precisión, durabilidad, personalización y eficiencia productiva en entornos clínicos y técnicos

5.1. Fundamentos de amputación de miembro inferior y consecuencias biomecánicas sobre marcha, equilibrio, gasto energético y alineación corporal
5.2. Clasificación de amputaciones y su impacto sobre diseño del encaje, selección de componentes y estrategia de rehabilitación protésica
5.3. Encajes protésicos, sistemas de suspensión, liners y criterios de adaptación para confort, control y distribución segura de cargas
5.4. Componentes de prótesis transfemorales y transtibiales: pies protésicos, rodillas mecánicas, hidráulicas, microprocesadas y conectores estructurales
5.5. Alineación estática y dinámica de prótesis de miembro inferior y relación con estabilidad, simetría y rendimiento funcional del usuario
5.6. Biomecánica de la marcha protésica y análisis de desviaciones frecuentes asociadas a mal ajuste, alineación deficiente o componente inadecuado
5.7. Selección de componentes según nivel funcional, edad, peso, entorno, actividad y objetivos del paciente amputado
5.8. Integración entre dispositivo protésico, entrenamiento de marcha y seguimiento clínico para optimizar independencia funcional
5.9. Evaluación de resultados funcionales, confort, seguridad y satisfacción del paciente usuario de prótesis de miembro inferior
5.10. Construcción de soluciones protésicas de miembro inferior orientadas a restaurar movilidad, eficiencia biomecánica y calidad de vida del usuario

6.1. Fundamentos biomecánicos y funcionales de la pérdida de miembro superior y su impacto sobre autonomía, manipulación y participación ocupacional
6.2. Clasificación de amputaciones de miembro superior y criterios de diseño protésico según nivel anatómico y necesidades funcionales
6.3. Prótesis pasivas, corporales, mioeléctricas, multigrip y sistemas híbridos para restauración funcional del miembro superior
6.4. Encajes, interfaces, sistemas de fijación y consideraciones anatómicas para confort, control y estabilidad en prótesis de miembro superior
6.5. Control por cable, control mioeléctrico, sensores avanzados y estrategias de interfaz humano-máquina aplicadas a prótesis activas
6.6. Biomecánica de agarre, alcance, pronosupinación y manipulación en la adaptación protésica del miembro superior
6.7. Entrenamiento funcional, aprendizaje motor y adaptación cognitiva del usuario a sistemas protésicos de diferente complejidad tecnológica
6.8. Factores que condicionan aceptación, adherencia y desempeño real de la prótesis en actividades de la vida diaria y laborales
6.9. Evaluación funcional y ocupacional del usuario con prótesis de miembro superior mediante tareas estandarizadas y análisis biomecánico
6.10. Construcción de soluciones protésicas de miembro superior centradas en funcionalidad, control intuitivo, confort y participación activa del paciente

7.1. Fundamentos de la ortesis y diferencias entre dispositivos correctivos, preventivos, estabilizadores, funcionales y posicionales
7.2. Órtesis de pie y tobillo y su papel en control del apoyo, estabilidad, propulsión y alineación del miembro inferior
7.3. Órtesis de rodilla, cadera y miembro inferior completo en contextos de inestabilidad, debilidad, deformidad o rehabilitación funcional
7.4. Órtesis de miembro superior para control postural, limitación de movimiento, asistencia funcional y manejo neuromuscular
7.5. Órtesis espinales, corsés y sistemas de estabilización vertebral en escoliosis, fracturas, deformidades y soporte postquirúrgico
7.6. Criterios biomecánicos de diseño ortésico: puntos de apoyo, momentos correctivos, distribución de presión y control de movimiento
7.7. Selección de materiales, articulaciones, cierres y configuraciones estructurales según patología, tolerancia y objetivo terapéutico
7.8. Integración entre órtesis, fisioterapia, entrenamiento motor y evolución clínica del paciente durante el tratamiento
7.9. Evaluación de efectividad ortésica mediante cambios en alineación, función, dolor, estabilidad y participación del usuario
7.10. Construcción de órtesis orientadas a corrección biomecánica efectiva, confort prolongado y adaptación clínica individualizada

8.1. Fundamentos de neuroórtesis y su diferencia frente a dispositivos ortésicos y protésicos convencionales de control pasivo
8.2. Sistemas activos de asistencia al movimiento mediante actuadores, sensores, control electrónico y estrategias de realimentación funcional
8.3. Exoesqueletos de rehabilitación y asistencia para miembros inferiores y superiores en contextos clínicos, ocupacionales y de movilidad
8.4. Interfaces mioeléctricas, neurales y multimodales aplicadas al control avanzado de prótesis y dispositivos de soporte funcional
8.5. Integración de inteligencia embebida, microprocesadores y algoritmos adaptativos en prótesis y órtesis inteligentes
8.6. Sensores de presión, inclinación, fuerza, EMG y movimiento para monitoreo y ajuste dinámico del dispositivo durante uso real
8.7. Retroalimentación sensorial, háptica y estrategias de cierre del lazo usuario-dispositivo para mejorar control y percepción funcional
8.8. Desafíos de miniaturización, autonomía energética, robustez y aceptabilidad clínica de soluciones inteligentes avanzadas
8.9. Validación funcional y clínica de tecnologías avanzadas de asistencia y su transferencia desde laboratorio a práctica asistencial
8.10. Construcción de visiones integradas para el desarrollo de prótesis y órtesis inteligentes orientadas a personalización, adaptabilidad y recuperación funcional avanzada

9.1. Fundamentos de evaluación clínica del resultado ortoprotésico y diferencias entre desempeño técnico, eficacia funcional y experiencia del usuario
9.2. Indicadores clínicos y biomecánicos para valorar movilidad, estabilidad, alineación, confort, dolor y participación funcional del paciente
9.3. Escalas funcionales, pruebas instrumentadas y métricas de desempeño utilizadas en valoración de prótesis y órtesis en distintas poblaciones
9.4. Seguimiento del ajuste, evolución del muñón, cambios anatómicos y modificaciones funcionales que requieren revisión del dispositivo
9.5. Gestión de complicaciones derivadas del uso de prótesis y órtesis: lesiones cutáneas, puntos de presión, fatiga, dolor y rechazo funcional
9.6. Evaluación longitudinal del desempeño del dispositivo en actividades de la vida diaria, entorno laboral, escolar, deportivo y comunitario
9.7. Integración de datos clínicos, biomecánicos y reportados por el paciente para mejorar prescripción y rediseño del sistema
9.8. Calidad asistencial, trabajo interdisciplinario y continuidad terapéutica en programas de adaptación ortoprotésica compleja
9.9. Ética, accesibilidad, personalización y equidad en la provisión de soluciones ortoprotésicas clínicamente apropiadas
9.10. Construcción de modelos de seguimiento que permitan medir resultados reales y mejorar continuamente la calidad del proceso ortoprotésico

10.1. Definición del caso de estudio: paciente, segmento corporal, condición clínica y objetivo funcional del proyecto ortoprotésico
10.2. Evaluación clínica, anatómica y biomecánica del usuario para establecer necesidades funcionales y criterios de diseño del dispositivo
10.3. Selección del tipo de prótesis u órtesis y justificación técnica de materiales, componentes, arquitectura y estrategia de adaptación
10.4. Desarrollo del diseño biomecánico del sistema con integración de control funcional, distribución de cargas y compatibilidad anatómica
10.5. Definición del proceso de fabricación, ajuste, alineación y validación inicial del dispositivo según el caso clínico seleccionado
10.6. Diseño del protocolo de evaluación funcional y biomecánica para medir el impacto del sistema propuesto sobre la actividad del usuario
10.7. Integración de consideraciones de confort, usabilidad, seguimiento clínico, seguridad y potencial de evolución tecnológica del dispositivo
10.8. Evaluación de viabilidad técnica, clínica, económica y de implementación real de la solución ortoprotésica desarrollada
10.9. Redacción de la memoria técnica integral con justificación anatómica, biomecánica, clínica, material y funcional de la propuesta
10.10. Presentación y defensa del proyecto final con validación global de la solución de ingeniería de prótesis, órtesis y biomecánica clínica desarrollada

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

Si, contamos con certificacion internacional

Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.

No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización

Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).

Recomendado. También hay retos internos y consorcios.

Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).