
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.
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.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la science biologique
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 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsMembrane cellulaire et mécanismes de transport
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 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉnergie cellulaire et métabolisme
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 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsGénétique et biologie moléculaire
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 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsDivision cellulaire et reproduction
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 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsBiologie évolutive et sélection naturelle
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 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsPhysiologie humaine et systèmes d'organes
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 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉcologie et biologie environnementale
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.
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...

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