L3 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
Master Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt
Master Bioinformatique
Master Biologie-AgroSciences
Master Biodiversité, écologie et évolution
Master Biologie moléculaire et cellulaire
Master Chimie
Master Ergonomie et Facteurs Humains
Master Microbiologie
Master Métiers de l'Éducation et de l’Enseignement
Master Neurosciences
Master Nutrition et sciences des aliments
Master Sciences du médicament et des produits de santé
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 12/07/2026
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE libre L3 BS/BOE/ESVT/iBC | Semestre 1 | ||||||||||
UE libre L3 BS/BOE/ESVT/iBCSemester :
Semestre 1
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) 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
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| Préparation aux oraux B-BIO/B-ENV | Semestre 2 | 50 | |||||||||
Préparation aux oraux B-BIO/B-ENVSemester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Directed study :
50
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Cette UE n'est ouverte qu'aux seuls étudiants du parcours Bio-Concours. Programme / plan / contenus
L’objectif de cette UE est de préparer les étudiants aux épreuves orales d’admission des concours B-BIO/B-ENV. Les enseignements sont organisés comme suit :
La préparation consiste en des entretiens blancs devant un jury et en présence de l’ensemble des étudiants de la promotion. Le but est de préparer les étudiants à cette épreuve (i) en précisant le projet professionnel de chacun, (ii) en guidant l’étudiant vers les sources documentaires nécessaires à l’élaboration de son projet, (iii) en lui apprenant à tirer partie de son parcours, de ses expériences, de ses qualités ou compétences pour élaborer sa présentation, (iv) à savoir réagir de façon appropriée face aux questions du jury.
La préparation à cette épreuve comporte (i) l’acquisition de connaissances générales via une série de conférences sur des thèmes scientifiques d’actualité (OGM, expérimentation animale, transhumanisme, séquençage du génome humain, biodiversité, alimentation…), (ii) une formation méthodologique en TD (travail sur la problématisation et l’argumentation autour d’articles tirés de périodiques scientifiques de type « grand public » ou de la presse classique et (iii) des oraux blancs pour s’entraîner en conditions du réel. NB : Cette UE est facultative et 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
À l'issue de cette préparation, les étudiants seront capables de : OAV1. Exposer leur parcours et leurs objectifs professionnels en valorisant les compétences acquises au cours de leur cursus ou de leurs expériences extra-universitaires. OAV2. Être à l'aise lors d'un entretien de recrutement. OAV3. Argumenter l’impact sociétal ou éthique de certaines avancées scientifiques en Sciences de la Vie. OAV4. Se positionner sur un sujet "Sciences et Société" et faire preuve d’esprit critique Bibliographie
Pour une préparation efficace aux oraux B-BIO/B-ENV, il est indispensable que les étudiants suivent l'actualité via des médias variés (vulgarisation scientifique, presse quotidienne de tout bord, blogs internet...) et se renseignent sur les actualités du monde agricole et du monde vétérinaire. Il est également fondamental de consulter les sites des écoles afin de se renseigner sur leurs programmes et spécificités. Liens utiles : Site de l'académie d'agriculture : https://www.academie-agriculture.fr/ Site de l'académie vétérinaire : https://academie-veterinaire-defrance.org/ Rapports de jury des épreuves des concours B-BIO/B-ENV : https://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique381 Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Conduite de projet en équipe iBC | Semestre 2 | 3 | 14 | 6 | 17 | ||||||
Conduite de projet en équipe iBCSemester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
3
Practical study :
6
Directed study :
14
Project :
17
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
OBJECTIFS : L’UE Conduite de Projet en Équipe (CPE) amènera l’étudiant à concevoir un projet avec comme objectifs majeurs d’apprendre (1) à organiser son travail au sein d’un groupe et (2) à s’intégrer dans un groupe et y trouver sa place. Il s’agit d’un élément clé de sa future insertion professionnelle. Chaque équipe (composée de 4 à 6 étudiants) sera amenée à expliciter clairement ses objectifs collectifs et ses règles de fonctionnement. Ce point sera abordé très tôt en début de projet de façon à s’assurer de l’efficacité du fonctionnement de l’équipe. Découvrir les autres compétences au sein du groupe, apprendre à s’appuyer sur les autres membres de l’équipe afin de dégager les complémentarités et synergies éventuelles, sont des étapes importantes dans la réussite d’un tel projet. ORGANISATION : À l'issue de la présentation générale du contenu et des objectifs du module en amphithéâtre, chaque groupe d’étudiants choisira un thème qui constituera son projet. Il devra ensuite : Objectifs d'apprentissage
Compétences préprofessionnelles
Compétences transférables
Organisation générale et modalités pédagogiques
L’UE est intégralement évaluée en contrôle continu : comptes-rendus, dossier, soutenance orale avec poster. Bibliographie
Ouvrages de référence sur la démarche Management de Projet en Équipe :
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| 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 au choix S6 | |||||||||||
| Formulation des médicaments | Semestre 2 | 25 | 17 | 3 | |||||||
Formulation des médicamentsSemester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
25
Practical study :
3
Directed study :
17
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette UE comportera :
Analyse des formulations de médicaments Responsable de l'UE : Ali MAKKY (UFR Pharmacie) Objectifs d'apprentissage
Cette UE est destinée aux étudiants qui s’intéressent à la technologie pharmaceutique et plus particulièrement à la formulation des médicaments. Les objectifs principaux de cette UE :
Acquérir les notions de base de la préformulation galénique des formes pharmaceutiques Bibliographie
Pharmacie galénique - Bonnes pratiques de fabrication des médicaments de Le Hir Formes pharmaceutiques pour application locale. Monique Seiller, Marie-Claude Martini Médicaments et autres produits de santé (Cours + QCM) 1st Edition. Jean-Marc Aiache Jean-Michel Cardot Valérie Hoffart Pharmacotechnie industrielle (3ème édition) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| La chimie organique : vers quelles applications ? | Semestre 2 | 10 | 18 | 12 | |||||||
La chimie organique : vers quelles applications ?Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
10
Practical study :
12
Directed study :
18
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie organique de L1, L2 et semestre 5 Chimie aromatique Programme / plan / contenus
Au travers de travaux pratiques, d’analyses d’articles ou de conférences, vous découvrirez le rôle de la chimie organique dans les domaines pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaire et de l’environnement. Des composés d’intérêts, comme des médicaments, colorants, des arômes, des toxines...seront étudiées et synthétisés. Objectifs d'apprentissage
Analyser et synthétiser de documents scientifiques Travailler en groupe Maitriser une synthèse multi étape Savoir écrire des mécanismes . Mettre en place la synthèse de composés organiques, les isoler, les purifier et les caractériser. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Risques chimiques et écotoxicologie (RCE) | Semestre 2 | 10 | 14 | 3 | |||||||
Risques chimiques et écotoxicologie (RCE)Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
10
Practical study :
3
Directed study :
14
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
À l’issue de cette UE, les étudiant·e·s seront en mesure d’aborder les questions toxicologiques et écotoxicologiques actuelles en maniant les concepts fondamentaux de ces disciplines. Les enseignements de l’UE sont répartis dans différents pôles complémentaires : risques chimiques, toxicologie humaine et écotoxicologie. Au-delà de l’acquisition de connaissances, cette UE repose sur des activités d’apprentissages variées dont les objectifs principaux sont de développer l’autonomie dans l’apprentissage, la critique scientifique et le travail en collaboration. Organisation générale et modalités pédagogiques
Les activités d’apprentissage mises en œuvre dans cette UE sont des cours, des conférences avec des personnes qualifiées invitées, le visionnage et l’analyse de films, des TD en classe inversée, et la rédaction d’un rapport bibliographique sur un projet choisi et réalisé en groupe. Celui-ci sera présenté à l’oral et analysé par des pairs. Bibliographie
Chimie
Toxicologie et stress oxydant
Écotoxicologie
Nanosciences et nanotoxicologie
Ressources en ligne Cycle de conférences sur le développement Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
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| Préparation aux écrits B-ENV 2 | Semestre 2 | 18 | 24 | 3 | |||||||
Préparation aux écrits B-ENV 2Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
18
Practical study :
3
Directed study :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Objectifs : Les objectifs de l’UE sont (i) de finaliser l’acquisition des connaissances de chimie générale et chimie organique relatives au programme du concours B-ENV, (ii) d'entraîner les étudiants à l’épreuve écrite d’admissibilité. Contenus :
Objectifs d'apprentissage
Être prêt à passer l’épreuve écrite d’admissibilité (chimie) du concours B-ENV. OAV1. Connaître et savoir appliquer les notions de chimie générale de l'écrit du concours B-ENV. OAV2. Réaliser et exploiter une expérience de cinétique chimique en suivant un mode opératoire. OAV3. Connaître et savoir appliquer les principales réactions de chimie organique à des synthèses de molécules. OAV4. Être autonome dans l'application d'une méthodologie pour résoudre des problèmes du concours B-ENV. Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement présentiel avec alternance de Cours/TD/TP et concours blancs. Bibliographie
Les annales et rapports de jury des épreuves de concours sont consultables à l’adresse suivante : https://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique376
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Biologie des cancers | Semestre 2 | 17 | 16 | 0 | |||||||
Biologie des cancersSemester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
17
Practical study :
0
Directed study :
16
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette UE vise à intégrer les données de biochimie, de biologie cellulaire, de biologie moléculaire et de biologie du développement pour comprendre le déclenchement et la progression des cancers. Les étudiants seront formés aux aspects fondamentaux de la cancérologie, à mieux comprendre les origines du développement des cancers et de la formation des métastases, ainsi qu’à la réponse immunitaire et à la thérapie chimique ou ionisante. Objectifs d'apprentissage
OAV1. Décrire, mémoriser, illustrer les grands processus cancérogènes : mutations génétiques et perturbation du cycle cellulaire. OAV2. Décrire, mémoriser, illustrer la différentiation cellulaire et son détournement dans les cancers. OAV3. Décrire, à l’échelle moléculaire, la formation de métastases, l’interaction de la tumeur avec son environnement et son échappement de la surveillance du système immunitaire. OAV4. Décrire, mémoriser, illustrer les principes fondamentaux de la thérapie chimique ou ionisante. OAV5. Comprendre, décrire et illustrer un article scientifique de cancérologie et une thématique afférente. Organisation générale et modalités pédagogiques
Les cours magistraux (17h) permettront de découvrir aspects fondamentaux moléculaires et cellulaires de la formation des cancers, et de mieux comprendre que les cancers dérivent du dysfonctionnement des mécanismes de prolifération et différentiation cellulaires. Les mécanismes protecteurs comme l’apoptose et la sénescence seront aussi étudiés, ainsi que les processus moléculaires de leur contournement et la formation des métastases. L’implication du système immunitaire entre surveillance et échappement sera aussi illustrée, ainsi que les thérapies actuelles. Ces apprentissages seront complétés par des exemples concrets lors des TD (16h). Les étudiants seront aussi acteurs de leur propre apprentissage au moyen de l’analyse d’un article et le rendu oral d’un travail sur une thématique liée au cancer non abordée lors des CM et des TD (12h). Bibliographie
The Biology of Cancer, RA Weinberg, Garland Science. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| 1 UE au choix S5 | |||||||||||
| Préparation aux écrits B-ENV 1 | Semestre 1 | 14 | 14 | 2 | |||||||
Préparation aux écrits B-ENV 1Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
14
Practical study :
2
Directed study :
14
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Objectif : L’objectif de l’UE est de poursuivre l’acquisition des connaissances et savoir-faire de chimie générale relatifs au programme du concours B-ENV, en vue de l’épreuve écrite d’admissibilité. Contenus :
Objectifs d'apprentissage
Poursuivre l’apprentissage des connaissances et acquérir la méthodologie de résolution de problèmes en chimie générale pour l'écrit d'admissibilité du concours B-ENV. OAV1. Connaître et savoir appliquer les notions de chimie générale relatives à l'écrit du concours B ENV. OAV2. Appliquer une méthodologie pour résoudre des problèmes de ce concours. OAV3. Réaliser et exploiter des dosages chimiques redox. Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement présentiel avec alternance de Cours/TD/TP. Bibliographie
Les annales et rapports de jury des épreuves de concours sont consultables à l’adresse suivante : https://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique376
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Spectroscopie optique pour la biologie | Semestre 1 | 9 | 9 | 7 | |||||||
Spectroscopie optique pour la biologieSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
9
Practical study :
7
Directed study :
9
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
OA, OM niveau L2 Cinétique niveau L2 Programme / plan / contenus
Cette UE se situe à l’interface chimie-physique / biologie. Les concepts de spectroscopie sont tous traités sur des exemples de biologie du niveau moléculaire au niveau cellulaire.
Analyse spectroscopique et réactivité d’une protéine fluorescente (TP) Objectifs d'apprentissage
Les concepts théoriques et les bonnes pratiques expérimentales (instruments, chromophores, fluorophores) traités en cours et expérimentés en TP dans cette UE doivent permettre à un étudiant de réaliser des expériences de spectroscopie en autonomie au laboratoire (quelle cuve pour quel spectre ? quelle technique de microscopie pour quelle information ? quels paramètres sont importants pour faire une mesure quantitative ? quelles longueurs d’onde ?) et de les analyser. Organisation générale et modalités pédagogiques
Les TDs et l’examen sont basés sur des analyses de figures d’articles/documents. Le TP est un travail global qui nécessite de mobiliser toutes les connaissances acquises pendant l’UE. La restitution se fait sous forme d’oral en fin de journée. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| UE obligatoires | |||||||||||
| Chimie médicinale | Semestre 2 | 12 | 9 | 4 | |||||||
Chimie médicinaleSemester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
12
Practical study :
4
Directed study :
9
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Avoir suivi l'UE de Chimie des Médicaments en L2 Programme / plan / contenus
Responsable de l'UE : Tâp Ha-Duong Objectifs d'apprentissage
Connaître les stratégies et les outils de découverte et de développement des médicaments. Appréhender les mécanismes d'action des médicaments par classe thérapeutique. Bibliographie
G.L. Patrick, « An Introduction to Medicinal Chemistry », Oxford University Press Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Chimie bioorganique, inorganique et bioinorganique | Semestre 2 | 39 | 6 | ||||||||
Chimie bioorganique, inorganique et bioinorganiqueSemester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
39
Directed study :
6
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
L2 ou équivalent en chimie ou chimie-biologie Programme / plan / contenus
Chimie Inorganique :
Modifications Chimiques des Protéines :
Synthèse peptidique :
Chimie Bioinorganique :
Objectifs d'apprentissage
Acquérir les compétences de base en chimie inorganique, bioorganique et bioinorganique permettant : 1) d’expliquer les rôles des ions métalliques dans le monde du vivant et de décrire leurs interactions avec les macromolécules biologiques, 2) d’expliquer la réactivité des métalloprotéines, 3) de proposer les étapes nécessaire à la synthèse d’un polypeptide, 4) de modifier sélectivement un type d’aminoacide d’une protéine. Organisation générale et modalités pédagogiques
Chimie inorganique : Prof. Ally Aukauloo, ICMMO -Chimie bioinorganique : Prof. Jean-Pierre Mahy, ICMMO -Chimie bioorganique : Dr Hélène Dorizon et Prof. Laurent Salmon, ICMMO Bibliographie
“Biochemistry”, L. Stryer, 3rd ed., Freeman “Amino Acid and Peptide Synthesis”, J. Jones, Oxford Chemistry Primers “Principes de Biochimie Minérale”, S. J. Lippard & J. M. Berg, DeBoeck Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Biochimie des régulations métaboliques : aspects physiologiques et pathologiques. | Semestre 2 | 18 | 16 | 11 | |||||||
Biochimie des régulations métaboliques : aspects physiologiques et pathologiques.Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
18
Practical study :
11
Directed study :
16
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Avoir suivi l’UE de Biochimie de L2 ou équivalent Programme / plan / contenus
Rappels de cinétique et thermodynamique ; rappels sur les structures et fonctions chimiques des molécules énergétiques de base (oses, acides aminés, acides gras) ;
Objectifs d'apprentissage
Maîtriser les bases indispensables à une compréhension générale des processus métaboliques et de leur régulation ;
Bibliographie
Biochimie et biophysique des membranes (Emanuel Shechter)
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| 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 structurale et fonctionnelle | Semestre 1 | 25 | 20 | 0 | |||||||
Biochimie structurale et fonctionnelleSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
25
Practical study :
0
Directed study :
20
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Structures des lipides Notions de base de Bioénergétique Couplage chimiosmotique et synthèse ATP La structure des molécules biologiques :
Programme / plan / contenus
Structure des principales molécules biologiques
Enzymologie
Transports et dynamique membranaires
Objectifs d'apprentissage
OAV1. Connaitre le principe général des différentes techniques de mesures d’interactions et savoir analyser leurs résultats. OAV2. Connaitre le principe du séquençage par spectrométrie de masse. OAV3. Connaitre les grands principes des techniques de détermination de structure 3D et savoir analyser une structure 3D. OAV4. Rechercher des protéines homologues et comparer des structures 3D. OAV5. Connaitre les grandes familles enzymatiques et savoir écrire un schéma réactionnel. OAV6. Calculer les paramètres cinétiques des enzymes répondant au modèle de Michaelis en appliquant les équations et représentations graphiques adéquates. OAV7. Savoir décrire et expliquer l’effet d’un inhibiteur ou d’un effecteur allostérique sur une courbe de Michaelis. OAV8. Prédire, reconnaitre, représenter la topologie des protéines membranaires / Illustrer et expliquer leurs méthodes d’étude. OAV9. Citer et expliciter les différents types de transports membranaires de petits solutés qui peuvent exister dans une cellule / Identifier et nommer plusieurs exemples de canaux et transporteurs cellulaires ; expliquer, commenter et discuter leur rôle physiologique. OAV10. Écrire, nommer, identifier et comparer les caractéristiques des principaux lipides membranaires. Expliquer et illustrer la notion de dynamique membranaire. Organisation générale et modalités pédagogiques
8 cours de 3h en Amphi + 10 TD de 2h par petits groupes. Un partiel à la mi semestre. Bibliographie
« Principes de Biochimie » de Lehninger « Biochimie » de Stryer, Berg & Tymoczko " L'essentiel de la Biochimie " de E. Guillaume, P. Le Marechal et C. Baratti-Elbaz Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Travaux pratiques de biologie moléculaire et de biochimie | Semestre 2 | 60 | |||||||||
Travaux pratiques de biologie moléculaire et de biochimieSemester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Practical study :
60
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette formation pratique familiarisera l'étudiant avec différentes démarches expérimentales permettant le clonage d'un gène (biologie moléculaire) et les techniques de purification et de caractérisation de son produit (biochimie). En biologie moléculaire, l'étudiant utilisera des techniques telles que la PCR, les restrictions enzymatiques, l'électrophorèse et la transformation bactérienne. Concernant la biochimie, l'étudiant utilisera des techniques de chromatographie d'affinité, étudiera la cinétique enzymatique de la protéine purifiée (dosages spectrophotométriques) et déterminera les paramètres cinétiques de l'enzyme (Km, kcat et Vm). Cette formation illustre la complémentarité des approches de biologie moléculaire et de biochimie pour l'étude d'un système donné. Objectifs d'apprentissage
L’enseignement de cette UE vise à apporter aux étudiants de L3 des compétences techniques et d’analyses dans les domaines de la biologie moléculaire et de la biochimie. À l'issue de cet enseignement l'étudiant saura OAV1. Réaliser des expériences en condition de laboratoire. OAV2. Analyser et interpréter des résultats scientifiques et restituer les connaissances théoriques de biologie moléculaire et de biochimie. OAV3. Employer des techniques courantes de biologie moléculaire et de biochimie et en expliquer les principes. Organisation générale et modalités pédagogiques
Les étudiants manipuleront tous les jours et suivront l’évolution de leur projet sur 2 semaines d’expériences. Le but de leurs manipulations sera de cloner le gène codant un enzyme, de purifier le produit de ce gène et de déterminer les paramètres cinétiques de cet enzyme. Les étudiants analyseront leurs résultats au jour le jour et rédigeront un compte rendu afin de présenter leurs résultats et de pouvoir également les interpréter et les discuter. Des séances de TD seront intégrées à cet enseignement pratique afin de revenir sur les connaissances théoriques essentielles à la compréhension et à l’interprétation des expériences réalisées. Bibliographie
Cours de biochimie de L2 et de L3 et cours de biologie moléculaire de L2 et de L3. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Biologie Moléculaire des Génomes : Organisation, Maintien et Expression | Semestre 1 | 17 | 28 | ||||||||
Biologie Moléculaire des Génomes : Organisation, Maintien et ExpressionSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
17
Directed study :
28
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Les prérequis nécessaires pour cette UE sont :
Programme / plan / contenus
Cette UE propose un approfondissement des connaissances acquises en L2 sur les principes et techniques de biologie moléculaire. Les différents thèmes abordés durant le cours porteront sur :
Au cours des travaux dirigés, lors d’exercices illustrant les différents chapitres du cours, nous aborderons les techniques de biologie moléculaire mises en œuvre pour l’analyse :
Objectifs d'apprentissage
Cette UE vise à permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances sur les processus de réplication des génomes et d’expression des gènes ainsi que les techniques mises en œuvre pour les étudier, l’accent étant mis plus particulièrement sur les systèmes eucaryotes. À l’issue de cet enseignement, l’étudiant-e sera en mesure : OAV1. d’intégrer les processus de réplication de l’ADN dans leurs grandes caractéristiques, de distinguer les principales différences entre réplication procaryote et eucaryote et toute la pertinence des formes topologiques majoritaires des molécules d’ADN circulaires. Il/elle saura restituer ces processus à l’échelle de la cellule avec une vision intégrée. OAV2. de définir les grandes classes de variations génomiques, de lésions de l'ADN, et leurs origines, de distinguer le cas échéant les variations germinales et somatiques ; et de décrire les principaux mécanismes de réparation. OAV3. de décrire et de distinguer les différents mécanismes de régulation transcriptionnelle et/ou co-transcriptionnelle : régulation de l’état chromatinien (épigénétique), initiation de la transcription et épissage. OAV4. de décrire les mécanismes de régulation ciblant les différentes étapes du processus de traduction (initiation, élongation et terminaison) ainsi que ceux impliquant la stabilité des ARNm. OAV5. de distinguer les différents ARN non codants, de décrire leur biosynthèse et les mécanismes de régulation les impliquant ; de schématiser les modes d'action d'un sRNA bactérien et d'un miRNA ou siRNA eucaryote. OAV6. de décrire les techniques expérimentales de biologie moléculaire (but, principe et limites), d’appliquer la démarche scientifique : analyser et interpréter les résultats expérimentaux, formuler à partir de ces données des conclusions ou des hypothèses, et choisir les expériences permettant de tester ces hypothèses. OAV7. d'aborder avec un regard scientifique le débat sociétal autour des relations entre génétique, biologie moléculaire, santé et environnement; de prendre part à la réfléxion sur les enjeux du génotypage et du séquençage massif. Organisation générale et modalités pédagogiques
Chaque partie du cours est illustrée par une ou deux séances de TD, séances qui permettent également de présenter une ou plusieurs techniques de biologie moléculaire. L’ensemble des techniques abordées durant cet enseignement est expliqué dans l’annexe à la fin du polycopié de TD. Il est essentiel que chaque exercice soit travaillé en amont par l’étudiant, avant la correction en salle. Lors de la première séance de TD, un quizz sera réalisé par chaque étudiant, portant sur les connaissances acquises en L2 en biologie moléculaire (réplication du chromosome bactérien, transcription, traduction, schéma de la structure d’un opéron bactérien, de son ARNm et des protéines qui en résultent, en nommant et en situant les divers signaux de transcription, de traduction ; schéma d’un gène eucaryote morcelé, de son ARN pré-messager et ARNm, localisation et identification des signaux de transcription, de traduction, d’épissage et de polyadénylation, rappel des différentes étapes de la maturation d’un ARNm). Ce quizz a deux buts, d’une part permettre à l’étudiant de faire le point sur ses connaissances par rapport au programme de biologie moléculaire de L2, prérequis nécessaires pour aborder cette UE, et d’autre part permettre à l’équipe enseignante d’identifier les points non acquis par la majorité des étudiants, nécessitant des rappels plus poussés avant d’aborder le thème concerné en cours ou en TD. Une séance de TD sera consacrée à la correction en salle d’un sujet d’annale d’examen. Bibliographie
Biologie moléculaire du gène. James Watson et coll. Editions Pearson. Biologie moléculaire de la cellule. Bruce Albert. Editions Lavoisier Nature de l'évaluation
Evaluation Terminale
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| Synthèse organique expérimentale 1 | Semestre 1 | 30 | |||||||||
Synthèse organique expérimentale 1Semester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Practical study :
30
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Techniques de base de laboratoire Programme / plan / contenus
Mise en œuvre de réactions de chimie organique : synthèse, purification et caractérisation ; Application à des synthèses multi-étapes. Objectifs d'apprentissage
Réaliser une réaction chimique en utilisant un protocole expérimental Maitriser la mise en place des montages classiques de synthèse organique et les techniques de purification de composés organiques. Savoir contrôler la pureté de composés synthétisés par GC. Savoir caractériser les produits synthétisés par spectroscopie IR et RMN. Bibliographie
« Chimie Organique », N. Rabasso, De Boeck Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Dynamique Cellulaire | Semestre 1 | 18 | 12 | 15 | |||||||
Dynamique CellulaireSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
18
Practical study :
15
Directed study :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Ceux de L1 et L2 Programme / plan / contenus
Cette UE complète la formation en biologie cellulaire acquise en L1 et L2. Elle s'organise autour de 3 thèmes illustrés avec des exemples physiologiques et pathologiques : I. Dynamique des processus cellulaires (trafic intracellulaire et transports) II Signalisation cellulaire (transduction du signal et réaction cellulaire) III Devenir des cellules (cycle et mort cellulaire) I Dynamique des processus cellulaires a) Trafic intracellulaire (adressage des protéines, endo- exocytose) b) Transport membranaire (diffusion, pompes, canaux) c) Cytosquelette (dynamique de polymérisation et son contrôle, moteurs moléculaires, interactions) d) Adhérence et mobilité cellulaire II Signalisation cellulaire a) Introduction à la biochimie de la transduction du signal (kinases/phosphatases, messagers secondaires) b) Échange d’informations avec l’environnement (récepteurs, messagers) c) Intégration du signal et réaction cellulaire (protéines G, tyrosine kinases, MAPK, échelle de temps, localisation subcellulaire) III Devenir des cellules a) Cycle cellulaire et son contrôle b) Mort cellulaire (apoptose,nécrose) Les TP couvrent les techniques suivantes: Culture cellulaire (cellules mammifères) / Transfection / Observation de la localisation sub-cellulaire de protéines-GFP / Test de viabilité cellulaire / Analyse quantitative d’images ou vidéos sur PC avec le logiciel ImageJ Objectifs d'apprentissage
OAV1. Décrire, mémoriser, illustrer les grands processus cellulaires et leur dynamique : trafic intracellulaire, étapes de la maturation des protéines, transports membranaires, adhérence et motilité cellulaire, dynamique du cytosquelette, contribution du cytosquelette aux processus précédents. OAV2. Comprendre le concept de signalisation cellulaire et ses acteurs principaux; lister les grands types de récepteurs et leur mode d'action; mémoriser et illustrer certaines voies « classiques » de signalisation. OAV3. Décrire et schématiser les mécanismes moléculaires du contrôle du cycle cellulaire. OAV4. Décrire et schématiser la mort cellulaire par apoptose. OAV5. Décrire des techniques d’analyses couramment utilisées en biologie cellulaire; appliquer les connaissances de cours dans un contexte expérimental ; décrire et interpréter des résultats expérimentaux obtenus in vitro, in cellulo, in vivo ; illustrer ou formuler une synthèse d’un ensemble de résultats expérimentaux. OAV6. Réaliser des expériences simples de biologie cellulaire, analyser ces expériences à l’aide de logiciels adéquats et critiquer les résultats obtenus. Organisation générale et modalités pédagogiques
Les cours et les TD sont intercalés. Les TP sont concentrés sur 3 jours. Un compte rendu de TP est à rendre à l’issu de ceux-ci. Bibliographie
Livres de biologie cellulaire tel que « Alberts et al., Biologie Moléculaire de la cellule » (certains chapitres) Nature de l'évaluation
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| Synthèse organique expérimentale 2 | Semestre 2 | 30 | |||||||||
Synthèse organique expérimentale 2Semester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Practical study :
30
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Semestre 6 Programme / plan / contenus
Mise en œuvre de grandes réactions de la chimie organique appliquées à la synthèse multi étape de composés d’intérêt : réaction de Mannich, chimie des sucres, réduction, coupure oxydante, réaction d’acétalisation, protection/déprotection des groupements fonctionnels... Objectifs d'apprentissage
Savoir travailler en groupe Réaliser une synthèse multi étape sur plusieurs séances en suivant un protocole établi en français ou anglais. Savoir gérer plusieurs expériences en parallèle Savoir caractériser les produits réactionnels par spectroscopie IR et RMN. Bibliographie
« Chimie Organique », N. Rabasso, De Boeck Nature de l'évaluation
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| Initiation à la cristallographie et radiocristallographie | Semestre 2 | 9 | 7 | 4 | |||||||
Initiation à la cristallographie et radiocristallographieSemester :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Lecture :
9
Practical study :
4
Directed study :
7
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cours/TD
TP (2 séances de 2h) 1.1 manipulation de modèles de structures cristallines et d’un logiciel de visualisation de structure 1.2 interprétation de diffractogrammes de rayons X Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type classique avec cours magistraux et TD. Documents pédagogiques disponibles sur e-campus. Exercices complémentaires proposés sous diverses formes (polycopiés, WIMS et/ou e-campus). Responsable d'UE : Nathalie Prudhomme Bibliographie
Chimie des Solides, J-F. Marucco, EDP Sciences 2004, (cours + exercices) Chimie des matériaux inorganiques : 2e année PC-PC*, A. Durupthy et coll., H Prepa, 2000 (cours + exercices) Introduction à la cristallographie et à la chimie structurale, M. Van Meersche & J. Feneau-Dupont, Van Der Editeur, Louvain, 1973, 1988 (cours) Nature de l'évaluation
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| Chimie organique de synthèse | Semestre 1 | 21 | 24 | ||||||||
Chimie organique de synthèseSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
21
Directed study :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie du L2 parcours chimie, interface Biologie-chimie, de la 2eme année de la LDDBC, de l’option de chimie du L2S4 biologie Programme / plan / contenus
Substitutions nucléophiles et Eliminations : Substitutions nucléophiles : Influence du groupe partant, du nucléophile, de la structure du substrat, du solvant. Compétition SN1-SN2 - SN intramoléculaire - Réarrangements du carbocation - Assistance anchimérique. Eliminations : E1, E2, E1cb. Compétition E1/E2/E1cb - Compétition SN-E - Influence de la structure du substrat, du solvant, de la température. Principales réactions d'élimination- Elimination d’Hoffmann - Double élimination : alcynes. Alcynes : Structure, acidité - Hydrohalogénation - Hydratation - Halogénation - Addition d'hydrures de bore et d'aluminium - Hydrogénation catalytique - Réaction des alcynures : (substitution, addition, ...) Organométalliques : Préparations et réactivité des Organomagnésiens, Organocuprates, Organolithiens et organozinciques. Dérivés carbonylés et analogues
Additions nucléophiles : nucléophiles oxygénés, azotés, carbonés ; ylures de phosphore (réaction de Wittig).
Stéréosélectivité : modèles de Felkin-Ahn ; modèle cyclique.
Réactions du carbone en alpha : halogénation ; énolates et réactivité ; aldolisation inter- et intramoléculaire et crotonisation. Enamines, caractère nucléophile, équilibre iminium-énamine dans les réactions enzymatiques (aldolase, décarboxylase) - Ions iminium : amination réductrice, caractère électrophile (réaction de Mannich, biosynthèse d'alcaloïdes) Acides carboxyliques et dérivés Halogénures et anhydrides d'acides : préparation et réactions avec nucléophiles oxygénés, soufrés, azotés (dont diazométhane) et carbonés ; réduction par les hydrures ; réactions du carbone en alpha (Claisen, Dieckmann). Décarboxylation des béta-cétoacides. Groupements protecteurs de la fonction alcool. Objectifs d'apprentissage
Approfondir les connaissances sur les réactions de substitution nucléophile et de béta-élimination Décrire la synthèse et la réactivité des alcynes Décrire la synthèse et la réactivité des composés organométalliques de métaux de transition les plus courants. Maîtriser la réactivité des composés carbonylés et carboxylés, de leur préparation à leur utilisation en synthèse. Appréhender la notion de groupements protecteurs. Savoir mobiliser toutes les notions acquises dans des schémas réactionnels complexes. Savoir mobiliser les notions acquises pour comprendre des mécanismes réactionnels équivalents du vivant Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignements avec cours magistraux, travaux dirigé et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques. Contrôle continu, examen. Bibliographie
VOLLHARDT et SCHORE , Traité de Chimie Organique, 3ème édition, (De Boeck Université) Nicolas RABASSO, Chimie, Cours et applications Tome 1 (De Boeck Université) Jonathan CLAYDEN , Chimie Organique (De Boeck Université) BRÜCKNER, Mécanismes réactionnels en Chimie Organique (de Boeck Université) Pour une étude plus approfondie :
Pour revoir des notions de L1-L2 :
Nature de l'évaluation
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| Analyse moléculaire et structurale | Semestre 1 | 16 | 24 | ||||||||
Analyse moléculaire et structuraleSemester :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Lecture :
16
Directed study :
24
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Modules de chimie organique et d’analyse spectroscopique IR et RMN du L1 et du L2 Programme / plan / contenus
Isomérie-stéréoisomérie (niveau 2) : Analyse conformationnelle Décrire les interactions déstabilisantes dans des cyclohexanes et dérivés (interaction butane gauche) Détermination des enthalpies libres des équilibres conformationnels pour les cyclohexanes polysubstitués. Stéréoisomérie - chiralité - Prochiralté Chiralité, pouvoir rotatoire, énantiomérie, diastéréoisomérie Activité optique en absence d’atomes de carbone asymétriques (chiralité axiale) Exemples des allènes, spiranes, atropoisomères… Notions de prochiralité et topocité Analyse spectroscopiques IR et RMN (niveau 3) :
Objectifs d'apprentissage
Identifier les interactions déstabilisantes des conformères de composés acycliques et cycliques. Prédire à l’aide de données thermodynamiques dans quel sens l’équilibre conformationnel sera déplacé. Décrire les différents types de chiralité et identifier tous les stéréoisomères de configuration d’une molécule. Maitriser les notions de prochiralité et de topicité. Déterminer une structure de molécules organique complexes à partir de données spectroscopiques IR et RMN. Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignements avec cours magistraux et travaux dirigés. Mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques, documents de cours et TD, annales de partiels et d’examens. Bibliographie
Traité de Chimie Organique, Vollhardt, Schore, de boeck Chimie Organique, Clayden, Greeves, Warren, Wothers, de boeck Nature de l'évaluation
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