Bases de données et développement web : 60 h, Vincent BRANDERS
Connaissances et compétences préalables
Notions de base en informatique :
Connaissances générales en informatique : Savoir naviguer sur un système d’exploitation (Windows, macOS, Linux), utiliser des navigateurs web, gérer des fichiers et dossiers.
Utilisation de la ligne de commande : Compréhension basique de la navigation dans le terminal (par exemple, lister des fichiers, changer de répertoire).
Initiation à la gestion de fichiers et arborescences
Organisation des fichiers et des dossiers : Comprendre comment organiser les fichiers de projet de manière logique (par exemple, regrouper des fichiers HTML, CSS, et JavaScript dans des dossiers séparés).
Anglais technique (facultatif mais utile)
Compréhension de base de l’anglais technique : Les étudiants devraient être capables de lire des documentations techniques en anglais, car une grande partie des ressources web (y compris la documentation sur HTML, CSS, JavaScript, et Flask) est rédigée en anglais.
Concepts de programmation de base :
Logique de programmation : Avoir déjà programmé dans un langage (typiquement Python, éventuellement Java, C, ...) et comprendre les concepts de base comme :
Variables
Boucles (for, while)
Conditions (if, else)
Fonctions
Notions de base des algorithmes : Avoir une idée de la façon dont fonctionnent les algorithmes simples (par exemple, tri, recherche).
Python (recommandé) :
Bases de Python : puisque Flask (framework Python) est couvert dans le cours, il serait utile de connaître les concepts de base de Python, notamment :
Syntaxe
Variables et types de données (chaînes, listes, dictionnaires)
Fonctions et structures de contrôle (boucles, conditions)
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Choisir et utiliser les moyens d’informations et de communication adaptés
Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
Utiliser le vocabulaire adéquat
Présenter des prototypes de solution et d’application techniques
Utiliser une langue étrangère
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Elaborer une méthodologie de travail
Planifier des activités
Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
Rechercher et utiliser les ressources adéquates
Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes
S’engager dans une démarche de développement professionnel
S’informer et s’inscrire dans une démarche de formation permanente
Travailler tant en autonomie qu’en équipe dans le respect de la structure de l’environnement professionnel
S’inscrire dans une démarche de respect des réglementations
Participer à la démarche qualité
Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
Apporter les solutions techniques en réponse aux questionnements spécifiques dans le domaine biologique
Analyser les besoins matériels et les mettre en oeuvre.
Préparer l’analyse et l’exploitation des résultats des dispositifs de collecte de données
Assurer la fonctionnalité des appareillages
Choisir les moyens ou méthodes d’acquisition et de transmission de données adéquates
Administrer les serveurs web et de bases de données
Acquis d'apprentissage spécifiques
À la fin de cette unité d'enseignement, l'étudiant devra être capable de :
Appliquer ses connaissances du langage HTML pour structurer un site web en utilisant des balises appropriées et respectant les standards du web ;
Appliquer ses compétences en CSS pour styliser un site web, en ajustant la présentation visuelle (mise en page, couleurs, typographie, etc.) en fonction des exigences de design ;
Analyser les besoins d’interaction utilisateur sur un site web et développer des fonctionnalités interactives en utilisant JavaScript et la bibliothèque JQuery pour réagir aux actions des utilisateurs (ex. : clics, soumissions de formulaires) ;
Analyser les besoins d’un système d’information et concevoir des modèles de bases de données relationnelles adéquates ;
Appliquer ses compétences en SQL pour créer des bases de données relationnelles, définir les structures de tables et rédiger des requêtes efficaces pour extraire, mettre à jour, supprimer ou insérer des données ;
appliquer ses compétences en Python pour configurer et déployer un serveur web en utilisant le framework Flask, permettant ainsi de servir des applications web dynamiques ;
Concevoir et développer un site web complet, interactif et dynamique en intégrant HTML, CSS, JavaScript, Flask, SQL et JQuery, tout en évaluant la cohérence entre le front-end (interface utilisateur) et le back-end (serveur, base de données).
Contenu de l'AA
Ce cours est structuré en six parties :
Introduction au langage HTML pour la structure des pages web.
Apprentissage du langage CSS pour la mise en forme et le design.
Maîtrise du langage JavaScript et de la bibliothèque JQuery pour rendre les sites interactifs.
Modélisation et conception de bases de données relationnelles cohérentes.
Initiation au framework Flask (Python) et à la gestion des bases de données via SQL pour les interactions serveur.
Intégration de l’ensemble des technologies pour la réalisation d’un projet web dynamique, incluant la diffusion et l’interprétation de données biologiques.
Répartition des heures
20 h de théorie, 20 h d'exercices/Labos, 20 h de travaux
Méthodes d'enseignement
Cours magistral, travaux de groupes, approche par projets, approche par situation problème, approche avec TIC, utilisation de logiciels
Langues d'enseignement
Français
Supports
Notes de cours, notes d'exercices, Site web de cours
Ressources bibliographiques
Syllabus du cours de "Développement web" de Ivan Miller
Syllabus du cours de "Développement front-end" de Ivan Miller
Éléments de physiologie humaine : 14 h, Coralie SCLAVONS
Connaissances et compétences préalables
HT-P1-BIOINF-004-M: Sciences du vivant 1
HT-P1-BIOINF-009-M: Sciences du vivant 2
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Choisir et utiliser les moyens d’informations et de communication adaptés
Utiliser le vocabulaire adéquat
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Elaborer une méthodologie de travail
Rechercher et utiliser les ressources adéquates
S’engager dans une démarche de développement professionnel
Prendre en compte les aspects éthiques et déontologiques
S’inscrire dans une démarche de respect des réglementations
Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
Apporter les solutions techniques en réponse aux questionnements spécifiques dans le domaine biologique
Exploiter les connaissances de base des sciences du vivant.
Acquis d'apprentissage spécifiques
Les étudiants vont apprendre à manipuler dans des conditions stériles avec des cultures bactériennes. Les étudiants seront capable de travailler avec de l'ADN en respectant les usages necessaire pour ne pas contaminer un échantillon.
Acquisition de l'ensemble des concepts théoriques nécessaires à la réalisation de la culture cellulaire.
Réalisation d'une cultutre de cellules animales.
Maîtrise des risques liés à la contamination de cultures cellulaires.
Contenu des AA
Culture cellulaire
Intoduction aux techniques de cultures bactériennes et analyse de différents domaines de la vie courante.
(Pratiquer en laboratoire des tests de complémentation et de recombinaison genétique avec des phages/bactéries. Savoir lire les résultats expériementaux et savoir les interpréter).
Découverte du principe du microbial fuel cell. Démonstration par l'utilisation d'un modèle didactique de laboratoire. Comprendre le principe et l'intérêt industriel du système.
Formation en culture de cellules animales au centre APTASKILL.
Biotechnologie
Première partie : Généralités sur les microorganismes
Ch. 1 : Quelques grandes étapes de l'histoire de la microbiologie.
Ch. 2 : Place des microorganismes dans le monde vivant.
Ch. 3 : La cellule procaryote et la cellule eucaryote : différences, caractéristiques, reproduction et modifications génétiques.
Ch. 4 : Nutrition et croissance des microrganismes.
Ch. 5 : Caractères principaux et classification des levures et des moisissures.
Ch. 6 : Caractères principaux et classification des bactéries.
Ch. 7 : Rôles et utilisation des microorganismes par l'homme.
Ch. 8 : Et les virus ?
Deuxième partie : Le génie génétique
Ch.1 : Les outils du génie génétique.
Ch2. : Les différentes sources d'ADN à cloner.
Ch. 3 : Les méthodes de criblage.
Éléments de physiologie humaine
Introduction
Les tissus
L'appareil locomoteur
L'appareil respiratoire
L'appareil digestif
L'appareil urinaire
Répartition des heures
Culture cellulaire : 44 h d'exercices/Labos
Biotechnologie : 20 h de théorie
Éléments de physiologie humaine : 14 h de théorie
Méthodes d'enseignement
Culture cellulaire : cours magistral, travaux de groupes, approche par projets, approche interactive, activités pédagogiques extérieures
Biotechnologie : cours magistral, travaux de groupes
Éléments de physiologie humaine : cours magistral
Langues d'enseignement
Culture cellulaire : français
Biotechnologie : français
Éléments de physiologie humaine : français
Supports
Culture cellulaire : protocoles de laboratoires
Biotechnologie : copies de présentations, notes de cours
Éléments de physiologie humaine : copies de présentations
Ressources bibliographiques
Culture cellulaire
Notes théoriques et de laboratoire communiquées au centre de formation.
Gènes et génomes - M. Singer, P. Berg - Ed. Vigot - 1992
+ articles communiqués aux étudiants
Articles de différentes revues communiqués aux étudiants.
Éléments de physiologie humaine
Principes d’anatomie et de physiologie humaine – Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson – 2007, 4ème édiUon, De boek édiUons, 1376p. Marieb's Essen- Benjamin Cummings – 2004, 4ème édition, Pearson education
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Culture cellulaire : français
Biotechnologie : français
Éléments de physiologie humaine : français
Pondération par AA :
Culture cellulaire : 40 %
Biotechnologie : 30 %
Éléments de physiologie humaine : 30 %
Modalités d'évaluation :
Culture cellulaire :
Autre 100% (non remédiable en 2e session) évaluation continue + Rapport
Cette AA est constituée de plusieurs journées de laboratoire évaluées de manière continue. Cette AA étant essentiellement pratique, la note obtenue est non remédiable en seconde session.
La présence est obligatoire à toutes les séances.
Biotechnologie :
Examen écrit 70%
Travaux / Rapports 30%
Éléments de physiologie humaine :
Interrogation dispensatoire sur les 3 premiers chapitres 40%
Examen écrit 60%
2024-2025
Avenue Victor Maistriau 8a 7000 Mons
Fiche ects de l'unité d'enseignement #338 intitulée :
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Utiliser le vocabulaire adéquat
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Planifier des activités
Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
S’engager dans une démarche de développement professionnel
Travailler tant en autonomie qu’en équipe dans le respect de la structure de l’environnement professionnel
S’inscrire dans une démarche de respect des réglementations
Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
Intégrer les différents aspects du développement durable
Apporter les solutions techniques en réponse aux questionnements spécifiques dans le domaine biologique
Exploiter les connaissances de base des sciences du vivant.
Acquis d'apprentissage spécifiques
- Définir et décrire les lois et concepts de base de la chimie instrumentale et en particulier les techniques chromatographiques (chromatographies en phase gazeuse et liquide HPLC, ionique, sur couche mince et d'exclusion stérique) et sensibiliser l'étudiant aux techniques de purification de l'eau.
- Mettre en oeuvre ces techniques d'analyse: acquérir, analyser et interpréter les résultats obtenus.
Contenu de l'AA
Aspects généraux de la chromatographie: Phase mobile-Phase stationnaire-,... Notions d'efficacité, sélectivité, rétention, résolution,...
Techniques de chromatographie (Couche mince, liquide haute performance HPLC, Phase gazeuse GC, ionique et exclusion stérique)
Notions liées à la purification de l'eau (osmoseurs,...)
Mise en pratique des techniques chromatographiques: laboratoires réalisés à la HEPH-Condorcet Ath:
- Chromatographie ionique: eau de distribution
- Analyse d'huiles par chromatographie gazeuse
- HPLC: les sucres vanillés
Répartition des heures
22 h de théorie, 16 h d'exercices/Labos, 2 h de travaux
Méthodes d'enseignement
Cours magistral, travaux de groupes, Laboratoires
Langues d'enseignement
Français
Supports
Copies de présentations, notes d'exercices, protocoles de laboratoires, Capsules vidéo
Ressources bibliographiques
Skoog, West, Holler, Chimie analytique, De Boeck Université, 1997.
Francis Rouessac et Annick Rouessac, Analyse Chimique Méthodes et techniques instrumentales modernes, 3ème edition Masson.
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Chimie analytique instrumentale appliquée 1 : français
Notions d'instrumentation, d'électricité, d'électronique, de physique appliquée vues en bloc 1
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Utiliser le vocabulaire adéquat
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
S’engager dans une démarche de développement professionnel
Développer une pensée critique
Acquis d'apprentissage spécifiques
[] Instrumentation 2
Au terme de l’activité d'enseignement « Instrumentation 2 », l'étudiant(e) sera capable
d’analyser la structure des chaînes d'acquisition de données:
- Expliquer le principe de fonctionnement des capteurs de débit, de position.
- Discuter des caractéristiques de ces capteurs.(avantages, inconvénients, utilisation)
- Expliquer le fonctionnement et les propriétés du montage potentiométrique et du pont de Wheatstone
de réaliser des chaînes de mesure simples mettant en œuvre des capteurs et des conditionneurs, de les calibrer et de déterminer leurs caractéristiques.
- Lire et comprendre la fiche technique d'un capteur.
- Déterminer expérimentalement certaines caractéristiques d'un capteur ou d'un conditionneur
Contenu de l'AA
1) Capteurs de débit
2) Capteurs de position et déplacement
3) Montage potentiométrique
4) Pont de Wheatstone
5) Laboratoires
Répartition des heures
15 h de théorie, 15 h d'exercices/Labos
Méthodes d'enseignement
Cours magistral, étude de cas
Langues d'enseignement
Français
Supports
Syllabus, protocoles de laboratoires
Ressources bibliographiques
-
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Instrumentation 2 : français
Pondération par AA :
Instrumentation 2 : 100 %
Modalités d'évaluation :
Instrumentation 2 :
Examen écrit 70%
Évaluation continue 30% (non remédiable en 2e session)
L'évaluation continue porte sur les séances de laboratoire (travail au laboratoire + rapports). Elle représente 30 % de la cote finale et est non remédiable.
2024-2025
Avenue Victor Maistriau 8a 7000 Mons
Fiche ects de l'unité d'enseignement #1786 intitulée :
Ressources bioinformatiques et implémentation locale
Banques et indexation des données biologiques : 30 h, David COORNAERT
Connaissances et compétences préalables
-
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Utiliser le vocabulaire adéquat
Présenter des prototypes de solution et d’application techniques
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Elaborer une méthodologie de travail
Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
Rechercher et utiliser les ressources adéquates
Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes
S’engager dans une démarche de développement professionnel
S’informer et s’inscrire dans une démarche de formation permanente
Développer une pensée critique
Travailler tant en autonomie qu’en équipe dans le respect de la structure de l’environnement professionnel
S’inscrire dans une démarche de respect des réglementations
Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
Apporter les solutions techniques en réponse aux questionnements spécifiques dans le domaine biologique
Exploiter les connaissances de base des sciences du vivant.
Analyser les besoins matériels et les mettre en oeuvre.
Préparer l’analyse et l’exploitation des résultats des dispositifs de collecte de données
Maîtriser les outils informatiques et bioinformatiques et en assurer une veille technologique
Mettre en place et gérer les droits d’accès des utilisateurs sur une plate‐forme bioinformatique
Installer et mettre à jour les suites de logiciels bioinformatiques
Identifier les spécificités des logiciels bioinformatiques, adapter leurs paramètres et exploiter leurs fonctionnalités
Maintenir, répliquer, accéder aux bases de données biologiques et assurer leur sécurité
Elaborer des programmes d’automatisation des tâches répétitives, de backup et de rapatriement de données
Assurer la fonctionnalité des appareillages
Maintenir et exploiter un réseau informatique
Acquis d'apprentissage spécifiques
Au cours de ce cycle de formations, les apprenants parviendront à mettre un place un système linux à vocation bioinformatique, a y implanter une partie des banques de données majeures et à les rendre accessibles au travers de différents systèmes bioinformatiques.
Contenu des AA
Systèmes d'exploitation
Installation d'un serveur linux Gentoo
Installation de services bioinformatiques, et des outils de base de la discipline.
Biostatistiques
Statistique descriptive à 1 dimension.
Notions sur le calcul de probabilités et les lois de probabilités.
Inférence statistique - partie 1: échantillonnage, estimation, estimateurs, intervalles de confiance.
Inférence statistique - partie 2: tests d'hypothèses.
Statistique descriptive à deux dimensions: régression linéaire et corrélation.
Introduction au logiciel statistique R.
Banques et indexation des données biologiques
Les banques de données biologiques sont volumineuses et nécessitent d'être explorées préalablement, afin de permettre à leurs utilisateurs d'aller retrouver une ou des données en particulier parmi des centaines de millions.
Les apprenants auront à concevoir un système permettant d'aller rechercher rapidement un élément particulier (une gène donné) dans une série de fichiers englobant chacun des dizaines de milliers de séquences d'ADN ou d'autres objets biologiques. (fraction faible des banques biologiques pour garder ce travail réalisable sur un ordinateur personnel non spécialisé)
Les avantages et inconvénients des systèmes d'indexation préexistants seront découverts et expérimentés.
Répartition des heures
Systèmes d'exploitation : 5 h de théorie, 45 h d'exercices/Labos
Biostatistiques : 15 h de théorie, 15 h d'exercices/Labos
Banques et indexation des données biologiques : 10 h de théorie, 20 h d'exercices/Labos
Méthodes d'enseignement
Systèmes d'exploitation : cours magistral, approche interactive, étude de cas, utilisation de logiciels
Biostatistiques : cours magistral, approche par situation problème, utilisation de logiciels
Banques et indexation des données biologiques : travaux de groupes, approche par projets, approche avec TIC, étude de cas, utilisation de logiciels
Langues d'enseignement
Systèmes d'exploitation : français
Biostatistiques : français
Banques et indexation des données biologiques : français
Supports
Systèmes d'exploitation : notes d'exercices
Biostatistiques : copies de présentations, notes de cours, notes d'exercices
Banques et indexation des données biologiques : notes de cours, notes d'exercices, protocoles de laboratoires
Ressources bibliographiques
Systèmes d'exploitation
https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64
http://wemboss.sourceforge.net/
Biostatistiques
Poinsot D., 2004. Statistiques pour statophobes. [en ligne : http://perso.univ-rennes1.fr/denis.poinsot]
Motulsky Harvey J., 2019. Biostatistique - Une approche intuitive., 3e Edition, De Boeck Supérieur.
Banques et indexation des données biologiques
http://emboss.sourceforge.net/
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Systèmes d'exploitation : français
Biostatistiques : français
Banques et indexation des données biologiques : français
Pondération par AA :
Systèmes d'exploitation : 40 %
Biostatistiques : 30 %
Banques et indexation des données biologiques : 30 %
Modalités d'évaluation :
Systèmes d'exploitation :
Examen pratique 90%
Examen oral 10%
Biostatistiques :
Examen écrit 100%
Banques et indexation des données biologiques :
Examen pratique 100%
2024-2025
Avenue Victor Maistriau 8a 7000 Mons
Fiche ects de l'unité d'enseignement #1787 intitulée :
Électronique appliquée et traitement des signaux 1 : 30 h, Didier VASSART, FANCHON CYRIL
Connaissances et compétences préalables
Avoir suivi les unités d'enseignement suivantes:
Sciences Technologiques 1;
Sciences Technologiques 2;
Sciences Technologiques 3.
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Choisir et utiliser les moyens d’informations et de communication adaptés
Utiliser le vocabulaire adéquat
Utiliser une langue étrangère
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
S’engager dans une démarche de développement professionnel
Développer une pensée critique
Travailler tant en autonomie qu’en équipe dans le respect de la structure de l’environnement professionnel
Apporter les solutions techniques en réponse aux questionnements spécifiques dans le domaine biologique
Analyser les besoins matériels et les mettre en oeuvre.
Matérialiser des projets électroniques destinés aux sciences du vivant
Analyser la structure de sous‐ensembles électroniques dans des appareillages destinés aux sciences du vivant
Construire et tester ces sous‐ensembles électroniques
Acquis d'apprentissage spécifiques
L'étudiant sera capable :
D’extraire et d’expliquer les caractéristiques d’un module, d’un composant numérique et/ou analogique décrites dans les documents techniques des fabricants afin d’analyser le comportement des sous-ensembles à partir d’un schéma de principe et/ou de câblage;
D’étudier théoriquement le fonctionnement d’un circuit afin de prédire le comportement d’un circuit, d’argumenter et de justifier les choix réalisés lors l’interconnexion des différents sous-ensembles :
mise en équation : tension de sortie, gain en tension, .. ;
évolution des signaux en fonction du temps (chronogrammes) ;
table de vérité et outils de simplifications d’expressions logiques ;
utilisation d’outils graphiques : diagramme de Fresnel (impédance), diagramme de Bode (filtres) ;
…
D’interconnecter les sous-ensembles afin de réaliser un appareillage simple, de les tester, d’en relever les caractéristiques métrologiques et d’évaluer l’adéquation entre le cahier des charges et le comportement observé.
Contenu des AA
Électronique numérique 1
Logique combinatoire
Les concepts de l’électronique numérique;
Système de numération, opérations et codes;
Portes logiques;
Algèbre booléenne et simplification logique;
Circuits logiques combinatoires de base;
Fonctions de logique combinatoire;
...
Électronique appliquée et traitement des signaux 1
Signaux périodiques;
Circuits passifs en régime sinusoïdal;
Filtres passifs;
Amplificateurs opérationnels (notions de bases);
...
Répartition des heures
Électronique numérique 1 : 13 h de théorie, 13 h d'exercices/Labos
Électronique appliquée et traitement des signaux 1 : 15 h de théorie, 15 h d'exercices/Labos
Méthodes d'enseignement
Électronique numérique 1 : cours magistral, travaux de groupes, étude de cas
Électronique appliquée et traitement des signaux 1 : cours magistral, travaux de groupes, utilisation de logiciels
Langues d'enseignement
Électronique numérique 1 : français, anglais
Électronique appliquée et traitement des signaux 1 : français, anglais
Supports
Électronique numérique 1 : copies de présentations, protocoles de laboratoires, Compléments d'informations placés sur la plateforme Moodle.
Électronique appliquée et traitement des signaux 1 : syllabus, protocoles de laboratoires, Compléments d'informations placés sur la plateforme Moodle.
Ressources bibliographiques
Électronique numérique 1
Accessible dans un répertoire sur Moodle.
Électronique appliquée et traitement des signaux 1
Accessible dans un répertoire sur Moodle.
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Électronique numérique 1 : français, anglais
Électronique appliquée et traitement des signaux 1 : français, anglais
Pondération par AA :
Électronique numérique 1 : 30 %
Électronique appliquée et traitement des signaux 1 : 30 %
Modalités d'évaluation :
Électronique numérique 1 :
Pondération:
Examen 70%
Évaluation continue 30% (non remédiable en 2e session)
Évaluation continue:
Elle prend en considération l'assiduité de l'étudiant, la participation et la proactivité lors des différentes séances, les rapports de laboratoires et/ou l'achèvement et la qualité des activités en ligne.
Les laboratoires, exercices et/ou activités en ligne seront organisés tout au long de l'AA, la présence à ces séances est obligatoire.
L'absence non justifiée à l'une de ces séances sera sanctionnée par une note de 0/20 comptabilisée dans l'évaluation continue.
Aucun rapport, aucune activité en ligne, ne sera corrigé (et donc coté) après les deadlines fixées tout au long de l'UE. La deadline concernant la remise d'un rapport de l'aboratoire est de maximum 2 semaines.
Examen théorique :
Examen écrit qui peut porter sur toutes les notions indiquées dans les feuilles de matières vues accessibles sur la page Moodle du cours !
Il vérifiera les différents acquis d'apprentissage permettant de déterminer si l'étudiant a acquis le seuil de réussite [50%] et éventuellement un degré de maitrise. [entre 50% et 100%].
Électronique appliquée et traitement des signaux 1 :
Pondération:
Examen écrit 70%
Évaluation continue 30% (non remédiable en 2e session)
Évaluation continue:
Elle prend en considération l'assiduité de l'étudiant, la participation et le proactivité lors des différentes séances, les rapports de laboratoires et/ou l'achèvement et la qualité des activités en ligne.
Les laboratoires, exercices et/ou activités en ligne seront organisés tout au long de l'AA, la présence à ces séances est obligatoire.
L'absence non justifiée à l'une de ces séances sera sanctionnée par une note de 0/20 comptabilisée dans l'évalutation continue.
Aucun rapport, aucune activité en ligne, ne sera corrigé (et donc coté) après les deadlines fixées tout au long de l'UE.
Examen:
Examen écrit pour la session de janvier et pour la seconde session. Il portera sur les différents acquis d'apprentissage permettant de déterminer si l'étudiant à acquis le seuil de réussite [50%] et éventuellement un degré de maitrise. [entre 50% et 100%].
2024-2025
Avenue Victor Maistriau 8a 7000 Mons
Fiche ects de l'unité d'enseignement #2314 intitulée :
Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité : 34 h, FANCHON CYRIL
Radioprotection : 20 h, FANCHON CYRIL
Connaissances et compétences préalables
-
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
Assurer la diffusion vers les différents niveaux de la hiérarchie (interface)
Utiliser le vocabulaire adéquat
Utiliser une langue étrangère
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
Rechercher et utiliser les ressources adéquates
S’engager dans une démarche de développement professionnel
Développer une pensée critique
S’inscrire dans une démarche de respect des réglementations
Respecter le code du bien-être au travail
Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
Intégrer les différents aspects du développement durable
Apporter les solutions techniques en réponse aux questionnements spécifiques dans le domaine biologique
Analyser les besoins matériels et les mettre en oeuvre.
Matérialiser des projets électroniques destinés aux sciences du vivant
Analyser la structure de sous‐ensembles électroniques dans des appareillages destinés aux sciences du vivant
Créer les procédures de montage, de tests et de maintenance
Analyser et comprendre le fonctionnement d’appareillages bioélectroniques
Acquis d'apprentissage spécifiques
Dans le respect du R.G.I.E (pour l’AA : « Applications de l'électricité et de l'électronique – Sécurité », du R.G.P.R.I (pour l’AA »Radioprotection ») , des règles du code du bien-être au travail et de la législation en vigueur,
L’étudiant sera capable :
De mener une analyse de risque sur une installation ou sur du matériel existant afin d’estimer, évaluer le risque ;
De la critiquer et de recommander des améliorations (EPI, matériel/dispositifs de protection,…) en monopolisant les concepts théoriques expliqués aux cours.
Contenu des AA
Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité
Législation;
Organisation de la sécurité et de la prévention au travail: identifier les responsabilités de la ligne hiérarchique relative à la sécurité (du travailleur à l'employeur);
Installations électriques-sécurité. Code du bien-être au travail et RGIE;
Risques liés à l’électricité : distinguer les mesures de sécurité à prendre au sein d’un(e): installation et/ou poste de travail et/ou appareillage et de les communiquer à la ligne hiérarchique ainsi qu’aux travailleurs;
Prévention du risque électrique: choisir correctement les EPI et l’appareillage de mesure adéquat et d’interpréter les grandeurs affichées par celui-ci;
Analyse de risque: analyser, estimer le risque et d’adopter son comportement en conséquence;
Les éléments constituants un réseau électrique basse tension: identifier les éléments de protections d’un circuit électrique, d’expliquer leur fonctionnement;
Les symboles et les plans électriques;
Applications;
...
Radioprotection
Introduction : différentes sources de rayonnements ionisants, valeurs d’expositions ;
Organisation de la radioprotection, ressources scientifiques ;
Rayonnements alphas bêtas, gammas, RX ;
Notions de base : activité, demi-vie,… ;
Notions de dose : dose absorbée, dose efficace, dose équivalente, kerma dans l’air, grandeurs opérationnelles… ;
Les piliers de la radioprotection : justification, optimisation, limitations des doses ;
La législation : classement des installations, limitations de doses, contrôle physique, devoir des travailleurs … ;
Équipements électroniques appliqués à la radioprotection : principes de fonctionnement, schémas et plans électroniques (compteur Geiger, compteur NaI…) ;
La dosimétrie ;
La radioprotection pratique : analyse de cas concrets - procédures (calcul de dose, gestion des déchets, décontamination…) ;
… ;
Répartition des heures
Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité : 14 h de théorie, 20 h d'exercices/Labos
Radioprotection : 10 h de théorie, 10 h d'exercices/Labos
Méthodes d'enseignement
Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité : cours magistral, travaux de groupes, approche interactive, approche par situation problème, approche déductive, activités pédagogiques extérieures, étude de cas, utilisation de logiciels, Analyses de séquences vidéos et formation de 3 jours à la Mini-usine
Radioprotection : cours magistral, travaux de groupes, approche interactive, approche par situation problème, approche déductive, activités pédagogiques extérieures, étude de cas, Analyses de séquences vidéos et laboratoire(s) au CMMI
Langues d'enseignement
Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité : français, anglais
Radioprotection : français, anglais
Supports
Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité : notes de cours, notes d'exercices, protocoles de laboratoires
Radioprotection : notes de cours, notes d'exercices
Ressources bibliographiques
Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité
La bibliographie est accessible sur Moodle dans un répertoire spécifique.
Elle est notament composée d'URL en évolution constante.
Radioprotection
La bibliographie est accessible sur Moodle dans un répertoire spécifique.
Elle est notament composée d'URL en évolution constante.
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité : français, anglais
Radioprotection : français, anglais
Pondération par AA :
Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité : 60 %
Radioprotection : 40 %
Modalités d'évaluation :
Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité :
Pondération:
Examen écrit 70%
Évaluation continue 30% (non remédiable en 2e session)
Évaluation continue:
Elle prend en considération l'assiduité de l'étudiant, la participation et le proactivité lors des différentes séances, l'achèvement et la qualité des activités en ligne et/ou les rapports de laboratoires.
Les laboratoires, la formation de trois jours à la mini-usine, les exercices et/ou activités en ligne [si d'applicationt ] seront organisés tout au long de l'AA, la présence à ces séances est obligatoire.
L'absence non justifiée à l'une de ces séances sera sanctionnée par une note de 0/20 comptabilisée dans l'évalutation continue.
Aucun rapport, aucune activité en ligne, ne sera corrigé (et donc coté) après les deadlines fixées tout au long de l'UE. Par défaut (sauf indication contraire), les rapports doivent-être placés sur Moodle au maximum dans les 2 semaines qui suivent.
Examen:
Examen écrit portant sur les différents acquis d'apprentissage permettant de déterminer si l'étudiant à acquis le seuil de réussite et éventuellement un degré de maitrise.
Radioprotection :
Pondération:
Examen : travail écrit + examen oral: 70%
Évaluation continue 30% (non remédiable en 2e session)
Évaluation continue:
Elle prend en considération l'assiduité de l'étudiant, la participation et le proactivité lors des différentes séances, l'achèvement et la qualité des activités en ligne et/ou les rapports de laboratoires et/ou les rapports de visites (CMMI,...).
Les laboratoires, exercices et/ou activités en ligne et/ou visite(s) seront organisés tout au long de l'AA, la présence à ces séances est obligatoire.
L'absence non justifiée à l'une de ces séances sera sanctionnée par une note de 0/20 comptabilisée dans l'évalutation continue.
Aucun rapport, aucune activité en ligne, ne sera corrigé (et donc coté) après les deadlines fixées tout au long de l'UE.
Examen:
Il est prévu la réalisation d’un travail présenté au cours (placé sur Moodle). Le travail doit-être déposé sur Moodle 3 jours ouvrables avant la date d'examen indiquée dans votre horaire. Celui-ci sera évalué [40% de l'examen], il sera utilisé pour poser des questions aux étudiants lors de l'examen oral [60% de l'examen].
Pour la 2ème session : Il est prévu :
Conditions identiques à la 1ère session, mais le travail demandé peut-être différent de celui donné en 1ère session.
2024-2025
Avenue Victor Maistriau 8a 7000 Mons
Fiche ects de l'unité d'enseignement #339 intitulée :
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Choisir et utiliser les moyens d’informations et de communication adaptés
Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
Utiliser le vocabulaire adéquat
Utiliser une langue étrangère
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Elaborer une méthodologie de travail
Planifier des activités
Rechercher et utiliser les ressources adéquates
S’engager dans une démarche de développement professionnel
S’informer et s’inscrire dans une démarche de formation permanente
Acquis d'apprentissage spécifiques
- Etre capable d'utiliser, de manière contextuelle, la plupart des notions de base de la grammaire anglaise;
- Etre capable de comprendre des textes en langue anglaise à caractère scientifique (répondre à des questions, traduire, etc)
- Etre capable de travailler de façon autonome sur des documents scientifiques écrits
- Etre capable de communiquer en langue anglaise dans le contexte professionnel et sur des thèmes généraux, techniques et scientifiques (présentation d'informations scientifiques à l'oral et à l'écrit)
- Se familiariser avec le métier de biotechnicien et les entreprises actives dans le domaine des biotechnologies
Contenu des AA
Langues (anglais)
1/ Travail continu :
Consolidation et approfondissement de la grammaire de la langue anglaise. Application de la théorie grammaticale dans les productions écrites et orales.
Exercices de compréhension écrite et orale (anglais à caractère professionnel, activités de l’entreprise, etc) : Savoir expliquer du vocabulaire en langue cible, reformuler, savoir répondre à des questions portant sur des messages écrits ou oraux, etc.
Exercices de production écrite et orale (anglais à caractère professionnel, activités de l’entreprise, etc) : Formuler correctement des messages, structurer correctement une phrase, utilisation adéquate du vocabulaire lié au monde de l'entreprise et au milieu scientifique, traductions, etc.
2/ Présentation scientifique : Par groupes de deux ou trois, les étudiants choisiront un thème de présentation (orientation scientifique) et l'enrichiront par des textes ou autre matériel (vidéo, schéma, données statistiques, etc). Ils soumettront le sujet pour approbation.
Chaque groupe disposera de 50 minutes pour sa présentation et se servira d'un support correct et clair.
Chaque groupe présentera le sujet de manière créative et intéressante étant donné que l'accent sera mis sur le transfert d'un certain savoir.
3/ Dossier de presse : Chaque étudiant constituera un dossier de presse de 8 articles scientifiques. Les modalités précises du travail et les dates de remise des articles seront données lors de la première séance et précisées dans Moodle. Lors de l'évaluation, l'étudiant sera capable de résumer et de commenter chaque article de son dossier de presse.
Communication écrite
Savoir rédiger un CV et une lettre de motivation en vue de la recherche du stage et d'un emploi futur ;
Connaître les principales règles de rédaction, de structuration du propos ;
Connaître les principales techniques de rédaction en vue de la rédaction d'articles ;
Maîtriser les principales techniques de base en matière de mise en page ;
Appréhender les techniques de communication orale et de réalisation d'un exposé.
Laboratoires :
Exercices d’expression écrite : préparation d'articles illustrés, d'un CV et d'une lettre de motivation mis en page.
Exercice d'expression orale : présentations devant la classe.
Répartition des heures
Langues (anglais) : 10 h de théorie, 20 h d'exercices/Labos, 14 h de travaux
Communication écrite : 4 h de théorie, 6 h d'exercices/Labos
Méthodes d'enseignement
Langues (anglais) : cours magistral, travaux de groupes, approche interactive, approche avec TIC
Communication écrite : cours magistral, travaux de groupes, approche par projets, approche interactive, approche avec TIC, utilisation de logiciels
Langues d'enseignement
Langues (anglais) : français, anglais
Communication écrite : français
Supports
Langues (anglais) : syllabus, notes de cours, activités sur eCampus
Communication écrite : copies de présentations, syllabus
Ressources bibliographiques
Langues (anglais)
- New Insight into Business, Graham Tullis & Tonya Trappe, Longman
- Working in English, Cambridge (livre et audio)
- English Grammar in Use, Murphy
- English Vocabulary in Use, Mc Carthy, M. & O'Dell
- Divers sites internet (OneStopEnglish, BBC News, CNN Student News, English Business Pod, etc)
- Littérature scientifique en langue anglaise
Communication écrite
- "Bien écrire, bien rédiger", Anne Spicher, Ellipses, 2011
- "Savoir rédiger", Larousse, 2014
- "Sciences de l'information et de la communication", Daniel Bougnoux, Paris, Larousse, 1993
- "Ecrire pour le web", Muriel Gani, éditions Dunod, 2018
- "La Communication. De la transmission à la relation", Jean Lohisse. Ed. De Boeck. 4e édition, 2010
- "Le Grand livre du marketing digital", Claire Gallic et Rémy Marrone, 2023, éditions Dunod
- "Les outils de la communication écrite et visuelle", Jacques Bojin, 2010, éditions Eyrolles
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Langues (anglais) : français, anglais
Communication écrite : français
Pondération par AA :
Langues (anglais) : 80 %
Communication écrite : 20 %
Modalités d'évaluation :
Langues (anglais) :
Evaluation écrite (en session) : vocabulaire, expression écrite, compréhension à la lecture 50%
Présentation scientifique : 20%
Dossier de presse (hors session ou en session) : 30%
Si l'étudiant doit représenter cette AA en 2e session, il représentera les parties pour lesquelles il n'aura pas atteint la note minimale de 10/20.
Communication écrite :
Évaluation continue : travaux écrits (60%) - travaux oraux (non remédiables en seconde session - 40%).
2024-2025
Avenue Victor Maistriau 8a 7000 Mons
Fiche ects de l'unité d'enseignement #341 intitulée :
Compléments de biochimie : 14 h, Sylviane DELANNAY
Connaissances et compétences préalables
Connaissance des différentes biomolécules constituant la matière vivante, de la structure et du fonctionnement d'une cellule et des notions de chimie organique et de mathématiques de base.
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Choisir et utiliser les moyens d’informations et de communication adaptés
Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
Utiliser le vocabulaire adéquat
Présenter des prototypes de solution et d’application techniques
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
Rechercher et utiliser les ressources adéquates
Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes
S’engager dans une démarche de développement professionnel
Développer une pensée critique
S’inscrire dans une démarche de respect des réglementations
Respecter le code du bien-être au travail
Apporter les solutions techniques en réponse aux questionnements spécifiques dans le domaine biologique
Exploiter les connaissances de base des sciences du vivant.
Analyser les besoins matériels et les mettre en oeuvre.
Assurer la planification, la confidentialité et la maintenance de l’ensemble des solutions biotechniques.
Préparer l’analyse et l’exploitation des résultats des dispositifs de collecte de données
Acquis d'apprentissage spécifiques
- Décrire et expliquer les concepts de l’enzymologie.
- Décrire, mémoriser et comprendre de manière globale les voies métaboliques (voies cataboliques principalement) des principales biomolécules chez les animaux, les végétaux et les microorganismes ainsi que les variations d’énergie qui accompagnent ces transformations. Comprendre le mode de régulation et le rôle des différentes voies métaboliques étudiées des principales biomolécules et interconnecter les différentes voies métaboliques étudiées.
- Décrire et expliquer les différents Règnes vivants (animaux, végétaux et microbiens) et les particules virales.
- Expliquer les grands concepts de la biotechnologie (ingénieurie génétique, culture cellulaire, principalement les techniques de down stream proccessing) et illustrer ces concepts en fonction des potentialités des différents organismes.
- Concevoir un processus de purification de biomolécules ainsi que d'envisager les méthodes de caractérisation appropriées au suivi de la purification.
Contenu des AA
Biochimie métabolique
- Bioioénergie et catalyse biochimique
• Approche métabolique des principales biomolécules : la glycolyse, le catabolisme des différents glucides, la voie des pentoses phosphates ; les "devenirs" du pyruvate et la mobilisation de l’acétyl CoA ; le cycle de l’acide citrique avec ses voies anaplérotiques; la chaîne respiratoire : le transfert d’électrons et la phosphorylation oxydative ; les systèmes de transport des métabolites dans la mitochondrie ; le catabolisme des lipides et la cétogénèse ; l’approche du catabolisme des protides.
Compléments de biochimie
Introduction aux biotechnologies (up stream processing, culture cellulaire, illustrations (production de vaccins recombinants,...).
Technique de séparation, de dosage, de purification et de caractérisation basées sur les propriétés physico-chimiques des biomolécules (taille, solubilité, charge...).
Méthodes chromatographiques basse pression.
Méthodes électrophorétiques.
Méthodes de filtration et de centrifugation.
Répartition des heures
Biochimie métabolique : 20 h de théorie
Compléments de biochimie : 14 h de théorie
Méthodes d'enseignement
Biochimie métabolique : cours magistral, approche interactive
Compléments de biochimie : cours magistral
Langues d'enseignement
Biochimie métabolique : français
Compléments de biochimie : français
Supports
Biochimie métabolique : copies de présentations, syllabus, Diaporama
Compléments de biochimie : copies de présentations, syllabus, Diaporama
Ressources bibliographiques
Biochimie métabolique
Biochimie - Biochemistry : A. LEHNINGER, éd. Flammarion Médecine - Sciences, dernière édition (version française ou anglaise).
Biochimie - Biochemistry : L. STRYER, éd. Freeman and company, dernière édition (version française ou anglaise).
Biochimie : D. VOET & J. VOET, éd. De Boeck Université, 1998.
Travaux dirigés de biochimie, biologie moléculaire et bioinformatique :
G. COUTOULY, E. KLEIN, E. BARBIERI & M. KRIAT, éd. Doin, 2006.
Compléments de biochimie
Travaux dirigés de biochimie, biologie moléculaire et bioinformatique :
G. COUTOULY, E. KLEIN, E. BARBIERI & M. KRIAT, éd. Doin, 2006.
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Biochimie métabolique : français
Compléments de biochimie : français
Pondération par AA :
Biochimie métabolique : 50 %
Compléments de biochimie : 50 %
Modalités d'évaluation :
Biochimie métabolique :
Examen oral-écrit 100%
Compléments de biochimie :
Examen oral-écrit 100%
2024-2025
Avenue Victor Maistriau 8a 7000 Mons
Fiche ects de l'unité d'enseignement #346 intitulée :
UE Sciences appliquées 2 et UE Sciences appliquées 4
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Utiliser le vocabulaire adéquat
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
Rechercher et utiliser les ressources adéquates
S’engager dans une démarche de développement professionnel
Développer une pensée critique
Travailler tant en autonomie qu’en équipe dans le respect de la structure de l’environnement professionnel
S’inscrire dans une démarche de respect des réglementations
Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
Apporter les solutions techniques en réponse aux questionnements spécifiques dans le domaine biologique
Analyser les besoins matériels et les mettre en oeuvre.
Acquis d'apprentissage spécifiques
-Décrire, utiliser et s'approprier les différentes techniques spectroscopiques et leur champ d'application
-Identification de composés au départ des techniques spectroscopiques
-Présenter, analyser et interpréter des données expérimentales de manière structurée
-Rédiger un rapport de laboratoire
Contenu de l'AA
Nomenclature et Fonctions en chimie organique . Notions d'isomérie et chiralité- Effets électroniques des substituants
Techniques spectroscopiques (IR, UV-Visible, Spectrométrie de masse, RMN) applicables aux composés organiques et biochimiques : présentations des principes généraux et équipements utilisés
Exercices spectroscopies UV - IR et RMN
Laboratoires : UV-Visible et RMN à l'UMONS
Répartition des heures
20 h de théorie, 14 h d'exercices/Labos
Méthodes d'enseignement
Cours magistral, approche par situation problème, activités pédagogiques extérieures, Travaux de laboratoires
Langues d'enseignement
Français
Supports
Copies de présentations, protocoles de laboratoires, Laboratoires organisés avec UMons Faculté de medecine
Ressources bibliographiques
Principes d'analyse instrumentale Skoog Holler Nieman De Boeck 2003
Skoog, West, Holler Chimie analytique De Boeck Université 1997
C Harris Quantitative Chemical Analysis Second Edition WH Freeman Compagny
Chimie organique Eddy Flamand Jacques Bilodeau Editions Modulo Griffon
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Chimie analytique instrumentale appliquée 2 : français
Applications de l'analyse et du séquençage d'une protéine : 12 h, Aline LEONET
Connaissances et compétences préalables
-
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
Utiliser le vocabulaire adéquat
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
Rechercher et utiliser les ressources adéquates
Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes
S’engager dans une démarche de développement professionnel
Prendre en compte les aspects éthiques et déontologiques
S’informer et s’inscrire dans une démarche de formation permanente
Développer une pensée critique
Travailler tant en autonomie qu’en équipe dans le respect de la structure de l’environnement professionnel
S’inscrire dans une démarche de respect des réglementations
Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
Apporter les solutions techniques en réponse aux questionnements spécifiques dans le domaine biologique
Exploiter les connaissances de base des sciences du vivant.
Analyser les besoins matériels et les mettre en oeuvre.
Préparer l’analyse et l’exploitation des résultats des dispositifs de collecte de données
Acquis d'apprentissage spécifiques
L'étudiant sera capable de idendifier la structure, le fonctionnment et les rôles des protéines; il sera capable d'illustrer les différentes étape de vie d'une protéine de la synthèse à la dégradation.
L'étudiants sera capable de mettre en pratique les grandes méthodes d'analyses des protéines.
L'étudiant sera capable de justifier les choix de protocoles expérimentaux en fonction de la situation rencontrée.
Contenu des AA
Analyse du protéome
Description d'une protéine, de l'acide aminé à la structure tridimensionnelle
Description du métabolisme d'une protéine, de sa synthèse à sa dégradation. Des maladies caussées par des erreurs de synthèse, de maturation ou de repliement seront décrites pour illustrer cette partie de cours
Description des techniques de laboratoire couramment utilisées en protéomique:
Description de différentes méthodes utilisées pour la détection d'une protéine et de ces partenaires : immunohistologie, Tap-tag, double hydride en levure, ...
Description des différentes méthode de purification et identification d'une protéine: chromatographie, dosage, gel d'électrophorèse, spectométrie de masse MS-MS/MS (Esi, Maldi, Trappe ionique,TOF, ...), ...
Applications de l'analyse et du séquençage d'une protéine
Mise en pratique des techniques de laboratoire basiques utilisées en analyse de protéine: Dosage, élecrophorèse, chromatographie.
Répartition des heures
Analyse du protéome : 22 h de théorie
Applications de l'analyse et du séquençage d'une protéine : 12 h d'exercices/Labos
Méthodes d'enseignement
Analyse du protéome : cours magistral
Applications de l'analyse et du séquençage d'une protéine : cours magistral, travaux de groupes, approche interactive, approche par situation problème, étude de cas, utilisation de logiciels
Langues d'enseignement
Analyse du protéome : français
Applications de l'analyse et du séquençage d'une protéine : français
Supports
Analyse du protéome : syllabus, notes d'exercices
Applications de l'analyse et du séquençage d'une protéine : copies de présentations, notes de cours, protocoles de laboratoires
Ressources bibliographiques
Analyse du protéome
-
Applications de l'analyse et du séquençage d'une protéine
-
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : épreuve intégrée
Langues d'évaluation : français
Modalités d'évaluation :
Rapport de labo 30% (non remédiable en seconde session) attention présence obligatoire aux séances de laboratoire. Toute absence infjustifiée entrainera une Abs à l'UE.
Examen oral 70%
2024-2025
Avenue Victor Maistriau 8a 7000 Mons
Fiche ects de l'unité d'enseignement #1789 intitulée :
Immunologie et applications : 24 h, Sylviane DELANNAY
Connaissances et compétences préalables
La connaissance des différentes biomolécules constituant la matière vivante, de la structure et du fonctionnement d'une cellule.
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
Utiliser le vocabulaire adéquat
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Elaborer une méthodologie de travail
Planifier des activités
Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
Rechercher et utiliser les ressources adéquates
Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes
S’engager dans une démarche de développement professionnel
Prendre en compte les aspects éthiques et déontologiques
Développer une pensée critique
Travailler tant en autonomie qu’en équipe dans le respect de la structure de l’environnement professionnel
S’inscrire dans une démarche de respect des réglementations
Respecter le code du bien-être au travail
Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
Apporter les solutions techniques en réponse aux questionnements spécifiques dans le domaine biologique
Exploiter les connaissances de base des sciences du vivant.
Analyser les besoins matériels et les mettre en oeuvre.
Assurer la planification, la confidentialité et la maintenance de l’ensemble des solutions biotechniques.
Préparer l’analyse et l’exploitation des résultats des dispositifs de collecte de données
Acquis d'apprentissage spécifiques
L'étudiant sera capable d'étudier les mécanismes de défense cellulaire et humorale de l’immunité naturelle et de l’immunité spécifique ainsi que de maîtriser les outils d’analyse basés sur des réactions immunochimiques.
Contenu de l'AA
Théorie:
- Introduction historique.
- Définition des mécanismes de défenses de l’organisme face à divers antigènes : immunités naturelle et spécifique (humorales et cellulaires)
- La réaction inflammatoire et organisation de la réponse immunitaire.
- Anticorps monoclonaux.
- Réaction antigène-anticorps et méthodes de détection et de quantification immunochimiques et la cytofluorimétrie de fux.
Laboratoire:
Techniques qualitatives et quantitatives de détection immunologiques d'anticorps et d'antigènes:
Tests immunoenzymatique directs et indirects(type ELISA)
Tests d'agglutination et hémagglutination
Répartition des heures
14 h de théorie, 10 h d'exercices/Labos
Méthodes d'enseignement
Cours magistral, travaux de groupes, approche interactive
Langues d'enseignement
Français
Supports
Copies de présentations, syllabus, protocoles de laboratoires, Diaporama
Ressources bibliographiques
Immunologie fondamentale et appliquée: I. ROITT, J. BROSTOFF & D. MALE, éd. Medsi-Mc Graw-Hill, 1989.
Immunologie, le système immunitaire et sa régulation: D. MALE, B. CHAMPION & A. COOKE, éd. Medsi-Mc Graw-Hill, 1988.
Immunologie: N. GENETET, éd. EM Inter, 1997.
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Immunologie et applications : français
Pondération par AA :
Immunologie et applications : 100 %
Modalités d'évaluation :
Immunologie et applications :
Examen oral-écrit 100% pour la partie théorique
Préparation des séances de laboratoire (analyse des protocoles) et réalisation d'un rapport (avec interpètation des résultats et discussion)
2024-2025
Avenue Victor Maistriau 8a 7000 Mons
Fiche ects de l'unité d'enseignement #1790 intitulée :
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
Rechercher et utiliser les ressources adéquates
Assurer la fonctionnalité des appareillages
Maintenir et exploiter un réseau informatique
Acquis d'apprentissage spécifiques
L’étudiant sera capable :
face à un système informatique connu mis en réseau,
sur base d’un cahier des charges,
en utilisant le vocabulaire technique adéquat,
D’identifier les différentes composantes d'un réseau; comprendre le rôle et le fonctionnement de chaque élément du réseaux en appliquant une configuration de base (adresses IP, masque de sous réseaux,…) et en évaluer les avantages et les limitations;
De mettre en rapport différents protocoles à partir du modèle OSI, de la pile TCP/IP, d’en décrire le fonctionnement et les interactions entre les différentes couches réseaux.
Contenu de l'AA
Introduction: les différents portocoles utlisés au quotidien;
Le modèle OSI;
Le modèle TCP/IP;
La couche "Accès réseau" [TCP/IP] _ La couche "physique" + la couche "liaison de données" [ISO];
La couche "Internet" [TCP/IP] _ la couche "Réseau" [OSI];
La couche Transport;
La couche "Application" [TCP/IP] _ les couches :"Session", "Présentation", "Application" [OSI];
Le matériel de base (switch, hub, routeur);
La configuration des adresses IPV4, IPV6;
...
Répartition des heures
24 h de théorie, 10 h d'exercices/Labos
Méthodes d'enseignement
Cours magistral, travaux de groupes, approche interactive, approche par situation problème, utilisation de logiciels, Activités en ligne
Langues d'enseignement
Français, anglais
Supports
Copies de présentations, notes d'exercices, activités sur eCampus, Compléments d'informations placé sur la plateforme Moodle
Ressources bibliographiques
Accessible sur un répertoire placé sur Moodle.
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Réseaux informatiques : français
Pondération par AA :
Réseaux informatiques : 100 %
Modalités d'évaluation :
Réseaux informatiques :
Pondération:
Examen : 70 %
Travaux / Rapports/ activités en ligne/ évaluation continue : 30 % (non remédiable en seconde session)
Évaluation continue: Elle prend en considération l'assiduité de l'étudiant, la participation et la proactivité lors des différentes séances, la participation et l'achèvement des activités en ligne.
Travaux, rapports,activité en ligne: Les exercices et activités en ligne sont organisés tout au long de l'UE, la présence à ces séances est obligatoire.
L'absence non justifiée à l'une de ces séances sera sanctionnée par une note de 0/20. Aucun exercice, aucune activité en ligne, ne sera corrigé (et donc coté) après les deadlines fixées tout au long de l'UE.
Examen: Examen écrit pouvant porter sur toute la théorie, les exercices et les séances de laboratoires.
2024-2025
Avenue Victor Maistriau 8a 7000 Mons
Fiche ects de l'unité d'enseignement #1791 intitulée :
Ressources bioinformatiques et implémentation locale
Activités d'apprentissage (AA)
Modélisation des systèmes biologiques : 44 h, David COORNAERT, Raphaël HACQUIN
Compléments de techniques bioinformatiques 1 : 50 h, David COORNAERT
Connaissances et compétences préalables
éléments de statistiques
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Utiliser le vocabulaire adéquat
S’engager dans une démarche de développement professionnel
Prendre en compte les aspects éthiques et déontologiques
S’informer et s’inscrire dans une démarche de formation permanente
Développer une pensée critique
Apporter les solutions techniques en réponse aux questionnements spécifiques dans le domaine biologique
Exploiter les connaissances de base des sciences du vivant.
Maîtriser les outils informatiques et bioinformatiques et en assurer une veille technologique
Installer et mettre à jour les suites de logiciels bioinformatiques
Identifier les spécificités des logiciels bioinformatiques, adapter leurs paramètres et exploiter leurs fonctionnalités
Acquis d'apprentissage spécifiques
capacité à exploiter, assembler des génomes sur base des données brutes de séquençage, à en annoter (prédire la fonction) les constituants par l'usage de modèles informatiques.
Contenu des AA
Modélisation des systèmes biologiques
Les Hidden markov Models (HMM) ont pris une place importante et remarquable dans l'éventail des outils bioinformatiques. Ces objets informatiques se sont avérés très efficaces dans la plupart des aspects "recherche" de la bioinformatique.
Les apprenants découvriront les modes de fonctionnement théoriques des HMMs et du théorème de Bayes qui les soutient.
Ils expérimenteront la création d'HMM spécifiques à des familles de séquences biologiques et utiliseront ces modèles pour déterminer les fonctions probables de molécules inconnues.
Compléments de techniques bioinformatiques 1
Ce cours se focalise sur le traitements des données de séquençage.
Il portera sur les méthodes logicielles, les algorithmes, utilisés lors de la phase d'assemblage,
ainsi que sur les techniques de séquençages elles-mêmes.
Il inclut également l'installation d'outils complémentaires facilitant l'usage de emboss.
Répartition des heures
Modélisation des systèmes biologiques : 24 h de théorie, 20 h d'exercices/Labos
Compléments de techniques bioinformatiques 1 : 20 h de théorie, 30 h d'exercices/Labos
Méthodes d'enseignement
Modélisation des systèmes biologiques : cours magistral, approche par projets, approche interactive, approche par situation problème, utilisation de logiciels
Compléments de techniques bioinformatiques 1 : cours magistral, approche par projets, étude de cas, utilisation de logiciels
Langues d'enseignement
Modélisation des systèmes biologiques : français
Compléments de techniques bioinformatiques 1 : français
Supports
Modélisation des systèmes biologiques : copies de présentations
Compléments de techniques bioinformatiques 1 : -
Ressources bibliographiques
Modélisation des systèmes biologiques
-
Compléments de techniques bioinformatiques 1
-
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Modélisation des systèmes biologiques : français
Compléments de techniques bioinformatiques 1 : français
Pondération par AA :
Modélisation des systèmes biologiques : 50 %
Compléments de techniques bioinformatiques 1 : 50 %
Modalités d'évaluation :
Modélisation des systèmes biologiques :
Examen pratique 50%
Examen oral 50%
Compléments de techniques bioinformatiques 1 :
Examen oral 50%
Examen pratique 50%
2024-2025
Avenue Victor Maistriau 8a 7000 Mons
Fiche ects de l'unité d'enseignement #1792 intitulée :
Techniques de mise en service et dépannage 1 : 30 h, Nicolas MASULLO
Électronique numérique 2 : 30 h, FANCHON CYRIL
Électronique appliquée et traitement des signaux 2 : 14 h, Didier VASSART
Montages et réalisations : 20 h, FANCHON CYRIL
Connaissances et compétences préalables
Electronique appliquée et traitement des signaux 2:
Notions d'électricité et d'électronique vues en bloc 1 et au 1e quadrimestre du bloc 2
Electronique numérique 2:
Electronique numérique 1
Contribution aux objectifs du référentiel de compétences de l'ARES
Communiquer et informer
Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
Utiliser le vocabulaire adéquat
Présenter des prototypes de solution et d’application techniques
Utiliser une langue étrangère
Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes
S’engager dans une démarche de développement professionnel
Développer une pensée critique
S’inscrire dans une démarche de respect des réglementations
Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
Matérialiser des projets électroniques destinés aux sciences du vivant
Analyser la structure de sous‐ensembles électroniques dans des appareillages destinés aux sciences du vivant
Créer les procédures de montage, de tests et de maintenance
Construire et tester ces sous‐ensembles électroniques
Analyser et comprendre le fonctionnement d’appareillages bioélectroniques
Analyser la structure des chaînes d’acquisition de données
Acquis d'apprentissage spécifiques
Au départ d’un cahier des charges visant à la réalisation d’un module électronique simple, à la modification/amélioration de matériel existant destinés aux sciences du vivant, l’étudiant(e) sera capable d’interconnecter les sous-ensembles afin de réaliser un appareillage simple, de les tester, d’en relever les caractéristiques métrologiques et d’évaluer l’adéquation entre le cahier des charges et le comportement observé.
Plus spécifiquement dans les AA : « Electronique appliquée et traitement des signaux 2 » et « Electronique numérique 2 », l’étudiant(e) sera capable :
d’extraire et d’expliquer les caractéristiques d’un module, d’un composant numérique et/ou analogique décrites dans les documents techniques des fabricants afin d’analyser le comportement des sous-ensembles destinés aux sciences du vivant à partir d’un schéma de principe et/ou de câblage et/ou d’un code source ;
d’étudier théoriquement le fonctionnement d’un circuit afin de prédire son comportement, d’argumenter et de justifier les choix réalisés lors de la conception et de l’interconnexion des différents sous-ensembles :
- mise en équation : tension de sortie, gain en tension, .. ;
- évolution des signaux en fonction du temps (chronogrammes) ;
- analyse de trame (I2C, ..)
-…
Plus spécifiquement dans l’AA « Montages et réalisations » :
L’étudiant(e) sera capable de concevoir des circuits électroniques, depuis l’étude théorique jusqu’à la matérialisation à l’aide d’un logiciel de CAO (schéma de principe, simulation et schéma de câblage (PCB));
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : la rigueur du PCB réalisé (pertinence des informations de la sérigraphie, propreté des soudures, respect des règles de l’art) ; la fiabilité des tests permettant de valider le bon fonctionnement du module réalisé.
Plus spécifiquement dans l’AA « Techniques de mise en service et dépannage 1 » :
L’étudiant(e) sera capable d’effectuer une maintenance sur du matériel lié à de l’électronique de puissance et/ou des moteurs et/ou des systèmes automatisés en employant les appareils de test adéquats afin de discriminer les éléments défaillants. L'étudiant(e) sera aussi capable de modifier et/ou ajuster le matériel en cas d'inadéquation entre le plan et la réalité.
Contenu des AA
Techniques de mise en service et dépannage 1
1) Montages d’électronique de puissance :
Montage redresseur non commandé et commandé - exercices et applications
Montage onduleur - exercices et applications
Montage hacheur - exercices et applications
Montage gradateur - exercices et applications
2) Machines électriques/électrotechniques
Moteur DC
Moteur à balais (à excitation série, à excitation shunt, à excitation compound, moteur à aimant permanant)
Moteur brushless (moteur pas à pas)
Moteur AC
Moteur synchrone
Moteur asynchrone (à induction) single phase - three phase
3) Structure des Systèmes automatisés :
· Notions de bases
· Mises en situation à la miniusine
· Dépannage d’un point de vue matériel.
Électronique numérique 2
Logique séquentielle
Les bascules.
Les compteurs.
Les registres à décalages.
Les machines d’états logiques.
Introduction à la logique programmable
Les composants numériques EPLD, FPGA.
Introduction aux microprocesseurs et microcontrôleurs
Électronique appliquée et traitement des signaux 2
Applications des amplificateurs opérationnels
Amplificateurs de mesure
Montages et réalisations
Analyse des différentes méthodes de production d’un PCB (techniques au perchlorure de fer, gravure automatisée, conception et commande en ligne) ;
Techniques de soudure des composants ;
Règles de conception d’un PCB ;
Production d’une (de) carte(s) électronique(s) au départ d’un cahier des charges visant à la réalisation d’un module électronique simple ou d’une modification/amélioration de matériel existant (ex : interfaçage d’un clavier numérique, d’un écran LCD, d’un compteur avec afficheur 7 segments,…) ;
Tests et validation de cartes électroniques réalisées.
Répartition des heures
Techniques de mise en service et dépannage 1 : 18 h de théorie, 12 h d'exercices/Labos
Électronique numérique 2 : 15 h de théorie, 15 h d'exercices/Labos
Électronique appliquée et traitement des signaux 2 : 8 h de théorie, 6 h d'exercices/Labos
Montages et réalisations : 20 h d'exercices/Labos
Méthodes d'enseignement
Techniques de mise en service et dépannage 1 : cours magistral, approche par situation problème, approche déductive, activités pédagogiques extérieures
Électronique numérique 2 : cours magistral, travaux de groupes, approche par situation problème, étude de cas, utilisation de logiciels
Électronique appliquée et traitement des signaux 2 : cours magistral, Séances de laboratoire
Montages et réalisations : approche par projets, approche par situation problème, utilisation de logiciels
Langues d'enseignement
Techniques de mise en service et dépannage 1 : français
Électronique numérique 2 : français, anglais
Électronique appliquée et traitement des signaux 2 : français
Montages et réalisations : français
Supports
Techniques de mise en service et dépannage 1 : syllabus, notes de cours, notes d'exercices, protocoles de laboratoires
Électronique numérique 2 : syllabus, notes de cours, notes d'exercices, protocoles de laboratoires
Électronique appliquée et traitement des signaux 2 : syllabus, protocoles de laboratoires
Montages et réalisations : notes de cours
Ressources bibliographiques
Techniques de mise en service et dépannage 1
-
Électronique numérique 2
Voir répertoire spécifique sur Moodle.
Électronique appliquée et traitement des signaux 2
Design with Analog Integrated Circuits - S. Franco - Mac Graw Hill
Montages et réalisations
Voir répertoire spécifique sur Moodle.
Évaluation et pondération
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Techniques de mise en service et dépannage 1 : français
Électronique numérique 2 : français, anglais
Électronique appliquée et traitement des signaux 2 : français
Montages et réalisations : français
Pondération par AA :
Techniques de mise en service et dépannage 1 : 30 %
Électronique numérique 2 : 30 %
Électronique appliquée et traitement des signaux 2 : 20 %
Montages et réalisations : 20 %
Modalités d'évaluation :
Techniques de mise en service et dépannage 1 :
Examen écrit 100%
Électronique numérique 2 :
Pondération:
Rapports / Evaluation continue: laboratoires : 30 % (non remédiable en seconde session)
Examen de théorie: 70%
Évaluation continue:
Elle prend en considération l'assiduité de l'étudiant, la participation et la proactivité lors des différentes séances de laboratoire (y compris lors d’activités en ligne si le cours ne pouvait être donné en présentiel pour cas de force majeure: Ex: Covid-19).
Travaux rapports:
Les laboratoires, les exercices sont organisés tout au long de l'UE, la présence à ces séances est obligatoire.
L'absence non justifiée à l'une de ces séances sera sanctionnée par une note de 0/20.
Aucun rapport (aucune activité en ligne) ne sera corrigé (et donc coté) après les deadlines fixées tout au long de l'UE.
Examen théorique :
Il peut porter sur toutes les notions indiquées dans les feuilles de matières vues accessibles sur la page Moodle du cours !
Il vérifiera les différents acquis d'apprentissage permettant de déterminer si l'étudiant a acquis le seuil de réussite [50%] et éventuellement un degré de maitrise. [entre 50% et 100%].
Pour les sessions de juin et septembre: Il est prévu :
La réalisation d’un rapport individuel vis-à-vis d’un travail présenté au cours et placé sur Moodle. Le rapport doit-être déposé sur Moodle pour la deadline (fixée ultérieurement). [40% de la partie théorique];
Un examen oral portant sur le travail écrit [60% de la partie théorique]. Les modalités de l'examen oral seront fixées ultérieurement sur Moodle.
Rmq: le travail peut différer d'une session à l'autre!
Électronique appliquée et traitement des signaux 2 :
Examen écrit 60%
Évaluation continue 40% (non remédiable en 2e session)
Les séances de laboratoire font l'objet d'une évaluation continue qui n'est pas remédiable.
Montages et réalisations :
Pondération:
Travaux / Rapports / Evaluation continue: laboratoires : 100 % (non remédiable en seconde session). Il n'y a pas d'examen pour cette activité d'apprentissage.
Évaluation continue:
Elle prend en considération l'assiduité de l'étudiant, la participation et la proactivité lors des différentes séances.
Le cours étant essentiellement basé sur un travail journalier, l’évaluation sera matérialisée par les cartes électroniques produites et les rapports associés.
La présence à chaque séance est obligatoire.
L'absence non justifiée à l'une de ces séances sera sanctionnée par une note de 0/20.