Choisissez votre langue
Formation en biosciences
Plus de 2 millions d'étudiants dans le monde

Formation en biosciences

Maîtrisez l'ensemble des sciences biologiques, de la structure cellulaire et de la génétique à l'écologie et la biotechnologie. Ce cours construit une compréhension rigoureuse et de niveau recherche du fonctionnement des systèmes vivants à tous les niveaux. Que vous poursuiviez une carrière dans la santé, la recherche ou les sciences de l'environnement, vous acquerrez les connaissances et les compétences pratiques nécessaires pour avancer avec confiance.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous construirez une base complète en science biologique, en commençant par la théorie cellulaire, la chimie du vivant et la méthode scientifique. De là, vous explorerez comment les cellules produisent de l'énergie, comment les gènes sont exprimés et régulés, et comment les organismes se reproduisent et évoluent. Vous étudierez les systèmes organiques humains, la microbiologie et la dynamique des écosystèmes, puis vous aborderez des sujets de pointe comme CRISPR, la génomique et la recherche biologique assistée par IA. Les compétences en laboratoire, la biostatistique et la communication scientifique sont intégrées tout au long du cours afin que vous puissiez appliquer vos connaissances professionnellement. À la fin, vous posséderez les compétences analytiques et techniques attendues dans les environnements de biosciences académiques et industriels.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation en biosciences

Comment vous pratiquez Formation en biosciences

Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Cliquez ici

Contenu du cours

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

Chapitre 1Voir les détails

Fondements de la science biologique

  • Leçon 1 • Organisation et diversité biologiques

    Passe en revue les niveaux d'organisation biologique, des molécules aux écosystèmes, et présente les domaines du vivant. Définit le champ de la science biologique pour l'ensemble du cours.

  • Leçon 2 • Théorie cellulaire et types de cellules

    Examine l'organisation des cellules procaryotes et eucaryotes ainsi que le développement historique de la théorie cellulaire. Établit la cellule comme unité fondamentale du vivant.

  • Leçon 3 • La méthode scientifique en biologie

    Couvre la formulation d'hypothèses, la conception expérimentale et l'interprétation des données dans des contextes biologiques. Ancre tous les futurs travaux en laboratoire et sur le terrain dans un raisonnement scientifique rigoureux.

  • Leçon 4 • Organites cellulaires et leurs fonctions

    Détaille la structure et le rôle des principaux organites, notamment le noyau, les mitochondries et les ribosomes. Relie la fonction des organites à la physiologie cellulaire globale.

  • Leçon 5 • Chimie du vivant

    Présente les atomes, les liaisons, les propriétés de l'eau et les quatre macromolécules essentielles aux systèmes vivants. Fournit les bases chimiques pour comprendre le métabolisme et la fonction cellulaire.

Chapitre 2Voir les détails

Membrane cellulaire et mécanismes de transport

  • Leçon 1 • Transport en masse : endocytose et exocytose

    Examine la phagocytose, la pinocytose, l'endocytose à médiation par récepteur et l'exocytose. Montre comment les grosses molécules et les particules traversent la membrane.

  • Leçon 2 • Mécanismes de transport actif

    Couvre les pompes dépendantes de l'ATP et les gradients électrochimiques qui déplacent les solutés contre leur gradient de concentration. Relie la dépense énergétique au maintien de l'équilibre ionique cellulaire.

  • Leçon 3 • Perméabilité membranaire et régulation

    Analyse comment la température, la composition lipidique et la densité protéique modulent la perméabilité membranaire. Prépare les étudiants à prédire les résultats du transport dans des conditions variables.

  • Leçon 4 • Processus de transport passif

    Explique la diffusion, l'osmose et la diffusion facilitée entraînées par des gradients de concentration. Relie les principes thermodynamiques à des scénarios réels de transport cellulaire.

  • Leçon 5 • Structure et composition membranaires

    Décrit le modèle de la mosaïque fluide, la bicouche phospholipidique et les rôles des protéines membranaires. Établit les connaissances structurelles nécessaires à la compréhension des mécanismes de transport.

Chapitre 3Voir les détails

Énergie cellulaire et métabolisme

  • Leçon 1 • Enzymes et voies métaboliques

    Présente la structure des enzymes, les mécanismes catalytiques et la régulation des voies. Fournit le cadre enzymatique sous-jacent à tous les processus métaboliques abordés dans ce chapitre.

  • Leçon 2 • Phosphorylation oxydative et chimiosmose

    Détaille la chaîne de transport des électrons et la chimiosmose médiée par l'ATP synthase dans les mitochondries. Explique comment la majorité de l'ATP cellulaire est produite en conditions aérobies.

  • Leçon 3 • Photosynthèse : réactions lumineuses et obscures

    Couvre l'absorption de la lumière, les réactions dépendantes de la lumière et le cycle de Calvin dans les chloroplastes. Relie la capture de l'énergie solaire à la synthèse de molécules organiques.

  • Leçon 4 • Respiration cellulaire : glycolyse et cycle de Krebs

    Suit la dégradation du glucose par la glycolyse et le cycle de l'acide citrique, en traçant le carbone et les transporteurs d'énergie. Construit une compréhension étape par étape de la respiration aérobie.

  • Leçon 5 • L'ATP et la monnaie énergétique cellulaire

    Explique la structure de l'ATP, son hydrolyse et sa régénération en tant que transporteur d'énergie universel. Relie la libération d'énergie au couplage des réactions endergoniques cellulaires.

Chapitre 4Voir les détails

Génétique et biologie moléculaire

  • Leçon 1 • Régulation génique et contrôle de l'expression

    Examine les opérons chez les procaryotes et les réseaux de facteurs de transcription chez les eucaryotes. Explique comment les cellules contrôlent quels gènes sont exprimés en réponse à des signaux.

  • Leçon 2 • Transcription et maturation de l'ARN

    Explique comment l'ARN polymérase transcrit l'ADN en pré-ARNm et comment l'ARN eucaryote est maturé. Relie la séquence du gène à l'ARN messager fonctionnel.

  • Leçon 3 • Traduction et synthèse des protéines

    Détaille la fonction du ribosome, les interactions codon-anticodon et l'élongation du polypeptide. Achève la voie du dogme central, du gène à la protéine fonctionnelle.

  • Leçon 4 • Génétique mendélienne et modes de transmission

    Applique les lois de Mendel aux croisements monohybrides et dihybrides, y compris les extensions telles que la dominance incomplète. Développe des compétences de prédiction quantitative pour l'hérédité des caractères.

  • Leçon 5 • Structure et réplication de l'ADN

    Décrit la double hélice, l'appariement des bases et le processus de réplication semi-conservatrice. Établit la base moléculaire du stockage et de la copie de l'information génétique.

Chapitre 5Voir les détails

Division cellulaire et reproduction

  • Leçon 1 • Biologie du cancer et perturbation du cycle cellulaire

    Analyse comment les mutations des proto-oncogènes et des suppresseurs de tumeurs conduisent à une prolifération incontrôlée. Applique les connaissances du cycle cellulaire à la compréhension du développement tumoral.

  • Leçon 2 • Reproduction asexuée et sexuée

    Oppose la fission binaire, le bourgeonnement et la fragmentation aux stratégies de reproduction sexuée dans différents taxons. Évalue les compromis évolutifs de chaque mode de reproduction.

  • Leçon 3 • Mitose et cytocinèse

    Suit les événements chromosomiques à travers la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase, suivies de la division cytoplasmique. Relie la mitose à la réplication précise des cellules somatiques.

  • Leçon 4 • Le cycle cellulaire et sa régulation

    Décrit les phases de l'interphase, les points de contrôle et les complexes cycline-CDK contrôlant la division cellulaire. Fournit le cadre régulateur pour comprendre la prolifération normale et anormale.

  • Leçon 5 • Méiose et variation génétique

    Compare la méiose I et II à la mitose, en mettant l'accent sur l'enjambement et l'assortiment indépendant comme sources de variation. Relie les événements méiotiques à la diversité génétique de la descendance.

Chapitre 6Voir les détails

Biologie évolutive et sélection naturelle

  • Leçon 1 • Génétique des populations et équilibre de Hardy-Weinberg

    Présente la fréquence allélique, l'équilibre de Hardy-Weinberg et les forces qui modifient le pool génétique des populations. Quantifie le changement évolutif au niveau de la population.

  • Leçon 2 • Sélection naturelle et adaptation

    Explique la variation, l'héritabilité, la survie différentielle et le succès reproducteur comme base de la sélection naturelle. Relie les pressions sélectives aux modifications observables des caractères.

  • Leçon 3 • Preuves de l'évolution

    Examine les archives fossiles, l'anatomie comparée, la phylogénie moléculaire et la biogéographie comme preuves de l'évolution. Établit la base empirique de la théorie évolutive.

  • Leçon 4 • Phylogénétique et classification

    Enseigne la construction de cladogrammes, les caractères dérivés partagés et la classification taxonomique moderne. Permet aux étudiants de lire et de construire des arbres phylogénétiques à partir de données biologiques.

  • Leçon 5 • Spéciation et macroévolution

    Distingue la spéciation allopatrique, sympatrique et parapatrique et examine les schémas macroévolutifs. Explique comment de nouvelles espèces apparaissent et se diversifient au cours du temps géologique.

Chapitre 7Voir les détails

Physiologie humaine et systèmes d'organes

  • Leçon 1 • Systèmes cardiovasculaire et respiratoire

    Couvre l'anatomie du cœur, le cycle cardiaque, la composition sanguine et les échanges gazeux dans les poumons. Relie les fonctions circulatoire et respiratoire à l'apport en oxygène et à l'élimination du CO2.

  • Leçon 2 • Système immunitaire et mécanismes de défense

    Distingue l'immunité innée et adaptative, la production d'anticorps et la mémoire immunologique. Applique les principes immunitaires à la vaccination, à l'auto-immunité et à la réponse aux infections.

  • Leçon 3 • Systèmes digestif et excréteur

    Suit la digestion des nutriments, leur absorption et l'élimination des déchets via les systèmes digestif et urinaire. Relie les processus biochimiques à la physiologie au niveau des organes.

  • Leçon 4 • Systèmes nerveux et endocrinien

    Explique la signalisation neuronale, la transmission synaptique et la régulation hormonale des fonctions corporelles. Montre comment les signaux électriques et chimiques coordonnent les réponses physiologiques.

  • Leçon 5 • Homéostasie et mécanismes de rétroaction

    Définit l'homéostasie et explique les boucles de rétroaction négative et positive avec des exemples physiologiques. Cadre toutes les fonctions des systèmes d'organes dans l'objectif de l'équilibre interne.

Chapitre 8Voir les détails

Écologie et biologie environnementale

  • Leçon 1 • Écologie des communautés et interactions entre espèces

    Examine la prédation, la compétition, le mutualisme, le parasitisme et leurs effets sur la structure des communautés. Explique comment les interactions entre espèces façonnent la biodiversité et la stabilité des écosystèmes.

  • Leçon 2 • Impact humain et biologie de la conservation

    Évalue la destruction des habitats, le changement climatique, les espèces envahissantes et la perte de biodiversité causés par l'activité humaine. Présente des stratégies de conservation fondées sur les principes écologiques.

  • Leçon 3 • Biomes et écosystèmes aquatiques

    Caractérise les principaux biomes terrestres ainsi que les écosystèmes d'eau douce et marins par le climat et la biodiversité. Fournit un contexte écologique pour comprendre la répartition des espèces.

  • Leçon 4 • Flux d'énergie et cycles des nutriments dans les écosystèmes

    Suit l'énergie à travers les niveaux trophiques et suit les cycles biogéochimiques du carbone, de l'azote et du phosphore. Quantifie les pertes d'énergie et le recyclage des nutriments dans les écosystèmes.

  • Leçon 5 • Écologie des populations et dynamique

    Analyse les modèles de croissance des populations, la capacité de charge et les facteurs limitants régulant la taille des populations. Relie les données démographiques aux décisions de conservation et de gestion des ressources.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Étudiants en pré-santé : ayant besoin d'une base biologique rigoureuse avant la formation clinique.

  • Personnes en reconversion professionnelle : passant d'un autre domaine à la biotechnologie, la recherche ou les sciences de l'environnement.

  • Techniciens de laboratoire : cherchant à approfondir la compréhension conceptuelle derrière leurs procédures quotidiennes.

  • Enseignants en sciences : renouvelant et élargissant leurs connaissances disciplinaires pour gagner en confiance en classe.

  • Professionnels de la conservation : souhaitant un raisonnement écologique et évolutionniste plus solide pour le travail de terrain.

  • Adultes curieux : animés par un intérêt sincère pour le fonctionnement de la vie à toutes les échelles.

Ce que disent nos élèves

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
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.
André Felipe
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

Formations principales

FAQ

Qui est Dedika ?

Le certificat est-il valable en France ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail du cours ?

Comment sont les cours ?

Comment fonctionnent les cours ?

Quelle est la durée des cours ?

Quel est le coût ou le prix des cours ?

Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça marche ?

Cours PDF