My work focuses on biomathematics. In particular I study the dynamics of infectious diseasesas Dengue, Zika and Chikungunya. I mainly look to propose prevention and control strategiesin situations where spatial factors and mobility play an important role. I am also interestedin ecology and systems biology. I study the factors that allow the coexistence of species andstructured populations and the dynamics of gene regulatory networks. In order to achieve this, I usemathematical models in combination with computational simulations. I look to make my researchtruly multidisciplinary by collaborating with biologist, entomologist, physicist and mathematicians.
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An exact moment-based approach for high-order chemical reaction–diffusion networks: From
Fluctuation-induced corrections to the Hill
Hepatic Fat
Local epidemic control through mobility restrictions
Oscillation criteria in large-scale gene regulatory networks with intrinsic fluctuations
A fast validation test of gene regulatory network models via the Fokker
Actualización del registro de los meso y megamamíferos del Pleistoceno
Estimating the final size of vector-borne epidemics in metapopulation networks: methodologies and comparisons
Exact solutions for small systems: urns models
Final size index-driven strategies for cost-effective epidemic management in metapopulation.
First population analysis in Hadrosauroid
Relationship between Decimal
Stability analysis under intrinsic fluctuations: a second-moment perspective of gene regulatory networks
Extrinsic fluctuations in the p53 cycle
Global stability for a mosquito-borne disease model
Bayesian Estimation of the Basic Reproductive Number in Chikungunya
Site percolation threshold of composite square lattices and its agroecology applications
Final size of the epidemic for metapopulation vector-borne diseases
Analysis and Bayesian estimation of a model for Chikungunya dynamics
Mathematical model for the aquatic stage of Aedes aegypti
Obtaining Fractal
Epidemic local final size in a metapopulation network as indicator of geographical priority for control strategies in SIR type diseases
A mathematical model to calculate the population of Mammuthus columbi
Estrategias de movilidad basadas en la teoría de percolación
A mathematical model of anarchy in bees
Control strategies
Second Hand Tires
Seasonality
Obtención de la distribución de probabilidad y momentos del proceso de Ornstein
Asymmetric competition
Pseudo-Temodinámica
Coexistence of Species
Statistical-mechanical structure for renewal stochastic processes
Stochastic processes
Describing the structure of ronchigrams when the grating is placed at the caustic region: the parabolical mirror
Schrodinger-Pauli
Mis áreas de interés son
Descripción de procesos dinámicos de la biología mediante ecuaciones diferenciales.
Sistemas compuestos de partes interrelacionadas que como un conjunto exhiben propiedades y comportamientos no evidentes a partir de la suma de las partes individuales.
Implementación de códigos computaciones que permiten imitar el funcionamiento, operación o proceso del mundo real, es decir, es el estudio del comportamiento de sistemas. En particular sistemas biológicos.
Estudio de los patrones, las causas y el control de las enfermedades en las poblaciones
Estudio de un sistema biológico, visto como un sistema integrado e interrelacionado de genes, proteínas y reacciones bioquímicas, que da lugar a procesos biológicos.
Estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. Estudia cómo estas interacciones entre los organismos y su ambiente afectan a propiedades como la distribución o abundancia.
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