Tous les organismes vivants doivent pouvoir s’adapter aux conditions de leur environnement. Pour cela, leurs cellules doivent contrôler l’expression de leurs gènes pour disposer des protéines dont elles ont précisément besoin à cet instant.
Leur capacité d’adaptation dépend donc largement de l’expression des informations codées dans leur génome. Des individus peuvent alors montrer une sensibilité particulière à certaines conditions, ce qui peut conduire aux diverses problématiques complexes de santé, d’environnement et d’agronomie que notre société doit résoudre.
L’objectif général de ce MOOC est de comprendre comment les cellules sont capables d’interpréter les informations génétiques pour fabriquer les protéines nécessaires à leur bon fonctionnement. Nous vous invitons à une plongée passionnante au niveau moléculaire, pour y découvrir la formidable organisation des nombreux acteurs au service de la vie de nos cellules.
Intervenant
THIERRY OSTER
Professeur de biochimie et biologie moléculaire à l’Université de Lorraine (UFR SciFA, Metz), je suis membre d’une équipe du laboratoire URAFPA qui étudie l’influence des lipides alimentaires sur les fonctions des protéines membranaires et le vieillissement pathologique.
ATHANASE VISVIKIS
Professeur de biochimie et biologie moléculaire à l’Université de Lorraine (FST, Nancy), je fais ma recherche dans l’UMR 7365 IMoPA et j’étudie l’assemblage des snoRNP canoniques et alternatives.
BÉRENICE SCHAERLINGER
Maître de conférences à l’Université de Lorraine (FST, Nancy), j’enseigne la biochimie et la biologie moléculaire en Licence Sciences de la Vie et en Master Sciences de la Vie et de la Santé. Chercheuse au sein du laboratoire URAFPA
HÉLÈNE DUBOIS-POT-SCHNEIDER
Maître de conférences en biochimie et biologie moléculaire à l’Université de Lorraine (UFR SciFA, Metz). Membre de l’UMR 7565 SRSMC, je m’intéresse tout particulièrement aux mécanismes moléculaires mis en jeu au cours de la progression tumorale.
CHRISTOPHE JACOB
Maître de conférences à l’Université de Lorraine (FST, Nancy), j’enseigne la biochimie et la biologie moléculaire en Licence Sciences de la Vie et en Master Sciences de la Vie et de la Santé. Mes travaux de recherche portent sur l’ingénierie des polykétide-synthases au sein de l’UMR 7365 IMoPA.
Durée
5 semaines
Du 18 septembre au 6 octobre 2017Prérequis
Ce MOOC est accessible à tous, sans connaissance spécifique préalable. Grâce à un apprentissage gradué, il vise aussi bien à accompagner les lycéens de terminale et les étudiants en 1er cycle d’études supérieures (PACES, filières scientifiques, paramédicales et technologiques), en particulier ceux qui souhaitent consolider leurs savoirs pour préparer les concours et examens, que les professionnels en besoin de formation continue. Charge de travail
1 heure 30 / semaine
Coût
Gratuit
Certification
Attestation de suivi avec succès
Délivrée conjointement par France Université Numérique et l’UVED en fonction de votre assiduité et des résultats obtenusDéroulement
Un travail hebdomadaire compris entre 2h et 3h vous permettra d’acquérir les principales notions abordées et illustrées par les experts scientifiques. Tout au long des 5 semaines de cours, un ensemble de cours, sous forme de vidéos, vous sera proposé, ainsi que des activités réalisables en ligne comme des débats, des exercices de réflexion ou encore des devoirs évalués par les pairs. Un forum vous permettra d’échanger avec la communauté d’apprenants et d’interagir avec les experts. Des ressources pédagogiques d’approfondissement seront mises à votre disposition.
Programme
Semaine 0 : Présentation du MOOC et de ses objectifs
Semaine 1 : Les gènes des protéines
Semaine 2 : La transcription et maturation des ARN
Semaine 3 : La biosynthèse des protéines
Semaine 4 : La régulation de l’expression des gènes
Semaine 5 : Les technologies liées à l’ADN
Plateforme
France Université Numérique (FUN)
Plate-forme nationale française et propriété du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle est basée sur la technologie Open edX du MIT et de Harvard.
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Taux de satisfaction
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