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Les méthodes unitaires de séparation et de purification sont des techniques utilisées en chimie
et dans d'autres domaines connexes pour isoler et purifier des substances à partir de mélanges
complexes. Ces méthodes visent à séparer les différentes composantes d'un mélange en fonction
de leurs propriétés physiques ou chimiques distinctives. L'objectif est de produire des
substances pures à partir de mélanges impurs.

Ce cours intitulé « méthodes unitaires de séparation et de purification » porte essentiellement sur la connaissance des différentes
techniques de séparation et de purification disponibles, telles que la distillation, la chromatographie, la filtration, l'extraction liquide-liquide, l’absorption, la cristallisation, la
centrifugation, etc.
Le cours est scindé en un ensemble d’unités d’apprentissage qui vous permettent de :
-Savoir où et comment chaque méthode est utilisée dans divers domaines,
-Apprendre les facteurs qui influent sur l'efficacité et la sélectivité de chaque méthode,
tels que la température, la pression, etc.
-Connaître les équipements et les matériaux nécessaires pour mettre en œuvre chaque
méthode
-Savoir comment interpréter et analyser les données résultant de chaque méthode
-Apprendre à concevoir et à développer de nouvelles méthodes de séparation et de
purification

 

La description du module "Électrochimie" pourrait inclure les éléments suivants :

  1. Introduction aux principes fondamentaux : Cette partie couvrirait les concepts de base de l'électrochimie, y compris les réactions d'oxydoréduction, les électrodes et les électrolytes.

  2. Équations et lois importantes : Elle aborderait les équations clés telles que l'équation de Nernst et les lois de Faraday, qui sont essentielles pour comprendre les processus électrochimiques.

  3. Applications et technologies : Cette section explorerait les nombreuses applications de l'électrochimie dans divers domaines, tels que les batteries, les cellules solaires, la corrosion et les capteurs électrochimiques.

  4. Techniques expérimentales : Elle présenterait les méthodes expérimentales utilisées en électrochimie, telles que la voltamétrie, la spectroélectrochimie et la mesure de l'impédance électrochimique.

  • L’objectif de cet enseignement est d’approfondir les connaissances de l’étudiant sur les principes 
    généraux et fondamentaux de la réponse immune. Ce module fait suite au module 
    d’immunologie enseigné en deuxième année (L2). Il est important et fondamental pour l’étudiant de 
    comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans la défense de 
    l’organisme-hôte contre les microorganismes pathogènes (bactéries, virus, champignons et 
    parasites) lui permettant ainsi, de bien assimiler la signalisation intracellulaire des cellules 
    immunitaires qui sera enseignée en Semestre 6. Cet enseignement permet également d’élargir 
    les connaissances de l’étudiant sur les dysfonctionnements immunitaires (déficits immunitaires primaires et congénitaux, hypersensibilités et maladies auto-immunes) et les applications thérapeutiques envisagées à 
    visée curative et prophylactique. 

Ce cours est destiné aux étudiants de Licence en L3 Biologie Moléculaire.

Il se consacre principalement à l'apprentissage des notions de statistiques descriptives de base sur le plan définition et application sur Excel (formules et graphiques).

Initiation à la Loi normale et le test de KHI 2 en rapport avec le domaine de génétique et Bio-Mol.

Le module de Biochimie Appliquée 1 est consacré à l'étude des mono, di et polysaccharides et leurs applications.

Le chapitre 1 décrit la structure des oses (aldoses et pentoses), leurs propriétés physiques et chimiques,

Le chapitre 2 décrit les di et polysaccharides et leurs propriétés chimiques (exple: la perméthylation)

A ces deux chapitres sont associés des travaux dirigés correspondant à l'application de ces sucres dans l'industrie agroalimentaire et dans le domaine médical.

Le chapitre 3 décrit les lipides et plus précisément les Acides Gras et les lipides simples et leurs applications exple: l'huile d'olive et l'huile d'argan.  

La biostatistique est à la base de tout protocole de recherche scientifique, de la collecte des données à l'analyse et l’interprétation des résultats. Avec l’afflux de données génomiques et le développement croissant des études de populations, que ce soit en génétique, en médecine ou en écologie, la biostatistique n’est plus réservée à quelques spécialistes mais doit être maîtrisée par l’ensemble des biologistes et des cliniciens, d’où l’intérêt de dispenser cet enseignement aux étudiants de cette licence dans un but ultérieur de traitement de tout genre de données en relation avec le domaine de Biologie Moléculaire.