Biologie moléculaire - Bases théoriques et pratiques
Public admis
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- Entreprise
Demandeur d'emploi et Etudiant non admis
Financement
- Votre OPCO
- Financement personnel
Financement CPF non pris en charge
Modalités
- En centre
- En entreprise
- À distance
Objectifs pédagogiques
- Maîtriser les généralités en biologie cellulaire et moléculaire
- Appliquer les principales techniques de biologie moléculaire
- Identifier les différentes applications de la PCR, du séquençage
- Pratiquer la PCR digitale
Programme de la formation
Jour 1 - Matin
1. Définir les principes généraux de biologie cellulaire
- La structure et la fonction des cellules
- Le cycle et la division cellulaire
- Les mécanismes de signalisation cellulaire
- Le rôle et l'importance du cytosquelette
- Le transport intracellulaire
Jour 1 - Après-midi
2. Distinguer les enzymes en biologie moléculaire
- Définition des enzymes et rôle en biologie moléculaire
- Les différentes classes d'enzymes
- Le mode d'action des enzymes
- Les mécanismes de régulation enzymatique
- Les applications des enzymes dans la recherche et l'industrie
Jour 2 - Matin
3. Identifier les différents mécanismes de modification et mutation de l'ADN
- La structure et la réplication de l'ADN
- Les différents types de mutation de l'ADN
- Les conséquences des mutations de l'ADN
- Les mécanismes de réparation de l'ADN
- Les modifications épigénétiques de l'ADN
Jour 2 - Après-midi
4. Analyser les différentes techniques de biologie moléculaire
- Introduction aux techniques de biologie moléculaire
- L'électrophorèse sur gel
- L'amplification par PCR
- Le clonage moléculaire
- Le séquençage de l'ADN
Jour 3 - Matin
5. Décrire les différentes techniques de PCR
- Introduction à la PCR
- PCR en temps réel
- La PCR inverse
- La PCR multiplex
- Les applications de la PCR en diagnostic et en recherche
Jour 3 – Après-midi
6. Distinguer les différentes applications de la biologie moléculaire
- Applications en médecine et diagnostics
- Applications en biotechnologie
- Applications en agriculture et alimentation
- Applications en recherche fondamentale
- Perspectives futures en biologie moléculaire
Jour 4 - Matin
7. Définir l'hybridation moléculaire
- Principe de l'hybridation moléculaire
- Techniques d'hybridation moléculaire
- Applications de l'hybridation moléculaire
- Hybridation in situ
- Hybridation sur microarray
Jour 4 - Après-midi
8. Identifier les puces à ADN
- Introduction aux puces à ADN
- Méthodes de fabrication des puces à ADN
- Applications des puces à ADN en génomique
- Interprétation des données issues des puces à ADN
- Avantages et inconvénients des puces à ADN
Jour 5 - Matin
9. Analyser les différentes techniques de séquençages
- Introduction au séquençage de l'ADN
- Le séquençage Sanger
- Le séquençage de nouvelle génération (NGS)
- L'interprétation des résultats de séquençage
- Applications et enjeux du séquençage de l'ADN
Jour 5 - Après-midi
10. Définir les champs élargis de la biologie moléculaire
- Interface avec la génomique et la protéomique
- Rôle dans l'ingéniérie tissulaire et la médecine régénérative
- Biologie moléculaire et évolution
- Interface avec la bio-informatique
- Biologie moléculaire et biotechnologies environnementales
Jour 6
11. Pratiquer la PCR digitale
- Principes de la PCR digitale
- Equipement et mise en oeuvre de la PCR digitale
- Analyse des données de PCR digitale
- Applications de la PCR digitale en recherche et diagnostic
- Comparaison de la PCR digitale avec d'autres techniques de PCR

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