
Capacitar a quienes hayan concluido la licenciatura en física o alguna otra afín para desarrollar de una manera creativa las labores de un físico médico dentro del medio clínico. La formación de un físico médico incluye todas las aplicaciones de la física a la medicina con relación al uso de principios y técnicas de la física en cualquier aspecto de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas, y a la investigación médica para la promoción y conservación de la salud del ser humano. La capacitación brindada por los estudios de maestría debe, también, preparar al estudiante para ejercer labores de docencia de alto nivel académico en el área de la física médica.
El candidato deberá haber cubierto todos los créditos de una licenciatura en física o área afín. Por este último término se entienden las licenciaturas comprendidas dentro del área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías. Los casos de excepción serán resueltos, con plena justificación, por el Comité Académico.
Maestría en Ciencia Física Médica
TEMARIOS:
Maestría y Doctorado en Ciencia Física Médica
1. CURSOS OBLIGATORIOS
- Física en medicina.
- Introducción a la instrumentación y señales.
- Introducción a las ciencias médicas.
- Principios de biología molecular de la célula.
- Protección radiológica.
- Radiobiología.
- Residencia hospitalaria.
2. CURSOS INTRODUCTORIOS
- Acústica
- Astrofísica
- Estado sólido
- Física atómica
- Física de materiales
- Física de partículas elementales
- Física de las radiaciones en materia
- Física de plasmas
- Física estadística II
- Física en medicina
- Física molecular
- Física no lineal y sistemas complejos
- Física nuclear
- Laboratorio de física nuclear
- Geofísica
- Introducción a la dinámica no lineal y al estudio del caos
- Mecánica de medios continuos
- Métodos experimentales de la física
- Introducción a la óptica
- Óptica geométrica e interferencia y óptica de Fourier
- Dispositivos ópticos y óptica cuántica
- Fundamentos de dispositivos ópticos e introducción a la óptica cuántica
- Relatividad general
- Teoría cuántica de campos
- Teoría de Señales y Control
3. CURSOS AVANZADOS
- Aplicaciones astrofísicas y cosmológicas de la relatividad general
- Aspectos cuánticos en gravitación
- Astrofísica de partículas
- Cosmología relativista
- Cuantización de teorías de norma
- El modelo estándar electrodébil
- Estado sólido avanzado
- Física atómica II
- Física cuántica de muchos cuerpos
- Física de nanomateriales
- Física de Objetos Compactos
- Interacciones fuertes
- Introducción a la teoría de cuerdas
- Modelos algebraicos del núcleo
- Montecarlo y análisis de datos en física experimental de altas energías
- Nuevos componentes ópticos para comunicaciones ultra rápidas por fibra óptica
- Principios de láser y sus aplicaciones
- Relatividad General Avanzada
- Simetrías en física
- Sistemas mesoscópicos
- Superconductividad
- Supersimetría
- Teoría cuántica de campos II
- Teoría cuántica de campos III
- Teoría de grupos y sus aplicaciones a sistemas moleculares y cristalinos
- Teoría térmica de campos
4. CURSOS OPTATIVOS
- Aplicaciones médicas de los láseres.
- Biomateriales.
- Biomecánica.
- Física de la radioterapia.
- Física de radiaciones y dosimetría.
- Formación de imágenes en medicina.
- Imagenología por resonancia magnética.
- Procesamiento y análisis de imágenes
Adicionalmente, los alumnos deberán asistir al coloquio de posgrado y presentar ante el comité tutoral un proyecto de investigación que será analizado y, en su caso aprobado, por dicho comité. El proyecto servirá de base para la elaboración de una tesis realizada bajo la supervisión de un tutor principal.