LDD1 Chimie, Sciences de la vie - Site Orsay
Cette Licence Double-Diplôme « Chimie, Sciences de la Vie » a pour objectif de proposer aux étudiants une formation complète dans les domaines de la Chimie et de la Biologie. Elle leur permettra d'acquérir un socle de compétences fondamentales dans ces deux disciplines. Cette formation, en étroit lien avec la recherche menée à l’Université Paris-Saclay, est destinée à des étudiants souhaitant s’orienter vers la recherche scientifique.
Organisation des enseignements : Les unités d’enseignement (UE) seront regroupées en cinq Blocs de Connaissances et Compétences (BCC) qui doivent être acquis afin de valider l’année.
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un bloc « Chimie »
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un bloc « Biologie »
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un bloc « Disciplines d’appui » (mathématiques et physique appliquées à la biologie et à la chimie)
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un bloc « Transverse » (incluant une UE d’Anglais)
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un bloc « complémentaire » (initiation à la recherche, sensibilisation aux défis sociétaux et scientifiques)
Les enseignements incluent une part homogène de cours magistraux, travaux dirigés, des travaux pratiques ou autres activités pédagogiques (projet, exposés, visites de laboratoires, analyses de documents scientifiques…).
Informations
Compétences
La première année Licence Double-Diplôme « Chimie, Sciences de la Vie » vise l’acquisition de compétences fondamentales et transverses au travers d’un socle scientifique général nécessaire pour la poursuite dans un cursus de licence bidisciplinaire en biologie et chimie. Une initiation aux pratiques et démarches scientifiques en relation avec les métiers de la Recherche sera abordée dans le contexte de la biologie et de la chimie (tutorat Recherche, démarche scientifique, projet encadré…).
Objectifs pédagogiques
Objectifs : La première année de Licence Double-Diplôme (LDD1) vise à apporter à l'étudiant une culture scientifique générale et une solide formation de base en biologie (biologie cellulaire et moléculaire, biochimie, évolution, écologie) et en chimie (architecture de la matière). L'enseignement est complété par des disciplines d'appui appliquées à la chimie et la biologie (physique, mathématiques et informatique). Au cours de cette année, une initiation à la recherche scientifique est proposée au travers de projets encadrés, de tutorat et de découverte des métiers liés à la recherche.
Tarifs et bourses
Les montants peuvent varier selon les formations et votre situation.
Capacité d’accueil
Places
Public visé et prérequis
Accès sélectif en LDD1 pour des bacheliers scientifiques généraux ayant un goût prononcé pour la biologie et la chimie. Ce cursus sélectif s’adresse à des étudiants particulièrement motivés et curieux, prêts à s’investir dans une formation exigeante avec pour objectif se s'orienter vers la recherche..
Période(s) de candidature
Du 19 janvier au 12 mars 2026
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.
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie 2 : De la molécule à l'organisme | 8 | Semestre 2 | 29 | 24 | 21 | ||||||
Biologie 2 : De la molécule à l'organismeECTS :
8
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
29
Travaux pratiques :
21
Travaux dirigés :
24
Apprentissage autonome :
1
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
- Savoir nommer la valence des atomes de carbone, oxygène, hydrogène et azote. Programme / plan / contenus
Chapitre Biochimie / Biologie Cellulaire : 37,5h Travail non présentiel : 1h sur e-campus : Prérequis aux cours magistraux et cours préparatoires aux TP Travaux dirigés : 13,5h Travaux Pratiques : 9h Chapitre Biologie Animale / Biologie Végétale : 34,5h Travaux dirigés : 7,5h Travaux Pratiques : 12h Accompagnement personnalisé : 3h Ces séances, programmées après les devoirs sur table, sont prévues pour (1) corriger les devoirs avec les étudiants ayant rencontré des difficultés et (2) proposer des exercices d’approfondissement aux étudiants ayant été plus à leur aise. Accompagnement en non présentiel : Exercices WIMs Objectifs d'apprentissage
A l'issue de cet enseignement, l'étudiant devra être capable de : - Identifier et dessiner les structures chimiques de constituants élémentaires du vivant (lipides, glucides et protéines), décrire leurs structures, leurs propriétés chimiques, leurs assemblages intra- et inter-moléculaires et leurs fonctions dans la cellule. - Identifier et représenter les différents compartiments cellulaires animaux et végétaux, préciser leur composition, décrire leurs fonctions propres et leurs interactions. - Décrire et expliquer les différents niveaux de structuration intra-, péri- et inter-cellulaire animale et végétale. - Décrire, à différentes échelles, l’organisation d’un amphibien et d’une plante à fleurs adultes (organismes pluricellulaires), l’illustrer à l’aide d’exemples et de schémas et la mettre en relation avec les grandes fonctions physiologiques de l’organisme. - Décrire le cycle de vie d’un amphibien et d’une plante à fleurs à différentes échelles (stades, reproduction, processus du développement embryonnaire et post-embryonnaire) et l’illustrer à l’aide d’exemples et de schémas Objectifs d’apprentissage transversaux : - Construire une comparaison argumentée pour faire ressortir des points communs et des différences. - Appliquer un protocole simple pour réaliser, à l’aide d’outils appropriés, des observations, les analyser et en produire un compte-rendu écrit structuré. Organisation générale et modalités pédagogiques
Les chapitres Biochimie/Biologie Cellulaire et Biologie Animale/Biologie Végétale seront abordés en parallèle. Des séances de TD et de TP permettront d’illustrer et/ou approfondir le contenu des CM. Bibliographie
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Biologie 1 : Unité, diversité, évolution du vivant | 6.5 | Semestre 1 | 26 | 23.5 | 15.5 | ||||||
Biologie 1 : Unité, diversité, évolution du vivantECTS :
6.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
26
Travaux pratiques :
15.5
Travaux dirigés :
23.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Définir le vocabulaire de base en biologie : atome, molécule, polymère, ADN, chromosome, cellule Programme / plan / contenus
Chapitre Génétique et Biologie Moléculaire TD 9h Les étudiants bénéficieront d’un accompagnement personnalisé au travers de deux séances de TD, respectivement de 2h et 1h chacune. Ces séances sont prévues pour corriger avec les étudiants les devoirs sur table. Objectifs d'apprentissage
A l’issu de cet enseignement, l’étudiant devra être capable de : 1. Expliquer la théorie de l’évolution et l’appliquer à l’analyse de la diversité du vivant - Reformuler l’histoire des grandes idées en évolution - Générer des arbres phylogénétiques simples à partir de la description de caractères morphologiques ou moléculaires - Analyser les changements morphologiques ou moléculaires sur un arbre phylogénétique - Mémoriser les grandes étapes de l’histoire de la vie sur terre 2. Décrire la structure, le maintien et l’expression du support de l’information génétique - Décrire les éléments constitutifs des nucléotides et leur organisation en acide nucléique - Illustrer les différentes étapes de la réplication de l’acide désoxyribonucléique (ADN) - Décrire la structure d’un gène procaryote et d’un gène eucaryote et les étapes menant à son expression 3. Identifier les variations de l’information génétique et décrire sa transmission d’une génération à l’autre - Lister les grandes catégories de mutations et leurs conséquences à l’échelle des molécules et de l’organisme - Appliquer les lois de génétique mendélienne pour prédire les proportions génotypiques et phénotypiques d’une descendance chez des organismes haploïdes et diploïdes - Connecter un phénotype mutant avec le résultat d’un crible positif ou négatif 4. Nommer et classer les grands groupes du vivant à partir de caractères diagnostiques - Schématiser l’origine des mitochondries et des chloroplastes, preuves de l’évolution - Identifier des caractères homologues à partir de données morphologiques ou moléculaires dans lesquels ils sont observés - Mémoriser les caractéristiques générales des domaines du vivant et des super-groupes eucaryotes - Mémoriser les arbres simplifiés des Embryophytes et des Métazoaires et les états de caractères dérivés partagés et caractères propres illustrant leur évolution 5. Analyser les différents cycles de vie en identifiant les grandes étapes et en produire un schéma légendé - Distinguer méiose et fécondation sur un cycle, en déduire la ploïdie des différentes phases - Décrire les étapes de la méiose et ses conséquences - Décrire les étapes de la mitose et la replacer dans le cycle cellulaire Organisation générale et modalités pédagogiques
Les chapitres Evolution et Génétique et biologie moléculaire sont abordés en parallèle et avant le chapitre Diversité. Bibliographie
Bibliographie Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie 1 : De l'atome à la matière | 6.5 | Semestre 1 | 27 | 30 | 8 | ||||||
Chimie 1 : De l'atome à la matièreECTS :
6.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
27
Travaux pratiques :
8
Travaux dirigés :
30
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Chimie: Composants de l’atome, notion d’isotopes, composition atomique des molécules, quantités de matière et concentrations, équilibrage de réactions chimiques (conservation du nombre d'atomes et de la charge), tableaux d'avancement pour des réactions totales, notions de chaleur et de transferts d'énergie, terminologie de la verrerie « standard » (béchers, éprouvettes, pipettes,…) Programme / plan / contenus
Cet enseignement apporte les bases en chimie générale en partant de la structure des atomes pour construire la structure et les propriétés des molécules organiques, inorganiques et des solides : Généralités et Spectroscopie Configuration électronique - Description Quantique et Classification Structure et géométrie des molécules Molécules organiques Complexes inorganiques Cohésion de la matière -Etats de la matière : liquide, solide, gaz Structures des solides Travaux Pratiques : 2) Spectroscopie d'absorption : Dosage par spectrophotométrie associé à une réaction de complexation - Utilisation de la verrerie standard en chimie, évaluation des incertitudes de mesure et rédaction d'un compte-rendu de travaux pratiques
Objectifs d'apprentissage
A l’issu de cet enseignement, l’étudiant devra être capable de :
- Identifier les différents types de liaison (covalente à ionique)
- Décrire les empilements d'atome dans un solide cristallin, calculer la compacité et la masse volumique
Organisation générale et modalités pédagogiques
Le programme sera déroulé dans l'ordre des chapitres, avec la répartition suivante en terme de volume horaire (CM, TD). Cette répartition peut être modulée entre chapitres suivant l'avancement, mais en conservant un total de 27 h en CM, 30 h en TD et 8 h en TP. 2h : Travaux pratiques informatisés de visualisation et d'obtention des grandeurs caractéristiques associées aux empilements dans les structures cristallines. Un accompagnement différencié sera proposé à travers des séances de retour sur les notions mal acquises après les épreuves. Des travaux personnels d'approfondissement de notions seront proposés aux étudiants ayant acquis un socle de compétences nécessaire. Bibliographie
LIVRES DE COURS : LIVRES D’APPROFONDISSEMENT : HISTOIRE DES SCIENCES : Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Chimie 2 : Transformations et propriétés de la matière | 8 | Semestre 2 | 25 | 42 | 8 | ||||||
Chimie 2 : Transformations et propriétés de la matièreECTS :
8
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
25
Travaux pratiques :
8
Travaux dirigés :
42
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Mathématiques lycée : Mathématiques du S1 BCST Physique-chimie lycée :
Programme / plan / contenus
Première partie : Acquisition des compétences de base nécessaire à l’étude des réactions chimiques en solution
Seconde partie : Les principes de la thermodynamique
Troisième partie : Applications des principes aux réactions chimiques
Quatrième partie : Différencier les différents stéréoisomères et déterminer leurs configurations
Cinquième partie : Identifier les catégories de réaction chimiques et prédire les propriétés acido-basiques de molécules organiques simples
Sixième partie : Trouver une structure de molécules organique simple à partir de données spectroscopiques IR et RMN
Septième partie : Réaliser une synthèse simple et une purification en suivant un protocole expérimental.
Objectifs d'apprentissage
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devra être capable de : - Acquérir des compétences de base nécessaires à l’étude des réactions chimiques en solution Organisation générale et modalités pédagogiques
Enseignement avec cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques et mise à disposition d’éléments pédagogiques numériques (documents de cours et TD, annales et corrigés, tests sur e-campus). Bibliographie
« Toute la chimie pour bien commencer sa licence » , V. Alezra, de Boeck Supérieur ; « Principes de chimie » , P. W. Atkins, L. Jones, L. Lavermann, de Boeck Supérieur ; Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique | 3 | Semestre 2 | 11.5 | 13.5 | 0 | ||||||
PhysiqueECTS :
3
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
11.5
Travaux pratiques :
0
Travaux dirigés :
13.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Généralités Bases de la mécanique Statique des fluides Objectifs d'apprentissage
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devra être capable de : - Évaluer l’homogénéité d’une équation en utilisant les notions de grandeur, de dimension et d'unité de mesure. - Vérifier la cohérence d'un résultat : sensibilité aux paramètres du problème, comportement aux instants particuliers, ordre de grandeur du résultat numérique. - Présenter les principes de la mécanique et montrer qu'ils s'appliquent à de très nombreux phénomènes. - Étudier des systèmes dynamiques et savoir utiliser des équations différentielles pour décrire l'évolution de ces systèmes. - Acquérir de l’autonomie face à une question scientifique Organisation générale et modalités pédagogiques
L'enseignement se déroule sous la forme de Cours Magistraux (11,5h) et de Travaux Dirigés (13,5 h). Bibliographie
Yan PICARD, Physique: Outils et méthodes pour réussir la L1, DeBoeck Supérieur, ISBN-10 : 2807321909, ISBN-13 : 978-2807321908 Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Mathématiques | 5 | Semestre 1 | 21 | 28 | |||||||
MathématiquesECTS :
5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
21
Travaux dirigés :
28
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
1. Étude de fonction : - Représentation graphique, dérivation, composition. - Tableau de variation, extrêmas, fonction réciproque. - lien primitive/intégrale, formule d'intégration par parties, -lignes de niveau, dérivées partielles, erreur de mesure. - Événements, probabilités conditionnelles, indépendance. -Fonctions de répartition, quantiles et les lois usuelles : uniforme, exponentielle, gaussienne. - approximation de l'hypergéometrique par la binomiale, Objectifs d'apprentissage
Le but est de consolider les acquis du lycée et de donner les outils mathématiques utiles pour poursuivre en Biologie ou Chimie ; plus particulièrement nous étudierons les fonctions et les probabilités. A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devra être capable de :
Organisation générale et modalités pédagogiques
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux et travaux dirigés. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Mathématiques appliquées Biologie et Chimie | 2.5 | Semestre 1 | 12 | 12 | |||||||
Mathématiques appliquées Biologie et ChimieECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
12
Travaux dirigés :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Analyse de terminale S: exponentielle, logarithme, primitives, études de fonctions. Programme / plan / contenus
L’objectif de ce module est d’étudier des équations et courbes liées à la modélisation en biologie et en chimie. Pour un certain nombre de modèles, cela revient à résoudre des équations différentielles qui dépendent par ailleurs de paramètres que l’on peut ajuster par des méthodes statistiques afin que le modèle corresponde le mieux possible à un jeu d’observations.
Objectifs d'apprentissage
Savoir résoudre des équations, tracer et interpréter les solutions. Etre capable d'anlayser les paramètres du problème et les approcher grâce à des données expérimentales. Organisation générale et modalités pédagogiques
Cet enseignement sera assuré sous la forme de cours/TD. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Physique appliquée Biologie et Chimie | 5 | Semestre 2 | 13 | 13 | 24 | ||||||
Physique appliquée Biologie et ChimieECTS :
5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
13
Travaux pratiques :
24
Travaux dirigés :
13
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Maths de niveau baccalauréat Programme / plan / contenus
Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
13 cours /TD intégrés de 2h, 6 TP de 4h. Les cours intègrent des exercices afin de tester et mettre en application immédiate les connaissances étudiées. Chaque début de cours commence par un court questionnaire (avec vote type boitier réponse / Wooclap ou main levée) pour faire le point et consolider le cours précédent. Les TP sont alignés sur les cours, chaque TP correspond à un des grands volets bien identifiés du cours. Ils visent à d’une part à observer, quantifier et modéliser les phénomènes physiques, et, d’autre part un effort importante sera dédiée à l’acquisition de compétences pratiques (prise de données et analyse quantitative, modélisation, outils). Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE libre (0 ECTS) | |||||||||||
| UE libre (0 ECTS) | 0 | Semestre 1 | |||||||||
UE libre (0 ECTS)ECTS :
0
Semestre calendaire :
Semestre 1
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| UE transverses obligatoires (hors anglais) | |||||||||||
| PPEI - Entreprise 360 - 1ère partie | 1.5 | Semestre 1 | |||||||||
PPEI - Entreprise 360 - 1ère partieECTS :
1.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Apprentissage autonome :
12
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Le SPOC Entreprise 360 (Cours en ligne) vise à commencer à sensibiliser les étudiants au monde de l’entreprise dans le but de favoriser leur insertion à l’issue de leur cursus à l’université. A travers ce SPOC, les étudiants aborderont le lien entre buts, missions et priorités des entreprises, la place du profit dans l’entreprise et la place de l’entreprise dans le circuit économique. Ils y découvriront aussi les différents éléments structurants d’une entreprise auxquels ils seront confrontés dès lors qu’ils postuleront pour un recrutement. Objectifs d'apprentissage
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devra être capable de : - Identifier les principales caractéristiques d’une entreprise. Organisation générale et modalités pédagogiques
SPOC Entreprise 360 : 6 séances de 2h de cours en ligne. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| De la chimie prébiotique aux premiers êtres vivants | 4.5 | Semestre 1 | 9 | 26 | 4.5 | ||||||
De la chimie prébiotique aux premiers êtres vivantsECTS :
4.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
9
Travaux pratiques :
4.5
Travaux dirigés :
26
Apprentissage autonome :
4
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Savoir nommer la valence des atomes de carbone, oxygène, hydrogène et azote Programme / plan / contenus
Description : Cet enseignement bi-disciplinaire (chimie et biologie) s'appuie sur la question de l'origine de la vie pour présenter les lois physiques et chimiques qui régissent la nature, les propriétés et la formation des molécules du vivant, ainsi que les propriétés minimales communes à tout système vivant. Il présente les hypothèses concernant comment ont pu se former les molécules simples et les structures moléculaires plus complexes dans les conditions du milieu environnant (terre primitive), et comment ces structures ont pu se combiner pour permettre l’émergence de la vie, son maintien et son évolution sur plusieurs milliards d’années. Contenu des cours magistraux (9h) Introduction, définition du vivant, hypothèses actuelles sur l’émergence de la vie, hypothèses sur les lieux d’émergence de la vie terrestre, arguments et contre-arguments. Contenu des TD (16h) Energie de liaisons Contenu des TP (8h30) TP1 : Formation de liposomes, et propriétés d’encapsulation Objectifs d'apprentissage
OAV1 : Décrire les hypothèses actuelles concernant l’émergence de la matière à partir de la théorie du Big-Bang (Scénarios et théories). Décrire les différentes étapes de la formation des atomes Citer les lieux où les premiers processus ont conduit à l’émergence de la matière. Comparer la nucléosynthèse primordiale, stellaire et interstellaire en fonction des noyaux formés, et de l’énergie de liaison entre particules. Connaître la différence entre les réactions nucléaires et les réactions chimiques. Décrire l’enchaînement qui permet de passer des atomes aux principales biomolécules du vivant (?petites molécules ? molécules organiques ? briques de la vie ?) OAV2 : Décrire les hypothèses actuelles concernant l’émergence de la vie sur terre (Scénarios et théories). Citer les grandes caractéristiques de la vie. Connaître les deux grandes écoles de pensée concernant l’émergence du vivant et les théories qui y sont associées. Décrire les hypothèses actuelles concernant les lieux où les premiers processus ayant conduit à l’émergence de la vie ont pu se mettre en place. Citer les arguments en faveur ou en défaveur de ces hypothèses. Connaître la formule chimique des gaz atmosphériques et des premières molécules organiques formées. OAV3 : Caractériser une réaction chimique d’un point de vue énergétique et cinétiques en termes de transfert de protons et d’électrons. Comparer deux liaisons covalentes en termes de stabilité et de réactivité, d’après les énergies de liaisons. Définir le pH. Connaître les transferts de protons associés aux réactions acide-bases pour définir les espèces ioniques à l’origine des interactions faibles nécessaires à la réactivité et associations biomoléculaires. Savoir reconnaître un acide et une base de Brönsted. Ecrire une réaction acido-basique, savoir définir le pKa d’un couple acido-basique et établire un diagramme de prédominance en fonction du pH. Connaître la notion de force d’un acide ou d’une base dans l’eau. Définir ce qu’est un réducteur ou un oxydant. Déterminer le nombre d’oxydation d’un atome engagé dans une molécule par la méthode des électronégativités, en déduire si, lors d’une réaction, cet atome subit une réduction ou une oxydation. Ecrire une demi équation redox. Identifier le sens de la réaction redox thermodynamiquement favorable grâce à une échelle de potentiels standards. A partir des énergies de liaisons, calculer la variation d’énergie au cours d’une réaction en décrivant précisément la méthode. Illustrer les variations d’énergies au cours d’une réaction chimique par un diagramme d’énergie légendé. Identifier les composantes, cinétiques et thermodynamiques, d’une réaction. D’après un diagramme énergétique, une variation d’énergie ou un profil de concentration, déduire si la réaction est thermodynamiquement favorisée ou non, cinétiquement favorisée ou non. Définir les notions de catalyse et d’activation. Identifier et justifier des solutions permettant de rendre favorable une réaction et savoir modifier en conséquence le diagramme énergétique de cette réaction. Citer les trois principaux types de catalyse : homogène, hétérogène et enzymatique. Evaluer des cinétiques de réactions chimiques associées à l’origine du vivant au travers de calculs de constantes de vitesse et des temps de demi-réactions. Reconnaitre une (suite de ) réaction(s) catalytique, et citer ses propriétés. OAV4 : Décrire la structure et les propriétés des briques de la vie et identifier les réactions de synthèse et de polymérisation de ces molécules. Savoir reconnaître les fonctions chimiques présentes dans les sucres, les acides aminés, les nucléotides, les acides gras, ainsi que les liaisons amide et ester. Schématiser la formule générale d’un acide aminé, et l’organisation d’un nucléotide ou d’un acide gras. Déterminer l’état d’ionisation de ces molécules en fonction du pH à partir des valeurs des pKa (diagramme de prédominance). Définir la notion de chiralité. Identifier si une molécule est chirale ou non. Savoir illustrer la différence entre deux énantiomères. Expliquer les conséquences de la chiralité dans une réaction chimique ou biochimique. Illustrer la notion de stéréospécificité et la mettre en rapport avec l’homochiralité du monde vivant. Décrire la formation d’une liaison peptidique et identifier une réaction de polymérisation. Identifier les réactions de synthèse des sucres, des acides gras et des acides aminés qui auraient pu avoir lieu en conditions prébiotiques. Identifier si une réaction ou une suite de réaction est autocatalytique ou non. Expliquer l’importance de l’autocatalyse dans la production de molécules organiques simples (sucres) ou de biopolymères (acides nucléiques) OAV5 : Citer les forces intermoléculaires et leurs conséquences sur le comportement des molécules amphiphiles en lien avec l’assemblage de compartiment. Lister les propriétés physicochimiques de l’eau. Enumérer et discuter les différentes forces intermoléculaires intervenant entre un soluté et un solvant. Identifier les parties polaires ou apolaires d’une molécule. Prédire si un soluté est soluble/miscible dans un solvant donné. Décrire et représenter/schématiser la structure d’une molécule amphiphile et en déduire ses propriétés et son comportement en milieu aqueux, en fonction de sa concentration, et de la présence d’autres molécules amphiphiles. Définir la concentration micellaire critique (CMC) d’un détergent. OAV6 : Illustrer l’importance du stockage d’information dans l’évolution biologique et dans la multiplication et le bon fonctionnement de protocellules. Expliquer pourquoi les systèmes vivant doivent pouvoir stocker et transmettre des informations. Citer les propriétés de l’ARN qui ont conduit à la théorie du monde ARN. Citer les limites de cette théorie. Illustrer comment la sélection darwinienne et l’évolution peuvent s’appliquer à une population d’acides nucléiques, et pourquoi le taux de mutation ne doit être ni trop faible ni trop élevé. Représenter une cellule minimale et décrire son fonctionnement, identifier pourquoi un système peut correspondre ou non à une protocellule viable. OAV7 (Transversal) : Appliquer un protocole expérimental simple pour réaliser, à l’aide d’outils appropriés, des observations, les analyser et en produire un compte-rendu écrit structuré. Mettre en œuvre un protocole expérimental simple. Nommer le matériel et appareillage mis à disposition. Employer correctement du matériel et des équipements de laboratoire en (micropipette, spectrophotomètre…) en respectant les consignes, et les règles de sécurité. Calculer des grandeurs caractéristiques théoriques ou expérimentales, et les comparer. Au travers d’un compte-rendu structuré, décrire le principe et l’objectif des expériences réalisées, schématiser les phénomènes observés expérimentalement, et justifier les conclusions de manière logique. Organisation générale et modalités pédagogiques
Contenu des cours magistraux (9h) Introduction, définition du vivant, hypothèses actuelles sur l’émergence de la vie, hypothèses sur les lieux d’émergence de la vie terrestre, arguments et contre-arguments. Contenu des TD (16h) Energie de liaisons Contenu des TP (8h30) TP1 : Formation de liposomes, et propriétés d’encapsulation Modalités de contrôle des connaissances Bibliographie
1- Muriel Gargaud, Hervé Martin, Purificacion Lopez-Garcia, Thierry Montmerle, Robert Pascal –Le Soleil, la Terre… la Vie, la quête des origines (Belin – Pour la science). 2009. Nature de l'évaluation
Evaluation Continue non Intégrale
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| PPEI - S'approprier son Projet Professionnel | 2 | Semestre 1 | 1.5 | 11.5 | |||||||
PPEI - S'approprier son Projet ProfessionnelECTS :
2
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
1.5
Travaux dirigés :
11.5
Projet tutoré
0
Apprentissage autonome :
7
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
A l'issue de la présentation générale du contenu et des objectifs de l’UE en amphithéâtre, chaque étudiant choisit un thème (métier ou secteur d’activité) qui constitue son "projet professionnel". Il intègre ensuite une équipe de 3 à 6 étudiants partageant le même thème. Au cours de l’UE, chacun devra : Objectifs d'apprentissage
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devra être capable de : Organisation générale et modalités pédagogiques
L’UE « S’approprier son Projet Professionnel » (SAPP) est une UE transversale de 20h dont l’objectif est d’aider les étudiants à définir et/ou préciser leur projet en termes d’activité professionnelle, pour les amener à confronter ce projet aux réalités du monde du travail, de façon à ce qu’ils puissent adopter une démarche active face à leur orientation. Cette UE se compose d’un cours introductif en amphithéâtre (1h30), de 5 TD de durée variable répartis sur le semestre (11h30 total) et de 7h de travail en autonomie. Compétences
Compétences préprofessionnelles : Bibliographie
Gilles D., Millaud-Collier C., Saulnier-Cazals J., Vuillermet-Cortot M.J. Projet professionnel de l’étudiant : les nouvelles donnes. Le livre « Passeurs de futurs » + CD-Rom. Ed. ONISEP (Paris), collection Références, 2002. Gilles D., Saulnier-Cazals J., Vuillermet-Cortot M.J. SOCRATE, le retour... Pour accompagner la réussite universitaire et professionnelle des étudiants, Ed. Septembre (Québec), 2007. Nature de l'évaluation
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| Méthodologie scientifique CSV | 2.5 | Semestre 1 | 25 | ||||||||
Méthodologie scientifique CSVECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Travaux dirigés :
25
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Prérequis
Pas de pré-requis Programme / plan / contenus
L'objectif est d'aider les étudiants à devenir autonomes et efficaces dans leur travail à l'université, en particulier par la maîtrise des grandes étapes d’obtention de résultats et d’analyse des sciences expérimentales, par un entraînement à produire des textes et des graphiques en lien avec des jeux de données quantitatives, et à les présenter à l’oral. L’UE permet aussi de travailler en groupe et d’identifier des leviers pour rendre ce travail efficace et le plus formateur possible pour chacun des participants. Objectifs d'apprentissage
Compétences : • Connaître les étapes classiques de la démarche scientifique • Connaître les étapes classiques d’un compte-rendu scientifique et d’un article scientifique • Rédiger un compte-rendu de type « compte-rendu de TP » mobilisant des données brutes sur une variable quantitative, en particulier introduction, résultats, interprétation des résultats et conclusion • Communiquer de manière efficace des contenus scientifiques à l’écrit et à l’oral • Opérer des traitements de base de données quantitatives avec un tableur, en particulier pour mettre en évidence la dispersion de données quantitatives • Nommer les différents types de graphiques et identifier leur pertinence en fonction des données à représenter • Construire un graphique à la main et avec tableur Organisation générale et modalités pédagogiques
L’UE est organisée en 2 séances de TD de 2h, 10 séances de TD de 1,5 h, et 1 séance de TD de 3h (1 séance par semaine). L’enseignement est interactif et nécessite donc une participation active des étudiant-e-s au cours des séances. Des activités collaboratives seront régulièrement proposées lors et entre les séances. Les attendus sont explicités au travers de grilles détaillées. Chaque type de travail individuel donne lieu à une évaluation formative (non notée) avant l’évaluation de contrôle continu puis l’évaluation finale. Nature de l'évaluation
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| Compétences numériques CSV | 3 | Semestre 2 | 30 | ||||||||
Compétences numériques CSVECTS :
3
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Travaux dirigés :
30
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
SPOC Sens critique, Sciences en société SPOC Brevet AI formule avancée Nature de l'évaluation
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| Anglais - FSO - L1 S1 - 2 ECTS | 2 | Semestre 1 | 18 | ||||||||
Anglais - FSO - L1 S1 - 2 ECTSECTS :
2
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Travaux dirigés :
18
Apprentissage autonome :
6
Langue d'enseignement
Anglais
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
ANGLAIS GÉNÉRAL. Cette UE s'inscrit dans une approche actionnelle dans les 5 compétences (compréhension Compétences à acquérir [habilitation] : Nature de l'évaluation
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| Anglais - FSO - L1 S2 - 2,5 ECTS - 1 UE | |||||||||||
Anglais - FSO - L1 S2 - 2,5 ECTS - 1 UEEnseignement à distance
non
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| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorat recherche | 2 | Semestre 2 | 15 | ||||||||
Tutorat rechercheECTS :
2
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Le tutorat a pour objectif de faire découvrir les différentes facettes du métier de chercheur aux étudiants. Il s’agit de nouer un contact privilégier avec un chercheur ou un enseignant chercheur pour l’accompagner dans toutes ses tâches quotidiennes (suivi des travaux, design de d’expérience, vie du laboratoire, séminaire, bibliographie, activités d’enseignement…). En aucun cas, le tutorat ne pourra être utilisé pour réaliser des activités pratiques liées à la recherche comme dans le cas d’un stage. Objectifs d'apprentissage
Découverte des activités dans un laboratoire de recherche Organisation générale et modalités pédagogiques
UE organisée sous la forme de 3 demi-journées en immersion dans un laboratoire de recherche par groupes de 3 à 5 étudiants. Nature de l'évaluation
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| Programmation | 5 | Semestre 2 | 6 | 21 | 21 | ||||||
ProgrammationECTS :
5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
6
Travaux pratiques :
21
Travaux dirigés :
21
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Bloc 1 — Fondamentaux de Python : types de base (int, float, str, bool), variables, affichage formaté, listes, indexation et tranches (slices), boucles for/while, conditions (if/elif/else), fonctions. Bloc 2 — Données en chimie et biologie : manipulation de chaînes et de séquences biologiques (codons, complémentarité), calculs de poids moléculaires, opérations sur listes, recherche et comptage d’éléments, dictionnaires. Bloc 3 — Fichiers & automatisation : entrées/sorties (formats CSV, FASTA), lecture ligne par ligne, parsing, traitement par lots (scripts) vs calcul interactif (notebooks) ; structuration du code et reproductibilité. Bloc 4 — Algorithmes fondamentaux : recherche de minimums/indices, échanges d’éléments, tris classiques (sélection, bulle), compréhension des boucles et complexité algorithmique. Bloc 5 — Introduction à Julia : découverte du langage (types, boucles, fonctions, tableaux), traduction d’exercices Python en Julia, introduction aux notebooks interactifs (Pluto). Bloc 6 — Analyse de données : travail sur données tabulées avec DataFrames, visualisation graphique, initiation à l’analyse statistique. Bloc 7 — Mini-projet : travail de programmation appliquée avec présentation orale, sur des problématiques choisies (simulation, biochimie ou bio-informatique). Objectifs d'apprentissage
L’UE propose une initiation à la programmation avec Python et Julia, orientée vers la chimie et les sciences du vivant. Les étudiant·e·s y apprennent à concevoir des scripts clairs et fiables pour traiter des données expérimentales, analyser des séquences nucléotidiques ou protéiques, automatiser des tâches et générer des figures. L’accent est mis sur des bases solides en programmation procédurale (structures de données, contrôle de flux, fonctions), la manipulation de fichiers, l’utilisation de Jupyter notebooks et l’adoption de bonnes pratiques de reproductibilité. La majorité des exercices et des projets s'inspirent de la biochimie, de la physique et de la bio-informatique. Nature de l'évaluation
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| Projet encadré Chimie et Biologie 2 | 1.5 | Semestre 2 | 15 | ||||||||
Projet encadré Chimie et Biologie 2ECTS :
1.5
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Travaux dirigés :
15
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
L'UE offre aux étudiants une initiation à la recherche scientifique au travers de conférences de chercheurs, de participations à des séminaires ou colloques de recherche dans des domaines à l'interface chimie / Biologie ou de visites de laboratoires ou de plateformes technologiques. Les enseignements peuvent se dérouler sur toute l'année et varient chaque année en fonction des opportunités. Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
UE complémentaire à l'UE "Projet encadré Chimie et Biologie 1" Nature de l'évaluation
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| Demarche scientifique | 3 | Semestre 2 | 2 | 14 | 4 | ||||||
Demarche scientifiqueECTS :
3
Semestre calendaire :
Semestre 2
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
2
Travaux pratiques :
4
Travaux dirigés :
14
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
Introduction à la démarche scientifique Développer son esprit critique
Communiquer
Résolution de problèmes
Article scientifique
Objectifs d'apprentissage
Analyser - formuler une hypothèse Organisation générale et modalités pédagogiques
Nature de l'évaluation
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| Projet encadré Chimie et Biologie 1 | 6 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
Projet encadré Chimie et Biologie 1ECTS :
6
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Travaux dirigés :
30
Apprentissage autonome :
30
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
L’UE se fonde sur un travail en autonomie et en groupe au cours duquel les étudiants seront amenés à collecter et analyser des informations, identifier, poser des problèmes en situation concrète, se coordonner et s'organiser pour restituer leurs travaux, en conservant une démarche scientifique rigoureuse. Objectifs d'apprentissage
L'UE a pour objectif d’initier les étudiants au questionnement scientifique à travers un projet interdisciplinaire encadré : s’approprier une thématique scientifique interdisciplinaire, élaboration d’un raisonnement rigoureux, analyse, synthèse et restitution de connaissances acquises et du processus de réflexion. Compétences:
Organisation générale et modalités pédagogiques
Projets par groupes de 4 à 6 étudiants Nature de l'évaluation
Evaluation Continue Intégrale
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| Média, Sources et Controverses Scientifiques | 2.5 | Semestre 1 | 6 | 6.5 | 0 | 12.5 | |||||
Média, Sources et Controverses ScientifiquesECTS :
2.5
Semestre calendaire :
Semestre 1
Détail du volume horaire
Cours magistraux :
6
Travaux pratiques :
0
Travaux dirigés :
6.5
Projet :
12.5
Langue d'enseignement
Français
Enseignement à distance
non
Programme / plan / contenus
L’objectif est d’étudier et d’analyser plusieurs sujets d’actualité qui mobilisent des sciences et des techniques et sont l’objet de nombreux débats publiques et/ou de controverses scientifiques, en se concentrant sur les acteurs du débat, leurs arguments et les différents enjeux sous-jacents à leur engagement. Chaque année, les sujets sont choisis collectivement par les étudiants. Parmi ceux traités, on peut trouver l’euthanasie, le renouvellement du parc nucléaire français, les modifications génétiques du vivant, l’interdiction des pesticides néonicotinoïdes, la conquête de Mars, l’intelligence artificielle, etc. Objectifs d'apprentissage
Organisation générale et modalités pédagogiques
Ce module aura la forme d’un Cours-TD, réparti en 12,5h avec l’enseignant et 12,5h de travail en autonomie (individuel ou collectif). Chacune des séances en autonomie donne lieu à la réalisation d’un travail (devoir écrit, recherche ou présentation orale collective) qui compte pour le contrôle continu. L’objectif général de l’UE est de proposer un travail de réflexion sur l’argumentation et enjeux scientifiques en société à partir de sujets d’actualité. Les étudiants ont à effectuer un travail de veille et de prospection dans divers media (presse/radio/internet). Leurs recherches sont ensuite présentées en classe et analysées de manière critique. Il s’agit d’abord, dans un premier temps, d’effectuer un travail sur les sources (leurs différentes nature / leur crédibilité / comment vérifier une source, etc…) ainsi que sur les choix des différents sujets d’actualité. Dans un deuxième temps, une fois les sujets choisis collectivement, il s’agit d’en préciser les problématiques, d’effectuer une cartographie des différents acteurs impliqués dans ces controverses, puis de déconstruire leurs différentes argumentations. Des travaux d’historiens ou de sociologues des sciences sont également étudiés afin de mettre en perspective historique les différents enjeux sous-jacents à ces débats. Ce module est à considérer comme un plus pour ceux qui veulent rejoindre un concours d’ingénieur ou concours enseignement. Bibliographie
Lecture de la presse généraliste et/ou scientifique Nature de l'évaluation
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Campus de la formation
Orsay Bures
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