Opération Major de promo · UNIGE BA1
PEGASUS Semestre 1
Le plan « caché » du concours, décodé intégralement en trois modules distincts : SMB · SFO · MFE. Clique un bloc : ⬜ à faire → 🔶 vu → ✅ validé (3 rappels espacés). Progression mémorisée sur cet appareil.
16 unités100 cours432 blocs officielsexamen : 70% A · 30% K' pondéré aux heures
💡 Insight stratégique n°1 — l'horaire officiel révèle le vrai poids : chimie ≈ 50 séances , physique ≈ 47 (module SFO), devant la plupart des unités SMB. La masse sur-travaille le « médical » et sous-travaille SFO : c'est là que se prennent les places. PEGASUS pondère l'effort comme l'examen.
Only à-faire
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⬜ à faire 🔶 vu ✅ validé (3 rappels) ■ SMB ■ SFO ■ MFE
Module SMB Sciences médicales de base
Les 324 objectifs verbatim du document officiel — 11 unités.
Microbiologie 25 blocs 0%
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Introduction à la microbiologie M. Brochet
⬜ Définition et classification des microorganismes ⬜ Survol historique de la microbiologie médicale ⬜ Observation des microorganismes ⬜ Les microorganismes et les maladies ⬜ La lutte contre les microorganismes pathogènes ⬜ Les bienfaits des microorganismes Les bactéries M. Brochet
⬜ Caractéristiques générales des bactéries ⬜ Bactéries et santé humaine ⬜ Antibiotiques : mécanismes d’action et résistance ⬜ L’importance du transfert horizontal d’ADN dans l’évolution bactérienne ⬜ CRISPR-Cas9 et l’immunité bactérienne Les virus M. Brochet
⬜ Caractérisitiques générales des virus ⬜ Virus et la santé humaine ⬜ Capacité évolutive des virus ⬜ La diversité des cycles viraux ⬜ Mécanismes d’action des antiviraux Les parasites M. Brochet
⬜ Notions de parasitisme ⬜ La diversité des parasites ⬜ Cycles de vie des parasites ⬜ Manipulation de l’hôte par les parasites ⬜ Lutte contre les parasites Les champignons M. Brochet
⬜ Structures des champignons ⬜ Cycles de vie et reproduction ⬜ Champignons pathogènes ⬜ Lutte contre les champignons pathogènes
De l'ADN à la protéine 63 blocs 0%
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Structure de l’ADN D. Garcin
⬜ Le dogme central : de l'ADN à la protéine ⬜ L’ADN comme matériel génétique, sa découverte ⬜ Où trouve-t-on l’ADN ? ⬜ Des nucléotides (pyrimidines, purines) à la chaine nucléotidique ⬜ De la chaine nucléotidique à la structure de la double hélice (conformation, grand sillon/petit sillon) ⬜ Brins antiparallèles, polarité, complémentarité ⬜ Dénaturation/appariement ⬜ ADN linéaire/circulaire ⬜ Structure de l’ARN ⬜ Les bases du génie génétique (hybridation, clonage) Réplication de l’ADN D. Garcin
⬜ Mécanisme général ⬜ Réplication semi-conservatrice ⬜ La direction de la réplication (5' -> 3') ⬜ L'initiation: besoin d'une amorce ⬜ L'élongation, brin précoce et brin tardif ⬜ Les enzymes de la réplication (ADN polymérases, ARN polymérases, hélicases, topoisomérases, RNases, ligases)
⬜ Le problème spécifique des terminaisons des chromosomes (les télomères et la télomérase)
⬜ Les outils du génie génétique : séquençage, PCR Evolution, variabilité, stabilité : recombinaison et reparation D. Garcin
⬜ Les éléments mobiles du génome ⬜ Les erreurs de la réplication ⬜ Recombinaison homologue ⬜ Recombinaison site spécifique (Recombinaison V(D)J des immunoglobulines) ⬜ Recombinaison illégitime ⬜ Les différents types de mutations ⬜ Les agents mutagènes ⬜ Les différents systèmes de réparation ⬜ Les outils du génie génétique (élimination - knock-out - d’un gène) Structure, organisation et contenu des génomes M. Collart
⬜ Taille et contenu du génome : gènes, séquences répétées ⬜ Structure des gènes: exons et introns, promoteur, enhancer ⬜ Evolution des génomes: mutations, duplication de gènes, brassage d’exons ⬜ Gènes orthologues et paralogues ⬜ Composition de la chromatine: ADN, histones (H2A, H2B, H3, H4, H1) ⬜ Le nucléosome, la fibre de 30nm ⬜ Hétérochromatine (condensée, inactive), euchromatine (relâchée, active) Transcription, maturation des ARNm M. Collart
⬜ Différences entre ADN et ARN ⬜ Les différents types d’ARNs: ARNt, ARNm, ARNr, petits ARNs ⬜ La machinerie de transcription: ARN polymérases I, II et III, facteurs de transcription généraux
⬜ Etapes de la transcription: formation d’un complexe de transcription, démarrage de la transcription, élongation
⬜ Maturation des transcrits : ajout d’une coiffe, épissage, polyadénylation Contrôle de l’expression génique M. Collart
⬜ Les activateurs de la transcription ⬜ Mécanismes d’activation: recrutement de la machinerie de transcription, acétylation des histones, déplacement des
nucléosomes
⬜ Synergie d’activation, contrôle combinatoire ⬜ Transport des ARNm ⬜ Régulation post-transcriptionelle: épissage alternatif, stabilité des ARNm ⬜ Maladies de la régulation de l’expression des gènes Synthèse des protéines O. Hartley
⬜ Le code génétique ⬜ L’ARNt ⬜ Les ARNt synthétases ⬜ Le ribosome ⬜ Les étapes de la traduction ribosomale : sites E, P et A ⬜ Initiation ⬜ Elongation ⬜ Terminaison Structure des protéines O. Hartley
⬜ Les 20 acides aminés : structure et propriétés ⬜ Structure primaire : la séquence polypeptidique ⬜ Structure secondaire : hélices α et feuillets β ⬜ Structure tertiaire : liaisons non-covalentes, repliement, domaines ⬜ Structure quaternaire : assemblage des sous-unités Fonctions des protéines O. Hartley
⬜ Modifications post-traductionnelles ⬜ Chaperons et dégradation ; durée de vie des protéines ⬜ Fonction des protéines : structure ; transport ; enzyme ; récepteur ; régulation ; moteur ⬜ Coopérativité et allostérie Session interactive de biochimie J-C. Sanchez
⬜ Séparation et détection des macromolécules (électrophorèse)
Génétique et génomique humaine 48 blocs 0%
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Génome et variabilité C. Borel
Définir et comprendre les notions suivantes :
⬜ Les types de variants, ⬜ Haploïde et diploïde, ⬜ L’haplotype, ⬜ Le génotype, ⬜ Un allèle, un locus, ⬜ L’homozygotie et l’hétérozygotie, ⬜ La fréquence allélique, la fréquence des génotypes ⬜ La classification des variants par leur fréquence, ⬜ La variabilité des génomes humains et les sources de cette variabilité, ⬜ Les variants de la lignée germinale, les variants de novo, ⬜ L’impact des variants dans une séquence codante et non-codante. Génétique chromosomique F. Sloan Béna
⬜ Structure des chromosomes humains ⬜ Division cellulaire de la lignée germinale : la méiose ⬜ La recombinaison chromosomique ⬜ Types, fréquences des anomalies chromosomiques ⬜ Mode de transmission des anomalies chromosomiques au cours de la gamétogénèse
⬜ Conséquences cliniques des anomalies chromosomiques Génétique mendélienne et autres modes de transmission M. Neerman-Arbez
⬜ Arbre généalogique ⬜ Hérédité mendélienne monogénique ⬜ Hérédité autosomique dominante ⬜ Hérédité autosomique récessive ⬜ Hérédité liée au chromosome X ⬜ Hérédité mitochondriale ⬜ Pénétrance et expressivité ⬜ La nomenclature pour décrire les variants ⬜ La loi de Hardy-Weinberg Introduction aux traits complexes et aux maladies multifactorielles C. Borel
Définir et comprendre les notions suivantes :
⬜ Les traits complexes et maladies multifactorielles ⬜ Les gènes de susceptibilité ⬜ Les facteurs de risque ⬜ L'héritabilité ⬜ Le mode transmission des maladies complexes ⬜ Le modèle d'hérédité polygénique Génétique et génomique du cancer T. Nouspikel
⬜ Bases moléculaires de la cancérogénèse, caractéristiques des cellules cancéreuses ⬜ Les altérations génomiques à l’origine des cancers, causes et conséquences ⬜ Les prédispositions héréditaires aux cancers, modes de transmission ⬜ Les variants somatiques, gains et pertes de fonction ⬜ Oncogènes et gènes suppresseurs de tumeurs ⬜ Importance clinique de l’analyse génomique des tumeurs La médecine de précision/personnalisée C. Borel
Définir et comprendre les notions suivantes :
⬜ La médecine personnalisée /précision ⬜ Les données utilisées pour ce type d’approche ⬜ Les types de risque évalués, les risques environnementaux (globaux, spécifiques), les risques génétiques (familial, héréditaire) ⬜ La médecine predictive issues des données génétiques et génomiques ⬜ La pharmacogénomique ⬜ La valeur ajoutée de ces approches pour le/la clinicien-ne, le/la patient-e et sa famille Travaux dirigés de génétique et génomique humaine Frédérique Sloan Bena, C. Borel, M. Neerman-Arbez
⬜ Savoir construire un arbre généalogique à partir d’une histoire familiale ⬜ Comprendre l’utilité de la distribution d’Hardy-Weinberg ⬜ Les types de variants ⬜ Interprétation des variants d’un génome humain
Biochimie et métabolisme 19 blocs 0%
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Bioénergétique P. Maechler
⬜ Introduction (conservation, catabolisme/anabolisme, réactions biochimiques (réversibles, Keq)
⬜ Voies métaboliques, besoins énergétiques ⬜ Variation d’énergie libre, énergie libre d’activation, état de transition ⬜ Potentiel Red Ox ⬜ L’ATP, une monnaie d’échange énergétique Les enzymes P. Maechler
⬜ Introduction (définitions et propriétés) ⬜ La cinétique enzymatique (Vi, Vmax, Km) ⬜ Régulation de la réaction enzymatique (Michaelis-Menten, allostérie) ⬜ Régulation métabolique ⬜ Les coenzymes (NAD/NADP, FAD, CoA) ⬜ Les inhibiteurs Energétique cellulaire P. Maechler
⬜ Glycolyse ⬜ Aérobiose/anaérobiose (NADH, navettes, lactate) ⬜ Le cycle de l’acide citrique ⬜ La chaîne de transport des électrons ⬜ Formation d’ATP et bilan bioénergétique Adaptation métabolique P. Maechler
⬜ Corps cétoniques et néoglucogenèse: principes généraux ⬜ Adaptation métabolique (métabolisme tissulaire, entrepôts, distribution énergétique)
⬜ Intégration métabolique (postprandial, jeûne court et long)
Construction d'une cellule 25 blocs 0%
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Etude de la cellule P. Cosson
⬜ Microscopie ⬜ Immunolocalisation Membrane lipidique P. Cosson
⬜ Lipides membranaires, propriétés des bicouches lipidiques ⬜ Protéines membranaires Transport membranaire N. Demaurex
⬜ Membrane plasmique et liquides corporels ⬜ Diffusion simple, électrodiffusion et diffusion facilitée ⬜ Potentiels d’équilibre et potentiel de membrane ⬜ Transport passif: canaux ioniques ⬜ Structure, sélectivité, et mode d’activation des canaux ioniques ⬜ Courants ioniques, potentiel de repos, et potentiel d’action ⬜ Transport primairement actif : pompes P, F, V, et transporteurs ABC ⬜ Transport secondairement actif : symports et antiports ⬜ Transport d’eau et aquaporines ⬜ Homéostasie ionique des compartiments cellulaires ⬜ Transport de métabolites (sucres, acides aminés, nucléotides, acides gras) Trafic intracellulaire P. Cosson
⬜ Les compartiments intracellulaires ⬜ Synthèse des proteines sécrétées ⬜ La voie de sécrétion ⬜ La voie d'endocytose ⬜ Transport intracellulaire et triage Cytosquelette P. Cosson
⬜ Actine, tubuline et filaments intermédiaires ⬜ Structure dynamique du cytosquelette ⬜ Le cytosquelette dans la cellule mitotique Cycle cellulaire P. Cosson
⬜ Contrôle du cycle cellulaire et cancer ⬜ L’apoptose
Communication intercellulaire 12 blocs 0%
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Mécanisme de signalisation A. Carleton
⬜ Mécanismes de signalisation dépendant de messagers ⬜ Potentiel de membrane et signalisation par canaux ioniques Récepteurs et messagers secondaires A. Carleton
⬜ Récepteurs ionotropiques, métabotropiques, à activité enzymatique, intracellulaires
⬜ Protéines G et seconds messagers (calcium, calmoduline, kinases) Molécules d’adhésion et jonctions cell-cell et cell matrice B. Wehrle-Haller
⬜ Structure et topographie des cadhérines et CAMs ⬜ Liaison des récepteurs au cytosquelette ⬜ Structure et fonctions des jonctions adhérentes, desmosomes, jonctions serrées, jonctions gap
⬜ Structure et topographie des claudines, occludine, connexines ⬜ Polarité cellulaire et adhésion cellule-substrat ⬜ Structure et topographie des intégrines ⬜ Structure et fonction des hémidesmosomes ⬜ Les composants et fonctions de la lame basale
Organisation des tissus 37 blocs 0%
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Tissu épithélial B. Wehrle-Haller
⬜ Principes généraux, hiérarchie des interactions, les 4 types de tissus ⬜ Fonctions spécifiques ⬜ Histogenèse, différenciation ⬜ Renouvellement et réparation ⬜ Lames basales; polarisation ⬜ Muqueuses, séreuses ⬜ Cellules souches, cellules en amplification ⬜ Vascularisation ⬜ Migration ⬜ Concept de métaplasie, dysplasie (carcinome in situ), carcinome invasive Tissu conjonctif B. Wehrle-Haller
⬜ Organisation générale, types ⬜ Fonctions spécifiques ⬜ Fibroblastes, myofibroblastes et contractilité ⬜ Synthèse de collagène et d’élastine ⬜ Composition (GAGs, protéoglycans, glycoprotéines) et fonction de la matrice extracellulaire ⬜ Renouvellement, réparation et fibrose ⬜ Fonctions mécaniques (résistance, élasticité, compressibilité) ⬜ Cellules mésenchymateuses ⬜ Histogenèse ⬜ Transitions épithélio-mésenchymateuses Tissu nerveux D. Jabaudon
⬜ Organisation et types cellulaires ⬜ Les neurones : structures, diversité et fonctions ⬜ Cellules et structures non neuronales ⬜ Neurotransmetteurs ⬜ Des neurones aux circuits Tissu musculaire S. König
⬜ Organisation morphologique du muscle, types de fibres ⬜ Contraction du muscle strié ⬜ Interactions actine-myosine ⬜ Unité motrice ⬜ Plaque motrice et fonction musculaire ⬜ La gradation de la force musculaire (muscle squelettique) ⬜ Réflexe myotatique ⬜ Contraction du muscle lisse Travaux pratiques d’histologie P. Soulié
⬜ Tissus épithéliaux ⬜ Tissus conjonctifs ⬜ Tissus musculaires ⬜ Tissus nerveux
Introduction au corps humain 12 blocs 0%
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Anatomie: cours d’introduction JY. Beaulieu
⬜ La position anatomique, ⬜ Les plans de référence et sections anatomiques, ⬜ Les termes directionnels utilisés en anatomie ⬜ Les régions du corps / Les points de repères anatomiques externes ⬜ Les principales cavités de l’organisme ⬜ Les différents systèmes du corps humain ⬜ La structure générale du squelette humain ⬜ Les types de mouvements et éléments supportant le mouvement: l’association articulation, muscles (agoniste et antagoniste) et innervations Travaux pratiques d’anatomie C. Lamy
⬜ Tête et cou : ostéologie de la tête osseuse ⬜ Squelette axial : ostéologie du rachis, de la cage thoracique et du bassin Travaux pratiques d’anatomie C. Lamy
⬜ Tête et cou ⬜ Squelette axial
Mécanismes du développement 34 blocs 0%
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Biologie du développement P. Herrera
⬜ Modèles ⬜ Approches expérimentales Fécondation P. Herrera
⬜ Gamètes ⬜ Fusion des gamètes ⬜ Contributions génétiques maternelle et paternelle Première semaine P. Herrera
⬜ Clivages ⬜ Compaction ⬜ Blastocyste ⬜ Trophoblaste ⬜ Implantation Deuxième semaine P. Herrera
⬜ Amnios et cavité amniotique ⬜ Mésoderme extra-embryonnaire ⬜ Cœlome extra-embryonnaire ⬜ Sac vitellin Troisième semaine P. Herrera
⬜ Ligne primitive et nœud de Hensen ⬜ Gastrulation ⬜ Mésoderme intra-embryonnaire ⬜ Endoderme ⬜ Ectoderme ⬜ Formation du tube et de la crête neurale ⬜ Dérivés du mésoderme intra-embryonnaire ⬜ Segmentation longitudinale Quatrième semaine P. Herrera
⬜ Courbures longitudinales et transversales ⬜ Cordon ombilical ⬜ Fermeture du tube neural Deuxième mois P. Herrera
⬜ Acquisition de la forme humaine ⬜ Développement des membres Cellules-souches et médecine régénératrice P. Herrera
⬜ Types de cellules-souches ⬜ Différentes approches pour la thérapie cellulaire des maladies dégénératives ⬜ Reprogrammation cellulaire et régénération tissulaire : la plasticité cellulaire ⬜ Régénération pancréatique dans un modèle expérimental de diabète Malformations congénitales P. Herrera
⬜ Incidence ⬜ Types de malformations ⬜ Mécanismes
Le système nerveux 38 blocs 0%
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Système nerveux central : Introduction et principes d'organisation D. Jabaudon
⬜ Présentation générale du module ⬜ Organisation générale du système nerveux ⬜ Principes anatomiques ⬜ Aspects évolutionnaires ⬜ Diversité cellulaire Développement du système nerveux : Grands principes A. Ruiz i Altaba
⬜ Développement embryonnaire du cerveau ⬜ Cellules souche et différentiation neuronale précoce ⬜ Axes, morphogènes et croissance asymétrique ⬜ Formation du cortex ⬜ Pathologies structurelles : de la microcéphalie au cancer Excitabilité des neurones A. Carleton
⬜ Potentiel d’action ⬜ Neurones excitateurs et inhibiteurs ⬜ Neurotransmetteurs et neuromodulateurs Développement du système nerveux : Aspects cellulaires et
connectivité D. Jabaudon
⬜ Neurogénèse ⬜ Migration ⬜ Neuritogénèse, guidage axonal et synaptogénèse ⬜ Spécification neuronale Neurotransmission et plasticité A. Carleton
⬜ Structure et diversité des synapses ⬜ Mécanismes de libération des neurotransmetteurs ⬜ Récepteurs et densité postsynaptique ⬜ Signalisation rétrograde ⬜ Synapse électrique ⬜ Plasticité synaptique Neuroimagerie anatomique et fonctionnelle P. Vuilleumier
⬜ Principes des techniques d'imagerie cérébrale par IRM, CT et PET ⬜ Exemples d’application de l'imagerie de l’activité neuronale et de la structure cérébrale en neurosciences cliniques et fondamentales Systèmes moteurs D. Jabaudon
⬜ Motoneurones supérieurs et inférieurs ⬜ Cortex moteur ⬜ Ganglions de la base ⬜ Fonction du cervelet Systèmes sensitifs D. Jabaudon / A. Carleton
⬜ Système somesthésique ⬜ Système visuel ⬜ Système auditif ⬜ Systèmes olfactif et gustatif Système nerveux autonome Ch. Quairiaux
⬜ Structure du système sympathique et parasympathique ⬜ Physiologie et pharmacologie du système nerveux autonome Etats internes et maladies neurologiques et psychiatriques D. Jabaudon / A. Carleton
⬜ Emotions ⬜ Exemples de maladies psychiatriques ⬜ Exemples de maladies neurologiques
Anatomie de la tête et du cou 11 blocs 0%
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Anatomie de la tête
⬜ Structure générale et fonctions de la tête ⬜ La tête osseuse ⬜ Muscles cutanés ⬜ Appareil manducateur ⬜ Innervation sensitive ⬜ Vascularisation de la face ⬜ Cavité orale ⬜ Cavités Nasales Anatomie du cou
⬜ Vue d’ensemble de la région du cou ⬜ Région antérieure du cou : Pharynx, Larynx et trachée, Thyroïde, Muscles infra‐ hyoïdiens
⬜ Région latérale du cou : Le sterno‐cléido‐mastoïdien, Les scalènes et défilé des scalènes, La carotide, La veine jugulaire interne, Ganglions lymphatiques
cervicaux, Trajets des nerfs crâniens : IX, X, XI, XII, Le plexus cervical et le
Module SFO Sciences fondamentales
Chimie générale (avec ses Buts officiels par chapitre), physique (21 ch.), stats (14 ch.), chior — le gisement de points sous-travaillé.
SFO — Chimie générale 39 blocs 0%
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Chapitre 1 — Chimie et médecine (introduction)
⬜ Cadre du cours : la chimie au service de la médecine Chapitre 2 — Propriétés de la matière
⬜ Classifier la matière ⬜ Connaître des méthodes de séparation ⬜ Classifier les changements d’état et les chaleurs transférées ⬜ Décrire la structure de l’atome (protons, neutrons, électrons) et savoir écrire le symbole atomique d’un élément (nombre de masse, numéro atomique) ⬜ Composition chimique du corps humain (éléments de base, macroéléments, éléments traces) ⬜ Connaître et savoir utiliser les termes suivants: masse atomique, mole, nombre d’Avogadro, masse molaire ⬜ Effectuer des calculs de concentrations (solution et gaz) Chapitre 3 — Les liaisons chimiques
⬜ Connaître le modèle quantique de l’atome ⬜ Décrire sommairement la composition du tableau périodique des éléments ⬜ Connaître et appliquer la règle de l’octet ⬜ Connaître les différentes liaisons chimiques ⬜ Connaître et savoir utiliser les termes suivants: configuration électronique, électronégativité, hybridation, radical ⬜ Savoir décrire la structure tridimensionnelle des molécules Chapitre 4 — Forces intermoléculaires et l'eau
⬜ Connaître les différentes forces intermoléculaires ⬜ Connaître les propriétés physiques et chimiques de l’eau ⬜ Connaître et savoir utiliser les termes suivants: diagramme de phase, chaleur de vaporisation, pont hydrogène, autoprotolyse, pH ⬜ Savoir décrire les propriétés de l’eau comme solvant Chapitre 5 — Transformation de la matière
⬜ Savoir équilibrer une équation chimique ⬜ Connaître et savoir utiliser les termes suivants: réactions élémentaires, mécanisme d’une réaction chimique ⬜ Force motrice d’une réaction chimique (thermodynamique) ⬜ Evolution temporelle d’une réaction chimique (cinétique) Chapitre 6 — La réaction chimique et l'énergie
⬜ Connaître énergie interne, enthalpie, entropie, énergie libre de Gibbs ⬜ Connaître et savoir utiliser l’enthalpie de formation ⬜ Connaître et savoir utiliser la lois de Hess ⬜ Déterminer la spontanéité d’une réaction chimique Chapitre 7 — Énergie libre et équilibres chimiques
⬜ Connaître le potentiel chimique ⬜ Connaître et savoir utiliser la constante d’équilibre et le quotient de réaction ⬜ Connaître et savoir utiliser la relation entre énergie libre de Gibbs et constante d’équilibre Chapitre 8 — Acides et bases
⬜ Connaître et savoir utiliser les termes suivants: pH, acide, base, tampon, neutralisation ⬜ Effectuer des calculs de pH Chapitre 9 — Oxydo-réductions et électrochimie
⬜ Connaître et savoir utiliser les termes suivants oxydation, réduction, potentiels standards ⬜ Savoir déterminer le nombre d’oxydation ⬜ Savoir utiliser l’équation de Nernst Chapitre 10 — Étude d'une réaction chimique (cinétique)
⬜ Connaître et savoir déterminer l’ordre d’une réaction ⬜ Connaître les facteurs qui influencent la vitesse d’une réaction ⬜ Connaître et savoir utiliser les lois de vitesses (ordre 0 – 2) ⬜ Connaitre et savoir utiliser le modèle de Michaelis-Menten (réactions enzymatiques) ⬜ Connaître et savoir utiliser la loi d’Arrhenius
SFO — Physique 21 blocs 0%
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Plan officiel du cours (21 chapitres)
⬜ Ch.1 — Cinematique ⬜ Ch.2 — Dynamique ⬜ Ch.3 — Rotations ⬜ Ch.4 — Travail Energie Puissance ⬜ Ch.5 — Mecanique des Fluides ⬜ Ch.6 — Ondes ⬜ Ch.7 — Tension de surface ⬜ Ch.8 — Thermodynamique ⬜ Ch.9 — Thermodynamique (suite) ⬜ Ch.10 — gaz dissous ⬜ Ch.11 — Électrostatique I ⬜ Ch.12 — Électrostatique II ⬜ Ch.13 — Électrostatique III et Électrocinétique I ⬜ Ch.14 — Électrocinétique II ⬜ Ch.15 — Magnétisme I ⬜ Ch.16 — Magnétisme II ⬜ Ch.17 — Magnétisme III ⬜ Ch.18 — Ondes électromagnétiques ⬜ Ch.19 — Optique géométrique ⬜ Ch.20 — Photons et Atomes ⬜ Ch.21 — Physique Nucléaire
SFO — Statistiques pour médecins 14 blocs 0%
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Plan officiel du cours (14 chapitres)
⬜ Ch.1 — Introduction ⬜ Ch.2 — Statistiques descriptives ⬜ Ch.3 — Estimation ⬜ Ch.4 — Tests statistiques I ⬜ Ch.5 — Tests statistiques II ⬜ Ch.6 — Régression linéaire ⬜ Ch.7 — Essais cliniques ⬜ Ch.8 — Essais : exemples ⬜ Ch.9 — Tests diagnostiques ⬜ Ch.10 — Études prospectives ⬜ Ch.11 — Analyse de survie ⬜ Ch.12 — Études cas-témoins ⬜ Ch.13 — Associations, biais, confusion ⬜ Ch.14 — Revue systématique & méta-analyse
SFO — Chimie organique 7 blocs 0%
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Plan du cours (7 chapitres — titres 2,4,5,6 à confirmer sur diapos)
⬜ Ch.1 — Généralités ⬜ Ch.2 — (à titrer) ⬜ Ch.3 — Stéréochimie ⬜ Ch.4 — (à titrer) ⬜ Ch.5 — (à titrer) ⬜ Ch.6 — (à titrer) ⬜ Ch.7 — Amines, SN2, hétérocycles
Module MFE Médecine de Famille et de l'Enfance
Module à part entière : 6 chapitres (CanMEDS, raisonnement clinique, prévention, décision partagée), 8 cas de liaison (fil rouge BPCO/dyspnée), 6 plénières.
MFE — Médecine de Famille et de l'Enfance 27 blocs 0%
📑 PDF MFE1→6 + Cas ✓ · 🃏 Cartes PEGASUS à construire
Chapitres (compétences CanMEDS, raisonnement, prévention, décision partagée…)
⬜ Ch1 Partie1 Fonctions 7C CanMEDS ⬜ Ch2 Partie1 Raisonnement Clinique ⬜ Ch2 Partie2 Adhesion Education Therapeutique ⬜ Ch3 Partie1 Quatre Types Prevention ⬜ Ch3 Partie2 Prevention Tous Ages ⬜ Ch4 Partie1 Decision Medicale Partagee ⬜ Ch5 Partie1 Catalogue PROFILES ⬜ Ch6 Partie1 Synthese Cas de liaison (fil rouge BPCO/dyspnée, Cas 1→8)
⬜ Cas1 Partie1 Dyspnee au cabinet ⬜ Cas2 Partie1 Tests Diagnostiques ⬜ Cas2 Partie2 Spirometrie ⬜ Cas3 Partie1 ETP Evaluation Dyspnee ⬜ Cas3 Partie2 Traitement BPCO ⬜ Cas4 Partie1 Entretien Motivationnel ⬜ Cas5 Partie1 Oxygenotherapie ⬜ Cas5 Partie2 BPCO Systemique Rehabilitation ⬜ Cas6 Partie1 Cancer Pulmonaire ⬜ Cas6 Partie2 Annonce Coordination ⬜ Cas7 Partie1 Soins Palliatifs Concept ⬜ Cas7 Partie2 Cadre Legal Domicile ⬜ Cas8 Partie1 Reduction Volume Greffe Sessions plénières
⬜ MFE1 ⬜ MFE2 ⬜ MFE3 ⬜ MFE4 ⬜ MFE5 ⬜ MFE6
PEGASUS · SMB verbatim (« Objectifs généraux SMB 2022-23 », 32 p.) · SFO/MFE extraits des PDF officiels des profs (2025-26). ⚠️ SMB : édition 2022-23 (dernière du Drive) — re-vérification contre 2025-26 dès publication Moodle. Chior : titres 2/4/5/6 à confirmer. Étape suivante : cartes source-verrouillées + banque QCM (annales 2011→2023) branchées sur chaque bloc.