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Cours sur la Cellule
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Cours sur la Cellule

4,2

Maîtrisez tous les niveaux de la biologie cellulaire, du transport membranaire et de la fonction des organites à l'expression génique et à la division cellulaire. Ce cours offre une compréhension rigoureuse et de niveau recherche du fonctionnement, de la communication et des défaillances des cellules. Que vous progressiez dans la recherche biomédicale, la médecine ou les sciences de la vie, ce sont les connaissances fondamentales qui sous-tendent tout cela.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous allez construire une compréhension complète de la structure des cellules eucaryotes et procaryotes, de la dynamique membranaire et des voies de signalisation intracellulaire. Le cours couvre la fonction des organites, le cycle cellulaire, l'apoptose et la mécanique du cytosquelette avec un niveau de détail moléculaire précis. Vous explorerez également l'expression génique, de la réplication de l'ADN jusqu'à la modification post-traductionnelle. Les sujets avancés incluent l'épigénétique, la biologie des cellules souches, ainsi que les bases cellulaires du cancer, des maladies neurodégénératives et métaboliques. Les outils de recherche modernes tels que CRISPR, les omiques unicellulaires et la microscopie à super-résolution sont également abordés.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux de la Biologie Cellulaire

  • Leçon 1 • Cellules procaryotes vs. eucaryotes

    Contraste les différences structurelles et fonctionnelles entre les procaryotes et les eucaryotes. Développe les compétences de classification essentielles pour tous les chapitres suivants.

  • Leçon 2 • Taille, forme et organisation de la cellule

    Explique comment la taille et la géométrie affectent la fonction et l'efficacité cellulaires. Présente le rapport surface/volume comme une contrainte de conception fondamentale.

  • Leçon 3 • Histoire et portée de la biologie cellulaire

    Retrace la découverte des cellules, de la microscopie précoce aux outils moléculaires modernes. Contextualise pourquoi la biologie cellulaire sous-tend toutes les sciences de la vie.

  • Leçon 4 • Introduction aux techniques d'imagerie cellulaire

    Présente la microscopie optique, à fluorescence et électronique comme outils pour visualiser les cellules. Les acquièrent une culture pratique pour interpréter les micrographies utilisées tout au long du cours.

  • Leçon 5 • Composition chimique des cellules

    Passe en revue les quatre grandes classes de biomolécules et leurs rôles dans la structure et le métabolisme cellulaires. Fournit une base biochimique pour les sujets sur les organites et les membranes.

Chapitre 2Voir les détails

Structure et fonction de la membrane cellulaire

  • Leçon 1 • Protéines membranaires et radeaux lipidiques

    Classe les protéines intégrales et périphériques et leurs rôles fonctionnels. Présente les radeaux lipidiques comme des microdomaines spécialisés qui organisent les complexes de signalisation.

  • Leçon 2 • Transport actif et pompes

    Explique le transport actif primaire et secondaire nécessitant de l'ATP ou des gradients électrochimiques. Montre comment les cellules maintiennent l'homéostasie ionique contre les gradients de concentration.

  • Leçon 3 • Voies de transport vésiculaire

    Décrit l'endocytose, l'exocytose et la transcytose comme mécanismes de transport en vrac. Relie la formation des vésicules à la dynamique membranaire et à la livraison du cargo.

  • Leçon 4 • Mécanismes de transport passif

    Couvre la diffusion simple, la diffusion facilitée et l'osmose entraînées par les gradients de concentration. Relie les principes thermodynamiques aux résultats réels de perméabilité membranaire.

  • Leçon 5 • Architecture de la bicouche phospholipidique

    Détaille l'arrangement amphipathique des phospholipides et les propriétés résultantes de la bicouche. Établit la base structurelle de toutes les fonctions membranaires couvertes dans ce chapitre.

Chapitre 3Voir les détails

Organites et organisation intracellulaire

  • Leçon 1 • Mitochondries et production d'énergie

    Couvre l'ultrastructure mitochondriale, la phosphorylation oxydative et le cycle TCA. Présente la dynamique mitochondriale et leur rôle dans l'apoptose.

  • Leçon 2 • Lysosomes, peroxysomes et vacuoles

    Explique les organites de dégradation et leurs rôles dans le recyclage, la détoxification et le stockage. Relie les déficiences enzymatiques lysosomales aux maladies de surcharge.

  • Leçon 3 • Appareil de Golgi et trafic vésiculaire

    Détaille le traitement cis-trans du Golgi, la modification des protéines et les signaux de tri. Montre comment les protéines de manteau vésiculaire dirigent le cargo vers les bonnes destinations.

  • Leçon 4 • Fonctions du réticulum endoplasmique

    Distingue les rôles du RE rugueux et lisse dans la synthèse des protéines, le repliement et le métabolisme lipidique. Relie les réponses au stress du RE aux mécanismes pathologiques.

  • Leçon 5 • Le noyau et le contrôle génétique

    Examine l'enveloppe nucléaire, l'organisation de la chromatine et la fonction du nucléole. Établit le noyau comme centre de commande dirigeant l'expression génique.

Chapitre 4Voir les détails

Signalisation et communication cellulaires

  • Leçon 1 • Intégration des signaux et diaphonie

    Examine comment les cellules intègrent plusieurs signaux simultanés et comment les voies interagissent. Présente les boucles de rétroaction et les protéines d'échafaudage comme mécanismes de régulation.

  • Leçon 2 • Principes de la signalisation cellulaire

    Présente les types de signaux, les catégories de récepteurs et le concept d'amplification du signal. Cadre la signalisation comme un mécanisme universel régissant le comportement cellulaire.

  • Leçon 3 • Récepteurs nucléaires et régulation génique

    Couvre les ligands liposolubles qui activent les récepteurs intracellulaires agissant comme facteurs de transcription. Relie directement la signalisation hormonale aux changements d'expression génique.

  • Leçon 4 • Voies des récepteurs couplés aux protéines G

    Détaille l'activation des RCPG, le cycle des protéines G et les seconds messagers en aval. Relie les voies de l'AMPc et de l'IP3/DAG aux réponses physiologiques.

  • Leçon 5 • Signalisation par les récepteurs à tyrosine kinase

    Explique la dimérisation des RTK, l'autophosphorylation et l'activation des voies RAS-MAPK et PI3K-AKT. Met en évidence la pertinence pour la biologie du cancer.

Chapitre 5Voir les détails

Expression génique et synthèse des protéines

  • Leçon 1 • Modification post-traductionnelle et repliement

    Passe en revue la phosphorylation, l'ubiquitination, la glycosylation et le repliement assisté par les chaperons. Montre comment les modifications déterminent l'activité, la localisation et la stabilité des protéines.

  • Leçon 2 • Traduction génétique et ribosome

    Explique l'assemblage du ribosome, la reconnaissance codon-anticodon et le cycle d'élongation. Relie la charge de l'ARNt et la formation de la liaison peptidique à la production de protéines.

  • Leçon 3 • Régulation de l'expression génique

    Examine la liaison des facteurs de transcription, les enhancers, les silencers et le remodelage de la chromatine comme couches régulatrices. Présente les miARN et les siARN comme contrôles post-transcriptionnels.

  • Leçon 4 • Transcription génétique et maturation de l'ARN

    Détaille l'initiation, l'élongation et la terminaison de l'ARN polymérase II chez les eucaryotes. Couvre la coiffe 5', l'épissage et la polyadénylation comme étapes essentielles de la maturation de l'ARNm.

  • Leçon 5 • Réplication de l'ADN et fidélité

    Couvre le machinery du réplisome, la synthèse des brins direct et retardé, et les mécanismes de relecture. Établit la copie précise de l'ADN comme fondement de l'hérédité.

Chapitre 6Voir les détails

Cytosquelette et motilité cellulaire

  • Leçon 1 • Filaments d'actine et dynamique

    Couvre la polymérisation de l'actine, le treadmilling et la nucléation par Arp2/3 et les formines. Relie les réseaux d'actine aux lamellipodes, filopodes et aux changements de forme cellulaire.

  • Leçon 2 • Mécanismes de migration cellulaire

    Trace le cycle de protrusion, adhésion, contraction et rétraction qui dirige la migration orientée. Présente les Rho GTPases comme régulateurs maîtres de la polarité du cytosquelette.

  • Leçon 3 • Cils, flagelles et transport intracellulaire

    Examine la structure de l'axonème, le transport intraflagellaire et les fonctions de signalisation des cils. Relie les défauts des cils primaires aux troubles du développement et sensoriels.

  • Leçon 4 • Organisation des microtubules et moteurs

    Explique l'instabilité dynamique, la fonction du MTOC et les protéines motrices kinésine/dynéine. Relie les pistes de microtubules au positionnement des organites et au transport vésiculaire.

  • Leçon 5 • Filaments intermédiaires et intégrité cellulaire

    Décrit la famille diversifiée des filaments intermédiaires et leurs rôles de soutien mécanique. Relie les mutations des lamines à la fragilité nucléaire et à la maladie.

Chapitre 7Voir les détails

Cycle cellulaire et division

  • Leçon 1 • Déregulation du cycle cellulaire et cancer

    Analyse comment l'activation des oncogènes et la perte des suppresseurs de tumeur outrepassent le contrôle normal du cycle cellulaire. Fournit une base mécanistique pour comprendre les thérapies anticancéreuses.

  • Leçon 2 • Méiose et diversité génétique

    Contraste la méiose I et II avec la mitose, en mettant l'accent sur l'enjambement et l'assortiment indépendant. Relie les erreurs méiotiques aux anomalies chromosomiques.

  • Leçon 3 • Phases du cycle cellulaire et régulation

    Cartographie les phases G1, S, G2 et M et les complexes cycline-CDK qui pilotent chaque transition. Établit l'horloge moléculaire régissant la prolifération cellulaire.

  • Leçon 4 • Mitose : étapes et mécanismes

    Décrit la prophase jusqu'à la cytocinèse en mettant l'accent sur l'assemblage du fuseau et la ségrégation des chromosomes. Explique comment les erreurs de mitose produisent une aneuploïdie.

  • Leçon 5 • Mécanismes de point de contrôle et suppresseurs de tumeur

    Détaille les points de contrôle G1/S, G2/M et du fuseau mitotique et leurs capteurs moléculaires. Relie les suppresseurs de tumeur p53 et Rb au respect des points de contrôle.

Chapitre 8Voir les détails

Mort cellulaire, stress et adaptation

  • Leçon 1 • Sénescence cellulaire et vieillissement

    Définit la sénescence réplicative et induite par le stress, le raccourcissement des télomères et le phénotype sécrétoire associé à la sénescence. Relie l'accumulation de cellules sénescentes au vieillissement tissulaire.

  • Leçon 2 • Voies d'apoptose et régulation

    Détaille les voies intrinsèques et extrinsèques de l'apoptose, les cascades de caspases et la régulation par la famille Bcl-2. Relie l'échec de l'apoptose au cancer et aux défauts de développement.

  • Leçon 3 • Stress oxydatif et défense antioxydante

    Couvre les sources d'espèces réactives de l'oxygène, les cibles des dommages oxydatifs et les systèmes antioxydants enzymatiques. Relie le déséquilibre redox au vieillissement, au cancer et aux maladies métaboliques.

  • Leçon 4 • Nécrose et nécrose régulée

    Distingue la nécrose accidentelle des formes programmées telles que la nécroptose et la pyroptose. Met en évidence les conséquences inflammatoires de la mort cellulaire nécrotique.

  • Leçon 5 • Autophagie et recyclage cellulaire

    Explique l'initiation de la macroautophagie, la formation de l'autophagosome et la dégradation lysosomale. Relie l'autophagie à la détection des nutriments, au vieillissement et à la neurodégénérescence.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Étudiants en biologie de premier cycle : approfondir au-delà des cours d'introduction.

  • Étudiants pré-médecine : renforcer les bases moléculaires avant de commencer la formation clinique.

  • Chercheurs diplômés : combler les lacunes conceptuelles rencontrées lors des rotations en laboratoire.

  • Professionnels de la biotechnologie : mettre à jour leurs connaissances pour correspondre aux normes actuelles de la recherche et de l'industrie.

  • Enseignants en sciences : rafraîchir leurs connaissances pour enseigner la biologie cellulaire avec plus d'assurance.

  • Personnes en reconversion professionnelle issues de la chimie : faire le pont vers les sciences de la vie avec un contexte cellulaire rigoureux.

Ce que disent nos apprenants

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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