Présentation du programme

Cette licence générale pose les bases de toutes les sous-disciplines du vivant à travers un tronc commun en L1-L2, puis une spécialisation progressive en L3. Elle couvre l'ensemble des champs disciplinaires de la biologie moderne : de la biologie cellulaire et moléculaire à l'écologie et l'évolution, en passant par la génétique, la biochimie et la physiologie.

Ce programme s'appuie sur les références des principales universités françaises : Sorbonne Université, Université de Montpellier, Aix-Marseille Université et Université Lyon 1.

Thèmes principaux du programme

1. Biologie cellulaire et moléculaire

Volume : L1-L2-L3, ~250h

Comprendre la cellule comme unité fonctionnelle du vivant : structure, fonctions, communication et division.

1.1. Structure et fonction de la cellule

Notions clés
  • Membrane plasmique
  • Cytosol et organites
  • Cytosquelette
  • Compartimentation
  • Microscopie optique et microscopie électronique
Compétences attendues
  • Schématiser une cellule eucaryote
  • Identifier des organites en microscopie
  • Comparer cellule animale, végétale et procaryote

1.2. Trafic membranaire et signalisation

Notions clés
  • Endocytose et exocytose
  • Récepteurs membranaires
  • Cascades de signalisation MAPK PKA
  • Seconds messagers AMPc Ca²⁺
  • Apoptose
Compétences attendues
  • Décrire une voie de signalisation
  • Lire un schéma de cascade
  • Distinguer signaling autocrine, paracrine et endocrine

1.3. ADN, ARN et protéines

Notions clés
  • Réplication
  • Transcription
  • Traduction
  • Code génétique
  • Régulation de l'expression génique
  • Épissage alternatif
Compétences attendues
  • Lire une séquence
  • Prédire une protéine à partir d'un ARN
  • Décoder un schéma d'opéron

2. Génétique

Volume : L1-L2-L3, ~150h

2.1. Génétique mendélienne et chromosomique

Notions clés
  • Lois de Mendel
  • Méiose
  • Crossing-over
  • Liaison génétique
  • Hérédité autosomale et liée au sexe
Compétences attendues
  • Résoudre un croisement
  • Construire un échiquier de Punnett
  • Calculer un test de chi²

2.2. Génétique moléculaire

Notions clés
  • Mutations ponctuelles, indels, chromosomiques
  • Réparation de l'ADN
  • Marqueurs moléculaires SNP STR
  • PCR et séquençage
Compétences attendues
  • Concevoir des amorces
  • Interpréter un séquençage Sanger

2.3. Génétique des populations

Notions clés
  • Loi de Hardy-Weinberg
  • Sélection naturelle
  • Dérive génétique
  • Flux génique
  • Coalescence
Compétences attendues
  • Calculer une fréquence allélique
  • Identifier une déviation à l'équilibre de Hardy-Weinberg

3. Biochimie et métabolisme

Volume : L1-L2, ~120h

3.1. Biomolécules

Notions clés
  • Acides aminés et structure protéique
  • Glucides
  • Lipides
  • Nucléotides
Compétences attendues
  • Identifier les niveaux de structure protéique
  • Reconnaître un acide gras saturé/insaturé

3.2. Enzymologie et bioénergétique

Notions clés
  • Cinétique de Michaelis-Menten
  • Inhibition compétitive et non compétitive
  • ATP, gradients électrochimiques
  • Glycolyse, cycle de Krebs, chaîne respiratoire
  • Photosynthèse
Compétences attendues
  • Tracer une courbe de Lineweaver-Burk
  • Établir un bilan énergétique de la respiration cellulaire

4. Physiologie animale et végétale

Volume : L2-L3, ~150h

4.1. Physiologie animale

Notions clés
  • Système nerveux
  • Système cardiovasculaire
  • Respiration
  • Digestion
  • Excrétion
  • Reproduction
  • Endocrinologie

4.2. Physiologie végétale

Notions clés
  • Nutrition minérale
  • Photosynthèse en physiologie
  • Hormones végétales : auxine, cytokinine, GA, ABA, éthylène
  • Stress abiotiques

5. Écologie et évolution

Volume : L2-L3, ~120h

5.1. Écologie

Notions clés
  • Niche écologique
  • Réseaux trophiques
  • Biogéochimie
  • Diversité spécifique et fonctionnelle
  • Services écosystémiques

5.2. Évolution

Notions clés
  • Sélection naturelle et sexuelle
  • Spéciation
  • Phylogénie moléculaire
  • Co-évolution