También hay aplicaciones de la biotecnología que no utilizan organismos vivos. Algunos ejemplos son los chips de ADN utilizados en la genética, o las trazas radiactivas utilizadas en medicina. Aunque la biotecnología suele asociarse con la clonación y la selección de genes, el objetivo de esta ciencia es avanzar en las herramientas de la medicina y resolver problemas relacionados con la producción de productos biológicos derivados. • Ingeniería genética de plantas y de microorganismos asociados. • Ingeniería genética de interés agrario. • Ingeniería genética de microorganismos aplicados en procesos agroalimentarios. • Sistemas de diagnóstico molecular en fitopatología. • Antibióticos de nueva generación. • Desarrollo de nuevas vacunas. • Desarrollo de nuevos procedimientos diagnósticos. • Producción de proteínas de interés terapéutico. • Biotransformaciones industriales. • Desarrollo de nuevos procesos de separación y purificación. • Aplicaciones de informática avanzada a la biotecnología. • Tratamientos avanzados de aguas residuales. • Biodegradación de sustancias tóxicas en residuos industriales. • Degradación ambiental: procesos, identificación y evaluación de impactos. • Conservación del medio ambiente: conservación de sistemas terrestres. • Tecnologías medioambientales: tecnologías para la medida y reducción de residuos y contaminantes. • Funcionamiento y dinámica de ecosistemas terrestres y acuáticos. • Utilización de recursos geológicos: exploración de minerales y recursos energéticos. • Utilización de recursos marinos. • Investigación contra el cáncer. • Sida y otros virus y agentes relacionados. • Fracaso celular: autoinmunidad. • Problemas relacionados con el medio ambiente y estilos de vida. • Genoma humano: epidemiología genética y molecular. • Desarrollo tecnológico para el sistema de salud. • Diseño de fármacos por interacción con receptores específicos. • Farmacología experimental y clínica. • Aplicaciones de la informática a la investigación sobre fármacos. • Nuevos principios activos farmacéuticos. • Nuevas síntesis de productos genéticos de alto interés comercial. • Diseño y mejora de nuevas fórmulas de liberación de medicamentos. • Mejora de procesos productivos farmacéuticos.
• Mejora genética: mejora de la productividad, de la calidad y resistencia a plagas y enfermedades. • Control de plagas, enfermedades y malas hierbas. • Tecnologías para la producción agrícola y forestal. • Manejo de suelos y aguas para agricultura y silvicultura. • Mejora genética y reproducción: bancos genéticos, mejora de especies domésticas, métodos de evaluación de reproductores, resistencia genética a enfermedades. • Mejora genética de especies acuáticas cultivadas a escala industrial. • Reproducción. • Alimentación animal. • Sanidad animal: nuevos métodos de diagnóstico, de prevención, y tratamiento de la patología infecciosa y parasitaria. • Modificaciones químicas y bioquímicas de los constituyentes de los alimentos. • Transformación de los alimentos por procesos biotecnológicos. • Procesos de transformación de alimentos. • Evaluación de la calidad de alimentos y materias primas. • Toxicología alimentaria. • Nutrición.
• Estructuras avanzadas. • Mecanismos e Instrumentos: eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, máquina-herramienta. • Elementos de automatización: servomecanismos, autómatas programables,... • Tecnología de equipos: robots, manipuladores y elementos auxiliares. • Sistemas sensoriales. • Tecnologías de sistemas: fabricación, manutención y almacenaje, inspección y control. • Metales y aleaciones. • Cerámica y vidrios. • Polímeros. • Materiales compuestos. • Otros materiales avanzados: semiconductores, superconductores, biomateriales, membranas y catalizadores, fotónicos, materiales de aplicación espacial, especialidades químicas de alto valor añadido, nuevos materiales de aplicación en la construcción, textil... • Proyecto integrado: materiales avanzados para transporte.
El programa de desarrollo de tecnologías básicas en microelectrónica, informática, electrónica aplicada y telecomunicaciones, está estructurado en las siguientes líneas tecnológicas aplicadas: • Radiofrecuencia. • Diseño de circuitos integrados. • Radiaciones ópticas. • Arquitectura de sistemas. • Aplicaciones informáticas. • Comunicaciones. • Proyecto integrado: comunicaciones integradas en banda ancha. • Telecomunicaciones espaciales
• Mayor seguridad energética por medio de recursos que son abundantes, diversos y autóctonos (por tanto no dependen de las importaciones), sin obligaciones de agotamiento de recursos. • Reducción de emisiones atmosféricas globales y locales cuando se utilizan en lugar de los combustibles fósiles. • Mayores opciones para satisfacer las necesidades de los usuarios y las infraestructuras, particularmente en las áreas rurales, en las nuevas zonas industriales y en países en vías de desarrollo. • Incremento de las oportunidades de empleo locales y regionales en la creación de infraestructuras energéticas, instalación y mantenimiento en los países en vías de desarrollo, etc.
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