L3 Sciences et Technologies
Opérée par l’Institut Villebon – Georges Charpak, la licence Sciences et Technologies s’appuie sur une pédagogie active basée sur l’expérimentation dans l’esprit « main à la pâte » inventé par Georges Charpak, prix Nobel de physique. La troisième année, année de spécialisation, va permettre aux étudiant.es de renforcer et compléter leurs savoirs dans leurs matières d’intérêt avant l’entrée en master ou en école d’ingénieur.
La 3éme année de la licence Sciences et Technologies, opérée par l’Institut Villebon – Georges Charpak, s’étend sur 2 semestre et permet aux étudiants de se spécialiser.
La partie des enseignements en tronc commun compte pour 5 ECTS. Les étudiants doivent choisir parmi une vingtaine d’UE optionnelles pour 37,5 ECTS afin de compléter au mieux leur formation en Physique, Mathématiques, Biologie, Chimie ou Informatique, en fonction de leurs objectifs de poursuite d’études.
Les étudiants peuvent ainsi compléter leur formation :
- en biologie, voire en chimie, en vue de l’entrée en master de biotechnologie ou en écoles d’ingénieurs par la voie universitaire (préparation du concours B des Écoles Nationales Supérieures d’Agronomie) ;
- dans les différentes disciplines des sciences pour l’ingénieur (mathématiques, physique, informatique, chimie) en vue de l’entrée en master ou en écoles d’ingénieurs (préparation à l'admission par la voie universitaire dans des écoles d'ingénieur).
Informations
Compétences
A l’issue de cette année de L3, les étudiants de la licence Sciences et Technologies auront développé les trois grandes compétences transversales du référentiel de la formation :
- Savoir résoudre un problème par une approche scientifique et technique dans le cadre d’un projet, d’un travail de recherche scientifique ou technique (compétence scientifique d'ordre cognitif).
- Savoir communiquer de manière correcte et appropriée au contexte dans le cadre d’un projet, d’un travail de recherche, quand il faut communiquer ses résultats, faire un pitch, échanger avec autrui (compétence communicationnelle et linguistique).
- Savoir se former et travailler efficacement dans le cadre d’un projet scientifique et technique, quand il faut acquérir de nouveaux savoirs, organiser son travail seul ou en équipe (compétence méthodologique).
Au cours des 3 années, les étudiants de la licence Sciences et Technologies auront acquis de solides connaissances scientifiques et des compétences transversales qui constituent des atouts pour la réussite dans le cycle supérieur et à terme pour l’entrée dans le monde professionnel.
Objectifs pédagogiques
Après deux années d'ouverture à de nombreuses disciplines, selon une pédagogie faisant une large place aux apprentissages par projets et aux enseignements interdisciplinaires, la 3e année de la Licence Sciences et technologies est conçue comme une année d'approfondissement théorique, de spécialisation et de préparation à l'entrée en master ou en école d'ingénieur. Les unités d'enseignement deviennent disciplinaires et un entraînement aux épreuves scientifiques des concours d’écoles d’ingénieurs est proposé à celles et ceux qui souhaitent les passer.
Débouchés
Poursuite d’études
École d’ingénieur
Ecole d’ingénieur généraliste
Ecole d’ingénieur généraliste par apprentissage
Master Bioinformatique
Master Biologie-AgroSciences
Master en physique appliquée
Master Métiers de l'Éducation et de l’Enseignement
Master Métiers de l'enseignement
Tarifs et bourses
Les montants peuvent varier selon les formations et votre situation.
Capacité d’accueil
Places
Public visé et prérequis
Étudiant.e titulaire de la deuxième année de Licence Sciences et Technologies de l’Université Paris Saclay
Pièces justificatives
Facultatives
Document justificatif des candidats exilés ayant un statut de réfugié, protection subsidiaire ou protection temporaire en France ou à l’étranger (facultatif mais recommandé, un seul document à fournir) :
- Carte de séjour mention réfugié du pays du premier asile
- OU récépissé mention réfugié du pays du premier asile
- OU document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés reconnaissant le statut de réfugié
- OU récépissé mention réfugié délivré en France
- OU carte de séjour avec mention réfugié délivré en France
- OU document faisant état du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ou à l’étranger.
| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication générale et scientifique | Semestre 2 | ||||||||||
Communication générale et scientifiqueSemestre calendaire :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Organisation générale et modalités pédagogiques
L’évaluation continue intégrale s'appuie ici sur plusieurs activités obligatoires proposées durant l'année universitaire, notamment des mises en situation (stage, projets scientifiques et techniques, travaux pratiques, semaines de type "workshop", ...), qui permettent de développer la compétence "Savoir se former et travailler efficacement, seul ou en équipe, dans le cadre d'un projet scientifique". Modalités pédagogiques particulières
Evaluation suivant la grille de compétences Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
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| Méthodologies d'apprentissage et de travail par projet | Semestre 2 | ||||||||||
Méthodologies d'apprentissage et de travail par projetSemestre calendaire :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Objectifs d'apprentissage
L’évaluation continue intégrale s'appuie ici sur plusieurs activités obligatoires proposées durant l'année universitaire, notamment des mises en situation (stage, projets scientifiques et techniques, travaux pratiques, semaines de type "workshop", ...), qui permettent de développer la compétence "Savoir se former et travailler efficacement, seul ou en équipe, dans le cadre d'un projet scientifique". Organisation générale et modalités pédagogiques
Evaluation suivant la grille de compétences. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
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| Résolutions de Problèmes Scientifiques | Semestre 2 | ||||||||||
Résolutions de Problèmes ScientifiquesSemestre calendaire :
Semestre 2
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Organisation générale et modalités pédagogiques
L’évaluation continue intégrale s'appuie ici sur plusieurs activités obligatoires proposées durant l'année universitaire, notamment des mises en situation (stage, projets scientifiques et techniques, travaux pratiques, semaines de type "workshop", ...), qui permettent de développer la compétence "Savoir se former et travailler efficacement, seul ou en équipe, dans le cadre d'un projet scientifique". Modalités pédagogiques particulières
Evaluation suivant la grille de compétences Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
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| Anglais 2 | Semestre 2 | 15 | 15 | ||||||||
Anglais 2Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Anglais 1 | Semestre 1 | 15 | 15 | ||||||||
Anglais 1Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
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| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronc commun SFA5 | |||||||||||
| Maths Outils calculatoires | Semestre 1 | 15 | 15 | ||||||||
Maths Outils calculatoiresSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Le coeur de cette UE est la diagonalisation de matrices en petite dimension (jusqu’à 4), à l’aide notamment du polynôme caractéristique pour la détermination des valeurs propres. Des applications sont ensuite proposées (par exemple étude de systèmes différentielles ou éventuellement de phénomènes aléatoires) et prétextes à des révisions d’outils calculatoires déjà rencontrés par les étudiants en L1 et L2 (systèmes linéaires, déterminant, nombres complexes, équations différentielles, éventuellement probabilités). Il s'agit donc aussi bien d'algèbre que d’analyse.
Remarque : seuls sont abordés les aspects calculatoires et matriciels. En particulier, la théorie abstraite de la réduction des endomorphismes n’est pas abordée dans ce cours, ni même la notion d’endomorphisme.
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type classique avec cours, travaux dirigés et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
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| 20 ECTS au choix | |||||||||||
| Probabilités et Statistiques | Semestre 1 | ||||||||||
Probabilités et StatistiquesSemestre calendaire :
Semestre 1
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
L'objectif de cette UE est d’approfondir les outils calculatoires en particulier de probabilités (expériences aléatoires, univers, évènements, variables aléatoires, caractéristiques d'une variable aléatoire, indépendance entre variables aléatoires) et de statistiques (estimations de paramètres, tests statistiques) en insistant sur les aspects de modélisation de données en biologie. Utilisation du logiciel R pour illustrer les notions théoriques. Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type classique avec cours, travaux dirigés et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, et TP sur le logiciel R, annales et corrigés Compétences
Utiliser les notions et le vocabulaire propres à la théorie des probabilités Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Analyse 1 | Semestre 1 | 15 | 15 | ||||||||
Analyse 1Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Suites numériques ; connaissances élémentaires sur les séries ; intégrales de fonctions continues définies sur un segment. Programme / plan / contenus
Dans cette UE, on étudie des limites d’objets mathématiques définis par des expressions dans lesquelles interviennent plusieurs variables de natures différentes (variables libres ou muettes) : séries, intégrales généralisées, fonctions définies par une intégrale à paramètre. • Séries numériques : étude de la convergence ; Objectifs d'apprentissage
• Savoir étudier la nature d’une série ou d’une intégrale généralisée ; Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement intégré, les notions sont appréhendées via la résolution en autonomie d’exercices ou de problèmes et la réalisation en commun de fiches de synthèse. Mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques dès le début du cours. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Mathématiques Générales 1 | Semestre 1 | 25 | 25 | ||||||||
Mathématiques Générales 1Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
25
Travaux dirigés :
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette UE permet de consolider et de poursuivre l'étude de l'algèbre linéaire et notamment le formalisme plus abstrait. On étudie les espaces vectoriels, en particulier en dimension finie, et le lien avec les applications linéaires. Les exercices proposent à la fois d’aborder le contenu en terme d’automatismes en lien en particulier avec le calcul matriciel, et introduisent par ailleurs un formalisme fort et significativement plus abstrait que dans les cours des années précédentes.
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement alternant point de cours en classe entière et travaux en petits groupes favorisant les échanges et le feedback régulier**.** Mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés, vidéos explicatives) Modalités pédagogiques particulières
Mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés, vidéos explicatives) Compétences
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Optique physique | Semestre 1 | 15 | 15 | ||||||||
Optique physiqueSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette UE constitue une introduction à l'optique ondulatoire. L'essentiel de l'enseignement porte sur la lumière conçue comme une onde et la description des phénomènes physiques interprétables dans ce cadre.
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type cours/travaux dirigés et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Ondes électromagnétiques | Semestre 1 | 15 | 15 | ||||||||
Ondes électromagnétiquesSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette UE est divisée en deux parties : la première partie porte sur les équations locales de l'électrostatique et de la magnétostatique. La deuxième partie porte sur les équations de Maxwell et la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide et les milieux.
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type cours/TD et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Physique des oscillateurs | Semestre 1 | 15 | 15 | ||||||||
Physique des oscillateursSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette U.E. porte sur les oscillateurs, le couplage des oscillateurs ainsi que la propagation des ondes mécaniques. La première partie du cours porte sur les oscillateurs libres. La seconde partie du cours porte sur la résonance. Après cette étude des oscillateurs à un degré de liberté, la dernière partie de l'UE porte sur les oscillateurs couplés pour ensuite étudier la propagation des ondes mécaniques.
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type cours/TD et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Info MOOC 1 (programmation web) | Semestre 1 | 30 | |||||||||
Info MOOC 1 (programmation web)Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Projet :
30
Apprentissage autonome
0
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Apprendre les bases de la programmation web. Les étudiant·e·s se forment eux-mêmes sur internet en utilisant des MOOCs, des sites interactifs pour apprendre en ligne HTML CSS et JavaScript. L'objectif est de concevoir et implémenter un jeu pour qu’il fonctionne sur le web et smartphone Objectifs d'apprentissage
Cette UE en classe inversée poursuit un double objectif : Organisation générale et modalités pédagogiques
Projet informatique sur le semestre. Modalités pédagogiques particulières
projet tutoré Compétences
connaissance de base en programmation. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Réactivité en chimie organique I | Semestre 1 | 16 | 20 | 8 | |||||||
Réactivité en chimie organique ISemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
16
Travaux pratiques :
8
Travaux dirigés :
20
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie de la L1 parcours BCST ou MPC 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
- Dessiner un diagramme énergétique détaillé d’une transformation chimique en y incluant les intermédiaires et les états de transition 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, FlashCards de révision (application dédiée sur téléphone), tests en ligne. Bibliographie
« Chimie Organique », N. Rabasso, De Boeck. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Projet Informatique | Semestre 1 | 7.5 | 7.5 | 15 | |||||||
Projet InformatiqueSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
7.5
Travaux dirigés :
7.5
Projet :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Objectifs d'apprentissage
Cette unité d’enseignement est l’occasion pour les étudiants de L3 de s’initier à la méthodologie spécifique au cycle de développement de logiciels. Depuis la spécification des besoins jusqu’au déploiement d’un logiciel, chaque étape requiert des méthodes plus ou moins formelles qui seront abordées en cours pour en appliquer les principes durant le cours pour la réalisation d’un projet en équipes. Organisation générale et modalités pédagogiques
Le choix des sujets de projets est assez libre, mais cela est défini dès la première séance. La contrainte est que le projet comporte une technique informatique nouvelle (en général issue de l’Intelligence Artificielle) à acquérir. Compétences
À la fin de cette UE les étudiants auront développé leur capacité à :
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Risque chimique et (éco)toxicologie : de la molécule à la population et à l'environnement | Semestre 1 | 16.5 | 6 | 0 | |||||||
Risque chimique et (éco)toxicologie : de la molécule à la population et à l'environnementSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
16.5
Travaux pratiques :
0
Travaux dirigés :
6
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Bases de chimie générale et organique de L1-L2. Programme / plan / contenus
L'UE se découpe en 2 parties : écotoxicologie /toxicologie de l'environnement, risque chimique/toxicologie humaine/toxicochimie, assurées par des intervenants variés des UFR Sciences et Pharmacie. Objectifs d'apprentissage
-Initier aux risques physico-chimiques, toxiques et écotoxiques liés entre autres aux activités de chimie (recherche / industrie) et à leur prévention Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours/conférence ou cours/TD selon les intervenants, avec pour certains un travail de TD/ED sur des publications de recherche. Bibliographie
LAMY Isabelle, FABURE Juliette, MOUGIN Christian. L'écotoxicologie en questions. 1ere édition. Editions Quae. Collection Les mémos de Quae. 2022. 108 p. ISBN: 978-2-7592-3455-4. eISBN: 978-2-7592-3456-1 Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Science en tête - Biologie | Semestre 1 | 15 | 15 | ||||||||
Science en tête - BiologieSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Techniques vues ou revues : PCR, Southern blot, Séquençage, RAPD, Mutagénèse, Chip Northern, RT-PCR, qRT-PCR, RNAseq, RNAi, Electrophorèse 2D, Spectrométrie de masse et séquençage de protéines**,** Production d’anticorps, Western blot, Test ELISA, Cristallographie, techniques de purification de protéines, Production de protéines recombinantes en bactéries ou autres, Double-hybride, Immunoprécipitation, Co-immunoprécipitation, BiFC (« Bimolecular Fluorescence Complementation »), FRET, Clonage d’un gène, transformation d’organismes supérieurs, transfection de cellules, Transformation transitoire/stable, gènes rapporteurs, surexpression/RNAi (et toute autre technique d’inhibition de gène), Microscopie et localisation de l’expression des gènes et des protéines, Hybridation in situ, Immunolocalisation (Immunofluorescence) Cytométrie en flux, Transcriptomique**,** Protéomique, Métabolomique
Partie Génétique des plantes
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
La partie technique de cette UE permet de renforcer les notions de base essentielles au suivi de l’UE Dynamique Cellulaire (UE externalisée). Ces 2 UE sont très complémentaires sur certains aspects. Modalités pédagogiques particulières
Pour la partie « Techniques de Biologie Cellulaire et Moléculaire », TD interactifs basés sur des résultats de recherche et ponctués de présentations orales des techniques par les étudiant.es ; production de capsules vidéos ; séances de type « table ronde » sur des startégies de recherche permettant de réinvestir les notions techniques acquises précédemment Compétences
Prise de recul sur des techniques de base de biologie Comprendre un projet de recherche et proposer des stratégies adaptées Communication orale Travail en équipe (organisation, répartition du travail) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Sciences en tête - Chimie | Semestre 1 | 15 | 15 | ||||||||
Sciences en tête - ChimieSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Tableau périodique, formule de Lewis, écriture topologique, substitutions nucléophiles, fonctions chimiques, règle de l’octet, écriture d’une réaction, géométrie du carbone (VSEPR notamment) Programme / plan / contenus
L’objectif de cette UE est d’aborder la production des plastiques de commodité en étudiant le lien entre monomères, types de polymérisation, macrostructures et propriétés des matériaux plastiques. On s’intéressera aux notions de base de la science des polymères (formule chimique d'un polymère ; principales voies de synthèse ; propriétés mécaniques, thermiques et/ou spécifiques) ainsi qu’aux principes de la chimie verte (concept d'économie d'atomes ; nouveaux solvants compatibles avec l'environnement ; minimisation dans la formation des sous-produits ; utilisation de ressources renouvelables et des biotechnologies). Partie 1 : Généralités sur les polymères
Partie 2 : Réactivité de la polymérisation par étapes
Partie 3 : Réactivité de la polymérisation en chaînes
Objectifs d'apprentissage
Dans un contexte de transition écologique, reconnaître les matériaux plastiques du quotidien, connaître leurs origines et leurs impacts. A partir d’un cahier des charges de propriétés souhaitées de matériau, proposer des structures et des voies de conception. Modalités pédagogiques particulières
Enseignement de type cours/TD et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés) Compétences
Transdisciplinarité : chimie, société, culture générale Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| UE libre à 2,5 ECTS | Semestre 1 | ||||||||||
UE libre à 2,5 ECTSSemestre calendaire :
Semestre 1
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| UE libre à 5 ECTS | Semestre 1 | ||||||||||
UE libre à 5 ECTSSemestre calendaire :
Semestre 1
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Théorie des graphes | Semestre 1 | 15 | 15 | ||||||||
Théorie des graphesSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette UE constitue une introduction à la théorie mathématique et algorithmique des graphes. La partie mathématique de cette UE porte sur les démonstrations des différents résultats et les modes de raisonnements. La partie algorithmique se concentre sur la preuve de ces algorithmes ainsi que leurs applications pratiques. Des liens avec l'algèbre linéaire, en particulier avec la réduction des endomorphismes, seront présentés dans un effort de sensibilisation à la théorie algébrique des graphes. La partie pratique de cette UE se déroulera en salle de TP et permettra aux étudiants d'implémenter les algorithmes vus en Python. Les étudiants auront ainsi à étudier et/ou mettre en œuvre des algorithmes simples tels que les algorithmes de calcul de plus courts chemins dans un graphe, puis à le programmer. Un projet conséquent, à réaliser en petits groupes et en autonomie, sanctionnera cette partie de l’UE.
Objectifs d'apprentissage
Compétences
Savoir programmer proprement et efficacement, conformément aux consignes données (hygiène typographique générale du code ; qualité des docstrings pour chaque fonctions, méthodes, classes… ; qualité des tests réalisés), Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Dynamique cellulaire | Semestre 1 | 18 | 12 | 15 | |||||||
Dynamique cellulaireSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
18
Travaux pratiques :
15
Travaux dirigés :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
UE mutualisée avec la L3 biologie Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Ingénierie, filtrage | Semestre 1 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||
Ingénierie, filtrageSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux pratiques :
7.5
Travaux dirigés :
7.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
La transmission électronique d’un signal sonore est le support des apprentissages de la démarche scientifique de modélisation à partir d’études expérimentales. Il s’agit donc de construire et analyser de modèle théorique du comportement d’un circuit simple : Étude de la transmission électronique d’un signal sonore Thème 1 : Filtrage Signal audio, oscilloscope, filtrage RC et CR Décomposition en série de Fourier, analyse fréquentielle, filtrage RC et CR Formalisation mathématique des filtres, réponse fréquentielle Thème 2 : Fonction d’amplification Amplification en tension Amplification de puissance Thème 3 : Chaîne de traitement électronique Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
10 séances en salle de travaux pratiques. Travail expérimental en binôme. 2 travaux de synthèse à rédiger (thèmes 1 et 2) Les trois dernières séances sont consacrées à un mini-projet. Modalités pédagogiques particulières
Cours/ TD / TP intégrés Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Utilisation et applications de la bioinformatique en sciences du vivant (LDD MSV) | Semestre 1 | 2 | 12 | ||||||||
Utilisation et applications de la bioinformatique en sciences du vivant (LDD MSV)Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
2
Travaux pratiques :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
La bioinformatique est une discipline qui consiste à mettre en application des outils informatiques pour organiser, analyser, comprendre, visualiser et stocker des informations, en relation avec des macromolécules biologiques. C’est une discipline en constante évolution, en fonction de l’avancement des connaissances en biologie. Cet enseignement a pour objectif de présenter différentes utilisations et applications de la bioinformatique en sciences du vivant. Nous verrons ainsi qu’il n’existe pas « une » bioinformatique, mais plutôt « des » bioinformatiques. Ces bioinformatiques dépendent 1) des contextes disciplinaires dans lesquelles elles sont pratiquées (informatique, mathématiques, statistiques ou biologie), 2) requièrent des compétences techniques diversifiées (utilisation de logiciels existants, création de programmes informatiques originaux) et 3) de l’échelle à laquelle les objets biologiques sont étudiés (étude des propriétés individuelles ou bin des propriétés globales des systèmes). Objectifs d'apprentissage
OAV1. S'initier à l'analyse de séquences génomiques et à la phylogénie moléculaire. Bibliographie
https://www.bioinformaticsalgorithms.org/lecture-videos Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Subjects | ECTS | Semestre | Lecture | TD | practical class | Cours-TD | Lecture/practical class | TD-TP | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronc commun SFA6 | |||||||||||
| Analyse de données | Semestre 2 | 15 | 15 | ||||||||
Analyse de donnéesSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Dans cette UE, les étudiants auront à mettre en pratique les compétences qu'ils ont acquises en informatique afin de découvrir les techniques d'analyse de donnée en local et dans un environnement distribué. Outre leur intérêt dans de nombreuses disciplines scientifiques, ces techniques permettent de renforcer les compétences relatives à :
- Python, Jupyter Notebooks et Colab - Python et structures de données : numpy - Algorithmes de base de gestion de données - Bases de données relationnelles - conception - Bases de données relationnelles - interrogation - Connecter le code à une base de données - Limites des bases de données - Nouveaux paradigmes - Map-Reduce - Spark - Analyses complexes Objectifs d'apprentissage
rendre les étudiants autonomes dans l'étude et l'exploration de données à l'aide d'outils numériques Modalités pédagogiques particulières
Cours/TD Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| 17,5 ECTS au choix | |||||||||||
| Ingénierie. Systèmes et capteurs | Semestre 2 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||
Ingénierie. Systèmes et capteursSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux pratiques :
7.5
Travaux dirigés :
7.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
UE5.60 Ingénierie Programme / plan / contenus
Cette UE utilise en prérequis les notions vues dans l’UE5.60 Ingénierie. Dans sa continuité, la première partie du module est dédiée à la modélisation RLC de capteurs et de circuits grâce à des relevés expérimentaux. Ensuite, une quinzaine d’heures sont consacrées à la réalisation d’un prototype de système d’ingénierie original, souvent proposé par les étudiants. Les objectifs de ce projet sont de : — proposer une solution de contrôle d’un système mécatronique à l’aide de capteurs (optiques, biologiques, lidar etc…) et du traitement de leurs signaux par carte à microcontrôleur (ex : Arduino, Raspberry PI…) — commander le matériel manquant et réaliser le prototype, — évaluer les performances du prototype. Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Chaque séance dure 3h. Séance 01 et 02 : TP Modélisation de capteurs Fin de la séance 02 : Premières propositions d’un système original Séance 03 : Modélisation RLC Réponse temporelle Fin de la séance 3 : Premières propositions de commandes pour le projet Séance 04 : Modélisation RLC Réponse fréquentielle Fin de la séance 4 : Établissement d’un premier cahier des charges, choix définitif des commandes de matériel pour le projet Séance 05 3h Projet 1 et distribution du devoir de synthèse Séance 06 3h QCM et rendu du devoir de synthèse Séance 07 à 10 : Projet Séance 11 : Soutenance des projets Modalités pédagogiques particulières
Enseignement principalement sous forme de travaux pratiques / projets d’électronique et d’informatique Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Analyse 2 | Semestre 2 | 15 | 15 | ||||||||
Analyse 2Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette UE est la suite de l'UE Analyse I et ne peut être suivie sans celle-ci. L'objectif de ce module est de poursuivre l'étude de la théorie des séries dans deux cadres particulièrement importants : les séries entières et les séries de Fourier. On admettra le théorème de Dirichlet ainsi que l'égalité de Parseval en vue de pouvoir réaliser des calculs concrets et parlants.
Objectifs d'apprentissage
• déterminer le rayon de convergence et calculer la somme d'une série entière, • chercher une solution particulière d'une équation différentielle sous forme d'une série entière, • développer une fonction simple en série entière, • calculer des coefficients de Fourier d'une fonction périodique, • développer une fonction périodique explicite en série de Fourier, • calculer des sommes de séries grâce à un développement en série de Fourier Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type classique avec cours, travaux dirigés et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Mécanique des fluides | Semestre 2 | 15 | 15 | ||||||||
Mécanique des fluidesSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette UE porte sur les fluides aux repos et en mouvement. La première partie porte sur les fluides au repos. La seconde partie du cours porte sur les fluides en mouvement.
Objectifs d'apprentissage
• être capable de calculer la pression dans un fluide au repos compressible et incompressible Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type cours/TD et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés) Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Physique quantique | Semestre 2 | 15 | 15 | ||||||||
Physique quantiqueSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette U.E. est une introduction à la physique quantique Expériences pour comprendre
Objectifs d'apprentissage
Cet enseignement vise à introduire les principes fondamentaux de la théorie quantique qui permet d’expliquer le comportement des atomes ou des particules comme l’électron ou le photon. Cette physique créée il y a un siècle nécessite un formalisme mathématique différent de celui utilisé en mécanique classique. Cet enseignement débute par des expériences simples mettant en œuvre le photon où nous abordons la logique quantique. La notion de fonction d’onde et l’équation d’évolution de Schrödinger sont ensuite introduites pour aborder la quantification de l’énergie et comprendre l’effet tunnel. Puis dans le cadre du formalisme matriciel de Dirac, la notion d’espace des états et son lien avec les mesures physiques sont utilisés pour étudier la molécule d’ammoniac. Une introduction à la cryptographie quantique clôt ce cours. Modalités pédagogiques particulières
Enseignement de type classique avec cours, travaux dirigés et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés) Bibliographie
J. Bobroff, La quantique autrement, édition Flammarion T. James, Magique quantique, édition Dunod M. Burniat, T. Damour, BD Le mystère du monde quantique, édition Dargaud B. Clegg, Physique quantique en 30 secondes, édition Hurtubise Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Mathématiques générales 2 | Semestre 2 | 25 | 25 | ||||||||
Mathématiques générales 2Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
25
Travaux dirigés :
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette UE est la continuité de l’UE Mathématiques générales 1. On poursuit la conceptualisation de notions déjà vues en première et deuxième année. Le cours se divise en deux parties. En algèbre, on introduit les concepts de base de l'algèbre bilinéaire (notion de produit scalaire et son abstraction aux espaces euclidiens et hermitiens). La partie d'analyse est l'occasion de manipuler les fonctions de plusieurs variables (un peu de topologie du plan, régularité, intégration). L'objectif est de faire passer aux étudiants la définition d'une différentielle, ainsi que la formule de changement de variable dans les intégrales doubles ou triples. 1.Algèbre bilinéaire :
Objectifs d'apprentissage
• vérifier qu'une famille de vecteurs est libre et/ou génératrice, • déterminer une base et la dimension d'un espace vectoriel simple, • vérifier qu'une application est linéaire, • déterminer le noyau et l'image d'une application linéaire, • écrire la matrice d'une application linéaire dans des bases données, • effectuer un changement de base sur l'écriture d'une application linéaire. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Pathogénie des microorganismes | Semestre 1 | 18 | 27 | ||||||||
Pathogénie des microorganismesSemestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
18
Travaux dirigés :
27
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Chimie Organique (L2S4) | Semestre 2 | 13 | 14 | 12 | |||||||
Chimie Organique (L2S4)Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
13
Travaux pratiques :
12
Travaux dirigés :
14
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Introduction à la cristallographie | Semestre 2 | 9 | 7 | 4 | |||||||
Introduction à la cristallographieSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
9
Travaux pratiques :
4
Travaux dirigés :
7
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Sciences en tête - biologie | Semestre 2 | 15 | 15 | ||||||||
Sciences en tête - biologieSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Les enseignements de base de biologie de L1 et L2. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi l’UE SETBio1 ou d’autres UE de L3 en biologie. Programme / plan / contenus
Cette UE permet aux étudiants de L3 de renforcer et compléter leurs savoirs en biologie avant l’entrée en master ou en école d’ingénieur. Elle les prépare aux entretiens en leur permettant d’acquérir une ouverture sur des thèmes de société actuels impliquant des problématiques de biologie. 1-Etablissement de dossiers documentaires (scientifiques et de presse) sur plusieurs thèmes d’actualité scientifique. Chaque dossier constituera une base d’information fiable et pertinente pour les étduiant.es, afin de préparer un exposé présentant les différentes positions possibles par rapport à ce sujet, ainsi que le point de vue personnel argumenté de l’étudiant. Chaque exposé est suivi d’un débat auquel participeront tous les étudiants. Exemples de thèmes abordés : Impacts des industries chimiques sur le vivant. Procréation médicalement assistée chez l’humain et les animaux : simple technique ou bien problème de société ? L’agriculture biologique pourrait-elle nourrir l’humanité ? Le changement climatique peut-il affecter la biodiversité ? 2-Initiation à la méthodologie de lecture rapide d’un texte et de restitution d’informations (une des épreuves du concours B agro/véto), ateliers de travail autour d’articles de presse ou de périodiques scientifiques en Français de type « grand public ». Simulation de l’épreuve du concours B « Science et Société ». 3-Préparation au concours B Agro-Véto. Plusieurs séances, non évaluées, sont proposées aux étudiant.es inscrit.es au concours B afin de les accompagner dans la préparation du dossier et de les préparer aux différentes épreuves (entretiens de motivation, entretien « Science et Société, Anglais) 4-En parallèle, des conférences données par des chercheurs ou ingénieurs permettront d’élargir les connaissances obtenues par le travail bibliographique et permettront d’apporter des aspects très concrets et une vision des métiers associés. Objectifs d'apprentissage
Cette UE a pour objectif de donner aux étudiants une bonne base de culture générale en biologie concernant des thèmes de société actuels. Elle vise à préparer à tout entretien dans lequel les étudiants peuvent être amené-es à être interrogé-es sur un sujet de culture générale et d’actualité scientifique. Organisation générale et modalités pédagogiques
Pour tous les étudiants : cette UE est organisée en créneaux de 2h heures souvent rassemblés en demi-journées. Conférences, présentations orales, débats Quelques créneaux individuels de préparation aux concours Modalités pédagogiques particulières
Compétences
Communication orale
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
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| Informatique : Projet cryptographie | Semestre 2 | 15 | 15 | ||||||||
Informatique : Projet cryptographieSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Cette unité d’enseignement est une introduction, par la pratique, à la cryptographie et la cryptanalyse (l'art de protéger ou révéler des messages confidentiels). Votre mission si vous l'acceptez sera déchiffrer une série de messages secrets illustrant quelques grands principes de la discipline. Leur déchiffrement nécessitera la compréhension de l’algorithme de chiffrement, mais aussi de ses faiblesses, et la mise en pratique informatique d’une attaque exploitant celles-ci. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Informatique orientée objet | Semestre 2 | 15 | 15 | ||||||||
Informatique orientée objetSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Principes de la programmation orientée objet, utilisation standard du langage Python, notions d'environnements de développement. Description des objets, classes, méthodes, héritage, surcharge, constructeurs... Objectifs d'apprentissage
L’objectif de ce cours est d’apprendre le paradigme de la programmation orientée objet et la façon dont il est mis en oeuvre en Python. Compétences
Développer des programmes en style orienté objet en Python Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Sciences en tête - Maths/Physique | Semestre 2 | 15 | 15 | ||||||||
Sciences en tête - Maths/PhysiqueSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
UE de mathématiques et physiques du L2 Programme / plan / contenus
Contenu adapté suivant le choix de chaque étudiant Objectifs d'apprentissage
Renforcement et approfondissement en math et physique Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
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| Physique statistique | Semestre 2 | 15 | 15 | ||||||||
Physique statistiqueSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Thermodynamique Programme / plan / contenus
Cette U.E. est une introduction à la physique statistique. L’objectif principal du cours est de donner une vision microscopique de l’entropie vue en thermodynamique.
Objectifs d'apprentissage
être capable de calculer l’entropie d'un système physique dans un ensemble microcanonique et de calculer les grandeurs thermodynamiques d’un système physique dans l'ensemble canonique Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type cours/TD intégrés et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| UE libre à 2,5 ECTS | Semestre 1 | ||||||||||
UE libre à 2,5 ECTSSemestre calendaire :
Semestre 1
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| UE libre à 5 ECTS | Semestre 1 | ||||||||||
UE libre à 5 ECTSSemestre calendaire :
Semestre 1
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Réponses des plantes aux contraintes de l'environnement | Semestre 2 | 12.5 | 4.5 | 28 | |||||||
Réponses des plantes aux contraintes de l'environnementSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
12.5
Travaux pratiques :
28
Travaux dirigés :
4.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Connaissances de base (niveau L2) en biologie végétale, physiologie végétale, biologie moléculaire et cellulaire, microbiologie. Programme / plan / contenus
Les plantes sont des organismes sessiles qui doivent constamment faire face à la pression exercée par des changements (contraintes ou facteurs de stress) de leur environnement biotique et abiotique. En réponse à une pression constante (ex : dérèglement climatique) ou une pression soudaine (ex : attaque d’un microorganisme), les plantes ont la capacité de répondre et de s’adapter à ces changements. Cette UE a pour objectif de donner aux étudiants une vision intégrée des réponses des plantes aux contraintes biotiques et abiotiques de l’environnement, et ceci à différentes échelles de l’organisme (de la cellule à l’organisme entier dans son environnement) et de temps. Programme détaillé : Cours (12h30) : 1. Innovations et adaptation des végétaux au milieu terrestre (1h) 2. Réponses des plantes aux contraintes abiotiques (eau, sel, température, métaux lourds) (3h) 3. Réponses des plantes aux contraintes biotiques (phytopathologie, symbiose) (7h) 4. La réponse redox des plantes au changement climatique (1h30) TD (4h30) : 1. Adaptations de l'appareil reproducteur en relation avec le mutualisme de pollinisation (1h30) 2. Contraintes abiotiques (1h30) 3. Analyse d’articles (intégration des signaux) (1h30) TP (28h) : 1. Adaptations de l'appareil végétatif à la contrainte hydrique (3h) 2. Réponses moléculaires, cellulaires et métaboliques de plantes soumises à un stress salin (9h) 3. Rôle de l’acide salicylique et de l’état redox cellulaire dans la résistance d’Arabidopsis thaliana à la bactérie phytopathogène Pseudomonas syringae pv. tomato (9h) 4. Analyse d’une interaction symbiotique et de l’impact du stress salin sur celle-ci (7h) Objectifs d'apprentissage
Au terme de cet enseignement, l’étudiant sera capable de : OAV1. Énumérer les grandes innovations et adaptations des végétaux au milieu terrestre, et les replacer dans leur contexte évolutif. OAV2. Démontrer les différentes stratégies adaptatives des végétaux (morpho-anatomiques et physio-métaboliques) en les connectant avec les caractéristiques majeures de leur milieu de vie (transition saisonnière, milieux extrêmes). OAV3. Décrire les principaux mécanismes (moléculaires, cellulaires et physiologiques) et principales voies de signalisation impliqués dans la réponse des plantes aux contraintes abiotiques (eau, sel, métaux lourds, changements climatiques – faibles/fortes températures, fort taux de CO2) et biotiques (organismes mutualistes/symbiotiques et parasitaires) de l’environnement. OAV4. Expliquer comment les variations environnementales impactent le développement des plantes et leurs écosystèmes, et comment ces dernières y répondent pour s'y adapter. Illustrer l'influence de ces variations sur les enjeux sociétaux et écologiques. OAV5. Appliquer un ensemble de techniques expérimentales variées et couramment utilisées dans le domaine des sciences du végétal, pour étudier l'influence de contraintes environnementales sur la croissance des plantes à différentes échelles (macroscopique, microscopique ou moléculaire/métabolique). Analyser, interpréter et discuter les résultats obtenus en regard des données de la littérature. Formuler des hypothèses et développer un esprit critique. Rédiger un compte-rendu écrit suivant le format d’un article scientifique. Modalités pédagogiques particulières
L’UE est organisée en 2 blocs thématiques : après une brève introduction sur l’adaptation des plantes au milieu terrestre, l’UE se focalisera sur 1) les réponses des plantes aux contraintes abiotiques (stress salin, stress hydrique, températures extrêmes, fort CO2), et 2) les réponses des plantes aux contraintes biotiques (interactions parasitaires et mutualistes/symbiotiques). Chaque bloc comporte une partie de cours, complétée par plusieurs séances de TP visant à renforcer les connaissances théoriques et pratiques sur des exemples précis d’adaptation des plantes aux contraintes de l’environnement. En fin d’UE, une séance de TD sous la forme d’une analyse d’article permettra de mettre en relief un des aspects abordés lors du cours interactions symbiotiques. L’évaluation de l’UE comporte 3 comptes-rendus notés de TP (dont 2 seront à rédiger sous la forme d’un article scientifique), un exercice noté (analyse de données issues de la littérature menée en parallèle d’expériences lors d’un TP), et une note d’examen écrit terminal. L’examen écrit porte sur toutes les notions vues au cours de l’UE (cours, TD et TP). Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Chimie des solutions | Semestre 2 | 15 | 15 | ||||||||
Chimie des solutionsSemestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire :
Cours magistraux :
15
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Définition de l’avancement et la quantité de matière. Programme / plan / contenus
Cette UE doit permettre aux étudiants de consolider et accroître leurs connaissances en thermodynamique et en chimie des solutions.
Objectifs d'apprentissage
• Acquérir de nouvelles notions en thermodynamique et sur les équilibres en solution aqueuse Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement de type classe inversé avec cours travaillé en autonomie à l’aide d’un support de cours et des quizz, échanges, résolutions d’exercices ou problèmes, présentations orales d’applications par les étudiant.es, parties d’un jeu pédagogique ou réalisation de cartes conceptuelles en séance. Mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés) dès le début du cours. Bibliographie
Chimie des solutions, De l'élémentaire aux calculs numériques Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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