L2 Interface Biologie - Chimie
Information
Career Opportunities
Career prospects
Après un L3 ESVT et master M2E : métiers d’enseignant du primaire ou du secondaire
Après Master + Doctorat : chercheur ou enseignant-chercheur
Après un Master ou Master + Doctorat : ingénieur (recherche et développement, contrôle, production…)
Further Study Opportunities
Biologie-AgroSciences
Master Biologie-AgroSciences
Master Biologie moléculaire et cellulaire
Master Chimie
Master Microbiologie
Master Nutrition et sciences des aliments
Master Sciences du médicament et des produits de santé
Doctorat en Chimie / Biologie
Master STePE et autres masters en Sciences de la Terre
École d’ingénieur
Thèse de doctorat
ngénierie études, recherche et développement
Ingénierie méthodes et industrialisation
Chercheur/chercheuse en R&D ou expert·e en modélisation et analyse de données dans des entreprises ou laboratoires de pointe.
Fees and scholarships
The amounts may vary depending on the programme and your personal circumstances.
Capacity
Available Places
Application Period(s)
From 01/06/2026 to 15/07/2026
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE libre (0 ECTS) | |||||||||||
| 1 UE libre L2 BIO/iBC | Semestre 2 | ||||||||||
1 UE libre L2 BIO/iBCSemester :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette UE libre est ouverte aux étudiants qui souhaitent suivre un enseignement optionnel supplémentaire (sous réserve de compatibilité des emplois du temps et après accord des responsables de formation) et/ou réaliser un stage facultatif conventionné. NB : Cette UE est non diplômante, c’est à dire que sa validation ne peut pas servir à l’obtention des 60 ECTS nécessaires à la validation de l’année Objectifs d'apprentissage
OAV : Acquérir un complément de formation. Organisation générale et modalités pédagogiques
Modalités de contrôle des connaissances et compétences (MC2C) :
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| 1 UE Transverse S3 au choix | |||||||||||
| Enjeux de la transition écologique | Semestre 1 | 18 | 6 | ||||||||
Enjeux de la transition écologiqueSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
18
Directed study :
6
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
oui
Programme / plan / contenus
Cette UE est disponible sous forme de ressources numériques avec une partie de présentiel :
Le plan est le suivant : I- Causes anthropiques des changements globaux : évolution de la place de l'être humain dans la nature II- Érosion de la biodiversité et changement climatique III- Comment répondre aux changements globaux : adaptation et actions Organisation générale et modalités pédagogiques
Cette unité d’enseignement transversale vise à donner à tout étudiant de 1er cycle de l’université Paris Saclay des notions de bases sur les enjeux de la transition écologique à mener dans les décennies à venir pour dépasser les grandes crises environnementales, notamment concernant le changement climatique et l’érosion de la biodiversité. Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
|
|||||||||||
| Sciences, Savoirs, Sociétés iBC | Semestre 1 | 24 | |||||||||
Sciences, Savoirs, Sociétés iBCSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Directed study :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Objectifs de l’UE : Études des Sciences en Sociétés (sur différentes périodes/ dans différentes aires culturelles) Résumé : Cette UE, sous un format cours / TD, propose l’étude du dossier « le travail de la preuve » qui permet de travailler dans différents contextes (disciplinaires, culturels…) et périodes historiques : 1° Comment la(les) preuve(s) est(sont) présentée(s), reprise(s, contestée(s), retravaillée(s), réécrite(s). 2° Comment la(les) preuve(s) est(sont) reçue(s), comment les arguments sont jugés convaincants ou non, comment les critères de la preuve sont jugés pertinents ou non, comment la(les) preuve(s) est(sont) acceptée(s) ou rejetée(s) par une communauté scientifique, ou dans un contexte social plus large. 3° L’existence de normes de preuves différentes. 4° Comment des problèmes et questions posés sont considérés comme scientifiques ou non ; comme centraux ou secondaires. Quelles conséquences sur la portée d’une preuve au sein d’une communauté scientifique, ou dans un contexte social plus large ? Objectifs d'apprentissage
Compétences:
Organisation générale et modalités pédagogiques
L'UE est organisée en 8 créneaux de 3h, alternant des séances avec un enseignant et des séances de travail en autonomie. Un dossier sur « Le travail de la preuve » est fourni aux étudiants. Il s'agit de travailler d'abord les textes de manière autonome en suivant une grille de lecture fournie par l'enseignant, puis de les présenter oralement, de les discuter et de les remettre en perspective lors du cours-TD. L’enjeu est de faire travailler les processus de construction et de validation des savoirs scientifiques en allant au-delà d’un idéal de faits et de preuves - univoques, sans ambiguïté et immuables - qui s’imposeraient d’eux-mêmes. Au fil des séances, les étudiants acquièrent une perspective d'ensemble autour de problématiques diverses qu'ils apprennent ensuite à présenter de manière synthétique dans une note de synthèse. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| UE obligatoire | |||||||||||
| Anglais 2.b | Semestre 2 | 25 | |||||||||
Anglais 2.bSemester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Directed study :
25
Tutored project
0
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Prérequis
Attendus de l'UE Langue-Anglais2 : Niveau B1 minimum dans les 5 compétences linguistiques Programme / plan / contenus
ANGLAIS GÉNÉRAL. Cette UE s'inscrit dans la continuité de l'UE Langue-Anglais1 : on prolongera notamment le travail sur la prononciation ainsi que l'approche actionnelle dans les 5 compétences (compréhension orale et écrite, expression écrite, expression orale en continu et en interaction) à partir de thèmes choisis tels que Science et Technologie, Médias et Réseaux sociaux. L'interaction se fait à travers des documents écrits et/ou audiovisuels centrés sur une problématique et un scénario de communication et/ou dans la cadre d'un projet tout au long du semestre. La communication interculturelle pourra être abordée dans le cadre du cours. Organisation générale et modalités pédagogiques
Le travail se fera par groupes de niveau. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| 1 UE PPEI S4 au choix | |||||||||||
| UE libre spécifique LAS (3,5 ECTS) | Semestre 2 | ||||||||||
UE libre spécifique LAS (3,5 ECTS)Semester :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Mise en situation professionnelle enseignement iBC | Semestre 2 | 9 | 9 | ||||||||
Mise en situation professionnelle enseignement iBCSemester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
9
Directed study :
9
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
La formation a pour objectif une initiation à la pédagogie et une confrontation à la réalité des métiers del’enseignement. Elle comporte des cours, des TD d’accompagnement, deux stages en établissement, et un travaild’analyse autour de ces stages.Les deux stages peuvent se faire dans l’enseignement primaire ou dans l’enseignement secondaire. Ils sont réalisésen binôme, dans des établissements trouvés par les étudiants, en accord avec les responsables de l’UE.Les cours proposés portent sur : les démarches classiques d’enseignement et quelques démarches innovantes, lesdifférents types d’objectifs d’apprentissage, les outils et supports pour enseigner, les compétences attendues desenseignants, les bases de la psychologie de l’apprentissage. Une partie complémentaire porte sur le décodage del’institution scolaire, ses acteurs, ses valeurs et ses enjeux en utilisant l’histoire comme outil de contraste révélateurdu présent.Les contenus des cours sont mis en application tout d’abord par l’analyse des séances observées en établissement.Ces analyses, accompagnées par des TD de suivi, font l’objet d’un travail mené pour partie en en binôme, qui aboutità la rédaction d’un rapport de stage. Deuxièmement, une réflexion individuelle sur le métier, outillée par les élémentsvus en cours et par les observations en établissement, et accompagnée par un enseignant universitaire tuteur, donnelieu à une synthèse écrite et une présentation orale Objectifs d'apprentissage
1 : Maîtriser des connaissances de base sur les difficultés d’apprentissage (Décrire les concepts de base de lapsychologie de l'apprentissage). 2 : Analyser des situations d’apprentissage en référence aux principales conceptions pédagogiques (niv1 :Identifier une démarche d’enseignement) 3 : Etre conscient des enjeux et valeurs portés par l'institution et du positionnement des acteurs (niv1 : connaitreles grands axes des compétences attendues des enseignants, connaître les bases de l’histoire du système éducatif 4 : Communiquer de façon claire et rigoureuse à l’écrit comme à l’oral en français. 5 : Identifier des engagements réalistes dans le temps imparti et s’y tenir 6 : Travailler de façon autonome et en équipe de façon responsable Organisation générale et modalités pédagogiques
Cette UE comporte : 1) une séance débat de confrontation des représentations de l’enseignement et des souhaitsd’expérience professionnelle, 2) la recherche en binôme, avec une ou deux personnes ayant des objectifscompatibles, de 2 lieux de stage et l’établissement de conventions de stage (en autonomie), 3) des cours depédagogie et d’histoire des sciences faisant l’objet d’un contrôle continu, 4) l’observation et éventuellement lacontribution à des séances d’enseignement en établissement (2x 2 semaines de stage en établissement) enalternance avec des séances d’analyse et prise de recul à l’université, 5) complément de formation sous forme d’unejournée thématique impliquant des enseignants en poste (Journée Lycée-Université ou similaire), 6) la rédaction d’unrapport factuel en binôme et d’une synthèse réflexive individuelle soutenue par des séances de TP à l'université, 7)la soutenance orale de la synthèse réflexive, 8) une séance bilan sur le projet professionnel et les acquis desétudiants Bibliographie
BUCHETON Dominique. « Des gestes professionnels plus ajustés » (23 Novembre 2015). Vidéo.https://www.youtube.com/watch?v=CUwV05dFAHg. CONSEIL SCIENTIFIQUE de l'éducation nationale (sous la direction de Stanislas DEHAENE) La science au servicede l'école (2019). Essai. Edition : Odile Jacob. DESSUS Philippe. Ressources de cours en sciences de l’éducation. Site web. http://espe-rtd-reflexpro.u-ga.fr/docs/sciedu-general/fr/latest/. DURU-BELLAT Marie. « Bistrot pédagogique sur les inégalités sociales à l’école » (25 novembre 2017). Vidéo.https://www.youtube.com/watch?v=JmVrvLg070o MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. « Programmes, ressources et évaluations » (mis à jour 7 novembre2020). Site web. https://eduscol.education.fr/pid23199/programmes-ressources-et-evaluations.html MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. « Référentiel des compétences des métiers du professorat et del’éducation » (mis à jour Février 2020). https://www.education.gouv.fr/le-referentiel-de-competences-des-metiers-du-professorat-et-de-l-education-5753 MONKA Yvan. « Découvre mon métier : prof » (11 novembre 2018). Vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=hoo1iT11Z4g PALY Pascale. « Préparer une séquence et une séance d’apprentissage » (20 juin 2010). Page web.http://mp1d.ac-besancon.fr:1096/spip.php?article130 PENNAC Daniel. Chagrin d'école (2007). Roman. Edition : Gallimard. PISA. « Compare your contry » (2018). http://www.compareyourcountry.org/pisa?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Compare%20your%20country:%20PISA STAR. « Enseignement explicite d’une stratégie de lecture » (5 aout 2015). Vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=MWLimgMo3-s Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Mise en situation professionnelle iBC | Semestre 2 | ||||||||||
Mise en situation professionnelle iBCSemester :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cours de présentation des terrains de stages
Objectifs d'apprentissage
Formation par l'activité professionnelle ou par la recherche Participation à un travail de recherche ou professionnel (ne peut être limité à de l’observation) Travail bibliographique Rédaction de rapports Préparation d'une présentation Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours de présentation des terrains de stages
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biochimie | Semestre 1 | 22.5 | 22 | 0 | |||||||
BiochimieSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
22.5
Practical study :
0
Directed study :
22
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
L’objectif général du cours est de donner une base bien établie en Biochimie des protéines et Métabolisme énergétique. Pour la première partie, le but sera d’acquérir des connaissances précises sur ce que sont les protéines et leur importance en biologie. Le cours décrit, de façon précise, les différents niveaux de leur organisation structurale avec l’idée d’unifier l’extraordinaire diversité des organisations macromoléculaires rencontrée en biologie par la combinaison de quelques principes sous-jacents. Dans la seconde partie de cet enseignement, le but sera de comprendre les principes qui régissent les conversions d’énergie dans la cellule. En particulier, le cours se focalisera sur les mécanismes permettant à des organismes hétérotrophes d’oxyder les nutriments pour assurer la synthèse d’ATP. Les travaux dirigés sont conçus pour apprendre aux étudiants à savoir regarder et se repérer dans une structure de protéine, y compris en utilisant des outils de bioinformatique structurale, et également à manipuler les concepts acquis sur les propriétés physico-chimique des protéines grâce à des exercices concrets. Ils leur permettront également de manipuler les concepts acquis sur les conversions d’énergie grâce à des exercices concrets. L'esprit de cette unité d'enseignement est de se focaliser sur un éventail restreint de questions, choisies parce qu'elles sont une base utile à l'ensemble de la Biologie, mais de les couvrir avec une certaine exigence. Objectifs d'apprentissage
OAV1. Décrire la structure des protéines à différents niveaux (primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire) en s’appuyant sur les propriétés de la liaison peptidique et des chaînes latérales des acides aminés. OAV2. Décrire les principes des méthodes utilisées pour comparer les séquences et les structures des protéines. Expliciter les conséquences des liens évolutifs. OAV3. Décrire la succession des étapes nécessaire à l'obtention d'une protéine recombinante. OAV4. Décrire les méthodes usuelles de purification préparative des protéines. OAV5. Connaitre les principales méthodes d'analyse des protéines (SDS PAGE, western blot, séquençage). Interpréter les résultats d'expériences simples. OAV6. Formuler et discuter les principes de bases de la Bioénergétique cellulaire. OAV7. Reconnaitre, décrire et représenter les sucres simples et les principaux polysaccharides de réserve et de structure. OAV8. Nommer, définir et exposer les voies métaboliques impliquées dans la synthèse de ATP cellulaire à partir de l’oxydation des sucres et des lipides simples. OAV9. Décrire, représenter, expliquer et exposer l'ensemble des éléments impliqués dans le processus de phosphorylation oxydative. Organisation générale et modalités pédagogiques
Deux cours par semaine de 1h30 en Amphi : 1 sur les protéines et l'autre sur le métabolisme énergétique. 11 TD de 2h permettront d'approfondir les notions vues en cours et parfois d'aller plus loin dans certains domaines. Un partiel est organisé en milieu de semestre (QCM) et un examen final a lieu généralement avant les vacances de Noel. Bibliographie
"Principes de Biochimie" de Lehninger
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Réactivité en chimie organique I | Semestre 1 | 16 | 21 | 9 | |||||||
Réactivité en chimie organique ISemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
16
Practical study :
9
Directed study :
21
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie de la L1 parcours BCST ou PCST, Chimie de la L1 Biotechnologie Chimie de la L1 santé Programme / plan / contenus
Première partie : Notions en réactivité chimique
Deuxième partie : Réactivité des dérivés halogénés
Troisième partie : Réactivité des dérivés carbonylés : aldéhydes et cétones
Quatrième partie : Synthèse et réactivité des alcools
Cinquième partie : Pratique de laboratoire
Objectifs d'apprentissage
OAV 1 : Dessiner un diagramme énergétique détaillé d’une transformation chimique en y incluant les intermédiaires et les états de transition OAV 2 : Détailler les réactions de Substitution Nucléophile (SN) et d’Elimination (E) d’ordre 1 et 2 de dérivés halogénés et alcools OAV 3 : Prédire l’ordre 1 et 2 pour les réactions de Substitution et d’Elimination et anticiper les compétitions SN vs. E OAV 4 : Décrire la préparation des dérivés carbonylés et exposer la réactivité des aldéhydes et cétones vis-à-vis de nucléophiles faibles et forts; d’oxydants et de réducteurs OAV 5 : Réaliser une synthèse chimique basée sur une réactivité connue en suivant un protocole expérimental établi Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignements avec cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés, tests en ligne). Interrogations en TD, partiel, examen. Bibliographie
« Chimie Organique », N. Rabasso, De Boeck. « Chimie Organique », J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Oxford. « Traité de Chimie Organique », P. Vollhardt et N. Schore, De Boeck. « Chimie Organique : Tout le cours en fiches », J. Maddaluno, V. Bellosta, I. Chataigner, F. Couty, L. Garcia, A. Harrison-Marchand, M.-C. Lasne, C. Lopin-Bon, J. Rouden, Dunod Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Réactivité en chimie organique II | Semestre 2 | 13 | 14 | 12 | |||||||
Réactivité en chimie organique IISemester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
13
Practical study :
12
Directed study :
14
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie de la L1 parcours BCST ou PCST, Chimie de la L1 Biotechnologie. Chimie de la L2 S3 parcours BCST ou L2 S3 Bioconcours ou L2S3 DLBC Programme / plan / contenus
Première partie : Synthèse et réactivité des acides carboxyliques
Deuxième partie : Synthèse et réactivité des alcènes
Troisième partie : Synthèse et réactivité du benzène et des composés aromatique
Quatrième partie : Pratique de laboratoire
Objectifs d'apprentissage
OAV 1 : Décrire la synthèse et la réactivité des acides carboxyliques OAV 2 : Décrire la synthèse et la réactivité des alcènes OAV 3 : Décrire la réactivité du benzène et des composés aromatiques OAV 4 : Réaliser une synthèse chimique en suivant un protocole expérimental établi/à établir par recherche bibliographique Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignements avec cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés, tests en ligne). Interrogations en TD, partiel, examen. Bibliographie
« Chimie Organique », N. Rabasso, De Boeck. « Chimie Organique », J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Oxford. « Traité de Chimie Organique », P. Vollhardt et N. Schore, De Boeck. « Chimie Organique : Tout le cours en fiches », J. Maddaluno, V. Bellosta, I. Chataigner, F. Couty, L. Garcia, A. Harrison-Marchand, M.-C. Lasne, C. Lopin-Bon, J. Rouden, Dunod Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Introduction aux techniques de séparation et d'analyse moléculaire | Semestre 1 | 8 | 8.5 | 6 | |||||||
Introduction aux techniques de séparation et d'analyse moléculaireSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
8
Practical study :
6
Directed study :
8.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Nomenclature et connaissance des fonctions chimiques de base ; Représentation des molécules (semi-développée, topologique, Newman) ; Calcul du nombre d’insaturations ; Bases en atomistique ; Connaissance des effet électroniques (inductifs et mésomères) ; Notions sur les forces intermoléculaires ; Notions sur les champs magnétiques (relation de Bohr) ; connaissance du spectre électromagnétique ; Loi de Beer-Lambert. Programme / plan / contenus
Chromatographie : principe générale de la séparation, introductions aux différents types de chromatographie, conditions d'optimisation de la séparation. Spectroscopie IR : modèle de l'oscillateur harmonique, description des modes de vibration, analyses de spectres en transmittance, utilisation de tables de données de nombres d'onde IR. Spectroscopie RMN du proton : bases du phénomène RMN, évaluation du spin, effet Zeeman, fréquence de résonance, précession de Larmor, interaction d'écran électronique, définition de l'échelle de déplacement chimique, interaction de couplage scalaire, triangle de Pascal, équivalence chimique et magnétique, analyses de spectres du 1er ordre simples, utilisation des tables de données RMN proton. Spectrométrie de Masse : principe général de la SM, définitions des différentes masses, applications exclusives en impact éléctronique, fragmentations des fonctions carbonyle, amine et éther-oxydes.
Travail expérimental : TP Infra-rouge : Echantillonnage de plusieurs produits et enregistrement de leur spectre - Identification de ces produits. TP Chromatographie en phase gazeuse : Détermination de la composition d’un mélange grâce à deux types de colonnes de polarité différentes. Objectifs d'apprentissage
Savoir décrire les principes de base de techniques d’analyse et de séparation couramment utilisées en laboratoire (chromatographie, spectroscopie infrarouge (IR), spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) et spectrométrie de masse (SM) Savoir extraire les données pertinentes d’un spectre ou d’un chromatogramme Interpréter les données spectrales en informations structurales Croiser des données issues de différentes spectroscopies pour élucider la structure moléculaire d’un composé Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Génétique et Biologie Moléculaire 2 (GBM2) | Semestre 2 | 18 | 22 | 5 | |||||||
Génétique et Biologie Moléculaire 2 (GBM2)Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
18
Practical study :
5
Directed study :
22
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases de biologie moléculaire et de génétique de L1: réplication, transcription, traduction, mitose et méiose. Bases de la démarche scientifique, techniques expérimentales vues en L1. Programme / plan / contenus
Le contenu réparti dans deux UEs sur les 2 semestres GBM1 (L2S3) et GBM2 (L2S4) vise à permettre aux étudiants 1) d’intégrer les connaissances actuelles sur les mécanismes de transmission de l’information génétique tant par des approches génétiques que par des approches de biologie moléculaire, à la fois chez les procaryotes et les eucaryotes ; 2) d’intégrer les principaux concepts qui président à la stabilité et l’évolution des génomes ; 3) d’intégrer les différentes techniques de biologie moléculaire ainsi que les approches génétiques mises en œuvre pour étudier l’ensemble de ces mécanismes. Objectifs d'apprentissage
À l’issue de cet enseignement, les étudiants seront en mesure de : OAV1. Intégrer le mécanisme de réplication de l’ADN chez les procaryotes, restituer l’enchainement des étapes à l’échelle de la cellule en associant réplication et division cellulaire. OAV2. Définir quelques types de lésions de l'ADN, de distinguer lésion et mutation, décrire le polymorphisme présent au sein d’une population. OAV3. Intégrer les notions de base de la génétique mendélienne : il/elle devra être capable de décrire les étapes de mitose et de méiose, résoudre un problème de génétique en prédisant le devenir d'un et de deux couples d'allèles à travers la reproduction sexuée ; calculer la distance génétique entre deux sites mutés ; en prédisant le devenir d’un allèle lors de la parasexualité bactérienne : transformation, conjugaison. OAV4. Analyser cribles génétiques et test de complémentation fonctionnelle pour identifier le ou les gènes impliqué(s) dans un processus biologique (analyse de mutants). OAV5. Décrire et distinguer les différentes étapes de la transcription (initiation, élongation et terminaison) chez les procaryotes et les eucaryotes, ainsi que les différents mécanismes de régulation transcriptionnelle et/ou post-transcriptionnelle en incluant ceux impliqués dans l’initiation de la transcription, la stabilité des ARNm et l’épissage. OAV6. Décrire les mécanismes impliqués dans les différentes étapes de la traduction (initiation, élongation et terminaison). OAV7. Décrire la structure des gènes et des génomes chez les eucaryotes et chez les procaryotes. OAV8. Décrire les effets des mutations lorsqu’elles sont positionnées sur le promoteur des gènes ou ses séquences de régulation localisées en cis, dans la séquence codante, à la jonction intron-exon et dans les régions intergéniques. OAV9. Décrire les techniques expérimentales de biologie moléculaire (but, principe, limites et contrôles), appliquer la démarche scientifique: analyser et interpréter les résultats expérimentaux, formuler à partir de ces données des conclusions ou des hypothèses. OAV10. Mettre en œuvre un protocole expérimental incluant des approches génétiques, de biologie moléculaire et de microbiologie en respectant les règles de sécurité en laboratoire. OAV11. Calculer le titre d’une culture bactérienne, déterminer un pourcentage de survie et une fréquence de mutants, réaliser et analyser des tests génétiques (dominance/récessivité et complémentation fonctionnelle) chez la levure. Réaliser une expérience de PCR incluant le design des amorces. Caractériser des mutations par comparaison de séquences d’ADN. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Thermochimie et équilibres | Semestre 1 | 7.5 | 18 | ||||||||
Thermochimie et équilibresSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
7.5
Directed study :
18
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Premier et second principe de la thermodynamique et application aux réactions chimiques
Programme / plan / contenus
Introduction de l’enthalpie libre - Enthalpie libre de réaction - Variation avec la température et cycle de Hess avec changement d’état ; Introduction du potentiel chimique ; Equilibre chimique – Principe de modération de Le Châtelier – Déplacement d’équilibre : influence de la température, de la pression, de la composition du système ; Application aux équilibres homogènes en phase gaz, aux équilibres hétérogènes et équilibres acide-base. Objectifs d'apprentissage
Acquisition des compétences nécessaires en thermodynamique pour l’étude des équilibres chimiques Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement avec cours magistraux, TD et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours, TD) ; QCM et interrogation écrite via WIMS et/ou e-campus.. Bibliographie
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Biologie cellulaire et développement | Semestre 2 | 20 | 15 | 10 | |||||||
Biologie cellulaire et développementSemester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
20
Practical study :
10
Directed study :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Programme de L1 :
Programme de L2S3 (UE GBM et Biochimie) :
Programme / plan / contenus
Objectifs : Cette UE pluridisciplinaire vise à former les étudiants dans les disciplines intégratives que sont la biologie cellulaire et la biologie du développement. Sur le plan théorique, les thèmes traités permettront d’illustrer : (i) La façon dont les comportements cellulaires universels (division, différenciation, croissance/élongation + migration chez les animaux) façonnent l’organisme en développement au cours du temps et dans les 3 dimensions de l’espace. (ii) Les spécificités du développement végétal (stratégie d'adaptation à l'environnement et à ses contraintes). (iii) L’importance de la communication et des interactions entre cellules/tissus pour le développement harmonieux de l'organisme. Programme : Les cours magistraux (20h) aborderont dans un premier temps la dynamique des cellules animales et végétales dans leurs aspects fondamentaux. Les points traités incluent la cellule dans son environnement tissulaire (interaction cellules/cellules et cellules/matrice), une introduction à la signalisation cellulaire et l’étude des processus de division, différenciation et migration cellulaires. Ces apprentissages seront ensuite exploités dans le contexte de l’organisme animal ou végétal en développement dans le but d’illustrer comment prolifération, spécialisation cellulaire, changements de forme, croissance, processus migratoires (chez les animaux) et communications intercellulaires contribuent à façonner le futur individu. Une ouverture sera faite sur les pathologies associées à ces processus et la biologie des cellules souches. Les travaux dirigés (15h) seront consacrés à observer, se questionner et mettre en œuvre les bases de la démarche scientifique. Un accent particulier sera mis sur la méthodologie de l’analyse de documents, la schématisation et la modélisation de résultats. Les travaux pratiques (10h) permettront une initiation à la technique d’immunofluorescence et à la manipulation des fonctions de base d’un logiciel d’imagerie (ImageJ). Objectifs d'apprentissage
OAV1. Décrire l’organisation des cellules eucaryotes et leur environnement cellulaire
Il s’agit ici que l’étudiant (i) approfondisse les notions vues en L1 sur les organites intracellulaires et le cytosquelette et (ii) sache décrire et illustrer la structure de la matrice extracellulaire, les interactions cellules/matrice et les caractéristiques de la paroi des végétaux.
OAV2. Schématiser les différents modes de communication intercellulaire et leur impact sur l’activité biochimique, sur l’expression génique et sur l’organisation de la cellule cible (cytosquelette en particulier).
Il s’agit ici que l’étudiant soit capable de décrire les bases de la communication cellulaire (signal, récepteur membranaire, cascade intracellulaire, réponse biochimiques ou modification d’une combinatoire de facteurs de transcription spécifiques). Ces bases sont préalables à l’étude des comportements cellulaires in vivo (OAV6). Il n’est pas demandé de retenir la structure de voies de signalisation classiques ni de connaître les grandes familles de facteurs de transcription spécifiques.
OAV3. Décrire et schématiser les comportements cellulaires fondamentaux
Il s’agit ici que l’étudiant soit capable de décrire les comportements cellulaires universels qui sous-tendent le développement des organismes pluricellulaires : la division cellulaire (et l’influence de ses modalités sur le devenir des cellules), les étapes d’une voie de différenciation, l’expansion d’une cellule végétale, la transition épithélio-mésenchymateuse et la migration d’une cellule animale. D’un point de vue mécanistique, un focus est fait sur le rôle du cytosquelette au cours de la mitose animale et végétale et sur la régulation du cycle cellulaire (limité à la régulation de l’entrée en phase S). On introduit aussi la notion de programme génétique de différenciation.
OAV4. Décrire la formation/organisation et le devenir d’un nombre limité de structures embryonnaires ou post-embryonnaires
On souhaite ici que l’étudiant acquiert le vocabulaire de base préalable à la description de phénotypes in vivo et qu’il se familiarise avec les systèmes développementaux dans lesquels les processus cellulaires du développement seront étudiés. Il s’agit d’être capable de décrire un nombre limité de structures embryonnaires/post-embryonnaires (l’embryon d’angiosperme et le fonctionnement des méristèmes apicaux pour le développement végétal ; le développement précoce, les crêtes neurales et les somites pour le développement animal qui sera limité à des modèles vertébrés). L’étudiant doit aussi être capable de situer ces structures dans l’espace et le temps et de citer leur devenir.
OAV5 (transversal). Savoir décrire et/ou mettre en œuvre différentes techniques d’analyse couramment utilisées en Biologie cellulaire et Développement Organisation générale et modalités pédagogiques
L’UE bénéficie d’une plateforme en ligne sur le site eCampus, regroupant des synthèses rédigées reprenant les thèmes majeurs abordés en cours et des quizz d’auto-évaluation. Bibliographie
Biologie moléculaire de la cellule. H. Lodish. Biologie moléculaire de la cellule. B. Alberts, et al. Biologie du développement: Les grands principes. L.Wolpert et al. Biologie Végétale Croissance et Développement. J.F. Morot-Gaudry, R. Prat & I. Bohn-Courseau Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie des médicaments | Semestre 1 | 12 | 4 | 4 | |||||||
Chimie des médicamentsSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
12
Practical study :
4
Directed study :
4
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
L1 Physique-Chimie-Biologie Programme / plan / contenus
Responsable de l UE: Tap Ha-Duong Objectifs d'apprentissage
Découvrir les processus chimiques mis en œuvre au cours de la vie d'un médicament.Appréhender les propriétés physico-chimiques spécifiques aux molécules à visée thérapeutiques. Bibliographie
G.L. Patrick, «An Introduction to Medicinal Chemistry», Oxford University Press Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Mathématiques pour la biologie | Semestre 1 | 10 | 15 | ||||||||
Mathématiques pour la biologieSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
10
Directed study :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Fonctions usuelles. Dérivée et primitive de fonctions. Programme / plan / contenus
Equations différentielles linéaires du premier ordre. Méthode de variation de la constante. Equations différentielles linéaire du second ordre, à coefficients constantes. Equations différentielles à variables séparées Calcul matriciel en dimension 2 ou 3, déterminant, systèmes linéaires, diagonalisation des matrices 2x2 et 3x3. Systèmes différentiels linéaires de 2 équations à 2 inconnues. Objectifs d'apprentissage
Savoir résoudre les systèmes d'équations différentielles rencontrés en cinétique chimique. Savoir maîtriser le calcul matriciel en dimension 2 ou 3 Savoir s’initier aux notions de valeur propre et de vecteur propre dans ce cadre Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Les ondes en biologie | Semestre 1 | 8 | 8 | 12 | |||||||
Les ondes en biologieSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
8
Practical study :
12
Directed study :
8
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Maths basiques de type Calculus (trigonométrie, fonctions usuelles) (Physique de L1 (Optique géométrique, mécanique)) Programme / plan / contenus
I - Ondes généralités, ondes progressives, fronts d’onde II - Ondes stationnaires, systèmes fermés III - Ondes acoustiques : communication et exploration : audition, effet Doppler, échographie IV Ondes électromagnétique s: interférence et diffraction comme outils d’étude et imagerie du vivant (imagerie de phase, imagerie de polarisation, diffraction de Bragg) Objectifs d'apprentissage
Outils de physique pour la biologie. Méthodes et modes de raisonnement (simplifications des problèmes, modélisation, démarche expérimentale, évaluation des incertitudes) Connaissances sur les ondes Compétences expérimentales (analyse d’image, utilisation d’un oscilloscope, mise en forme et ajustement de données Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours-TD (16h) et 3 TP (9h) Organisation en présentiel. Travail conséquent à fournir pour les devoirs à la maison (2) et la préparation des TP (3) Bibliographie
Physique pour les sciences de la vie 1, 2, 3 (A Bouyssy, M Davier, B Gatty) Physique (Kane & Sternheim) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Cinétiques chimique et enzymatique | Semestre 1 | 9 | 9 | 7 | |||||||
Cinétiques chimique et enzymatiqueSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
9
Practical study :
7
Directed study :
9
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Savoir lire un graphe. Savoir déterminer le coefficient directeur d’une droite. Maîtriser la résolution d’équations différentielles linéaires à coefficients constants. Savoir établir un tableau d’avancement d’une réaction chimique. Programme / plan / contenus
Ce module vise à démythifier l’approche cinétique, en en présentant les fondements dans les domaines de la chimie et de la catalyse enzymatique. Les bases communes seront soulignées et les méthodes spécifiques à chacune des deux disciplines seront également abordées. Ce cours mettra l’accent sur la justification et les conséquences de toutes les simplifications mises en œuvre pour élaborer puis analyser un schéma cinétique élémentaire. La nécessité d’un aller-retour permanent entre schéma réactionnel et expérience sera soulignée. Les cours magistraux (9h) et les TD (9h) aborderont les points suivants:
7h de TP permettront à l'étudiant de s'approprier les notions de vitesse et d'ordre de réaction, d'illustrer le rôle de la température et d'une enzyme sur la vitesse d'une même réaction étudiée d'un point de vue chimique et biologique. Objectifs d'apprentissage
• Exprimer la vitesse d’une réaction chimique. • Etablir et utiliser les lois de vitesse d’ordre simple. • Extraire des paramètres cinétiques (vitesse, ordres, énergie d’activation) à partir de données expérimentales. • Décrire le profil réactionnel d’une réaction complexe donnée. • Distinguer explicitement les courbes donnant la cinétique de formation du produit et la vitesse initiale de la réaction en fonction de la concentration initiale en enzyme. • Reconnaître, à partir des données cinétiques expérimentales, les caractéristiques reliées à l’équilibre et celles reliées à la vitesse de réaction. • Décrire le principe de mesure d’une activité enzymatique. Bibliographie
F. Rouquérol, G. Chambaud, R. Lissillour, A. Boucekkine. (2013) Les cours de Paul Arnaud, 7ème édition du cours de chimie-physique, "Chimie Générale", Dunod. Athel Cornish-Bowden (2012) Fundamentals of Enzyme Kinetics (4ème edition) Wiley–Blackwell. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
| Equilibres chimiques en solutions aqueuses : application aux systèmes biologiques | Semestre 1 | 9 | 14 | 7 | |||||||
Equilibres chimiques en solutions aqueuses : application aux systèmes biologiquesSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
9
Practical study :
7
Directed study :
14
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
L1 BCST (S2) : Transformation et propriétés de la matière (ou équivalent) L2 iBC (S3) : Thermochimie et équilibres Programme / plan / contenus
TP
Objectifs d'apprentissage
Savoir reconnaître et équilibrer les différents types de réactions en solution aqueuse (acide-base, complexation, oxydoréduction). Savoir construire et exploiter des tableaux d’avancement complexes. Savoir déterminer le sens d’évolution spontanée et l’état d’équilibre final d’un système siège d’une réaction chimique à partir des données thermodynamiques. Savoir construire et exploiter un diagramme de prédominance, d’existence ou de distribution des espèces en solution. Savoir réaliser et interpréter de manière critique (incertitudes) un dosage en solution aqueuse par diverses méthodes. Savoir interpréter une courbe de dosage pour déterminer expérimentalement une grandeur thermodynamique. Savoir modéliser une courbe de dosage simple. Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type classique avec cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques Documents pédagogiques disponibles sur e-campus. Exercices complémentaires proposés sous diverses formes (polycopiés, WIMS et/ou e-campus). contrôle continu,partiel, examen. Bibliographie
Chimie : BCPST-Véto 1re année. Grécias P., Rédoglia S., Tejedor V. Paris : Lavoisier Tec & Doc, 2017. Chimie : BCPST-Véto 2ème année. Grécias P., Rédoglia S. Paris : Lavoisier Tec & Doc, 2017. Chimie disséquée à l’usage des Bio : BCPST-Véto. Coiffier A., Verdier E., Brice-Profeta S. Ellipses Editions, 2004. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
|
|||||||||||
Teaching Location(s)
Programme Comparator
View and compare your programmes to identify the best options