UFR des Sciences

Master Ingénierie des systèmes complexes

Présentation

Objectifs

La modélisation est devenue de plus en plus abondante dans la recherche biomédicale. La complexité des phénomènes biologiques est particulièrement bien adaptée à des approches quantitatives car elle offre des nouveaux défis et opportunités. Ainsi la modélisation contribue à la recherche biomédicale en aidant à élucider les mécanismes et en fournissant des prédictions quantitatives qui peuvent être validées. Les modèles complètent alors les études expérimentales et cliniques, mais aussi remettent en question les paradigmes actuels, redéfinissent notre compréhension des mécanismes biologiques et les futures recherches en biologie.

Compétences

Dans une formation pluridisciplinaire, à l'interface entre biologie, physique, informatique et mathématique, l'objectif du master est de former de futurs ingénieurs, médecins, et chercheurs à la conception de modèles complexes intervenant dans des problématiques biomédicales. La modélisation touche aujourd'hui de nombreux secteurs d'activités allant de l'industrie pharmaceutique à la recherche fondamentale en passant par la santé publique.

Conditions d'accès

M1 : titulaire d'une licence de sciences ou santé ou équivalent

M2 : titulaire d'un master 1 ou équivalent

Organisation

Organisation

Le S1 permet de renforcer les connaissances en biologie, modélisation et programmation. Il est composé de 5 UE obligatoires et de 2 options à choisir parmi 3.

Durant le S2, les applications biomédicales se précisent. Ce semestre est composé de 4 UE obligatoires et de 3 options à choisir parmi 4.

Le S3 est dédié à des cours spécialisés et particulièrement à la mode de la biologie systémique réunissant toutes les compétences abordées en première année. 2 UE obligatoires et 4 options à choisir parmi 6 forment ce semestre.

Un stage ou un mémoire d'une durée de 4 à 6 mois conclut le master.

Volume horaire : 1702 h au total, dont 462 h en M1, et 240 en M2

Contrôle des connaissances

Contrôle continu et/ou examens terminaux écrits ou oraux.

Modalités de contrôle des connaissances à voir sur la page web de l'UFR.

Responsable(s) pédagogique(s)
Mohammed Guedda
Halima Ouadid-Ahidouch

Programme

Programmes
SEMESTRE 2 INGENIERIE DES SYSTEMES COMPLEXES Volume horaire CM TD TP ECTS
Modélisation Avancée 48 24 24 6
Outils Numériques 48 12 12 24 6
Projet de Recherche 30 30 6
Séminaires 12 12 3
OPT 1 S2 INGENIERIE SYSTEMES COMPLEXES 0
Analyse des Données 30 15 15 3
Biochimie 30 15 15 3
Droit de la Santé et Bioéthique 1 30 30 3
Module Expérimental 30 12 18 3
OPT 2 S2 INGENIERIE SYSTEMES COMPLEXES 0
Analyse des Données 30 15 15 3
Biochimie 30 15 15 3
Droit de la Santé et Bioéthique 1 30 30 3
Module Expérimental 30 12 18 3
OPT 3 S2 INGENIERIE SYSTEMES COMPLEXES 0
Analyse des Données 30 15 15 3
Biochimie 30 15 15 3
Droit de la Santé et Bioéthique 1 30 30 3
Module Expérimental 30 12 18 3
Bonus Optionnel Master 1 Semestre 2 0
SEMESTRE 1 INGENIERIE DES SYSTEMES COMPLEXES Volume horaire CM TD TP ECTS
Anglais Scientifique 20 20 3
Biologie Physiologie 48 24 24 6
Introduction à la Modélisation 48 24 24 6
Introduction à la Programmation Scientifique 48 12 12 24 6
Outils Bibliographiques, Projet Tuteuré 24 12 12 3
OPT 1 S1 INGENIERIE SYSTEMES COMPLEXES 0
Biophysique 30 15 15 3
Statistique 30 15 15 3
Traitement du Signal 30 15 15 3
OPT 2 S1 INGENIERIE SYSTEMES COMPLEXES 0
Biophysique 30 15 15 3
Statistique 30 15 15 3
Traitement du Signal 30 15 15 3
Bonus Optionnel Master 1 Semestre 1 0
SEMESTRE 4 MODELISATION POUR LA BIOLOGIE ET LA SANTE Volume horaire CM TD TP ECTS
Stage 30
Bonus Optionnel Master 2 Semestre 4 0
SEMESTRE 3 MODELISATION POUR LA BIOLOGIE ET LA SANTE Volume horaire CM TD TP ECTS
Conduite de Projet Professionnel 30 6 24 3
Projet de Classe Inversée 18 6 12 3
OPT 1 S3 MODELISATION BIOLOGIE SANTE 0
Cours Spécialisé Recherche 48 24 24 6
Dynamique Cellulaire et Canaux Ioniques 48 24 24 6
Dynamique du Système Intracrânien 48 24 24 6
Mouvements et Déformations Cellulaires 48 24 24 6
PK/PD : du Médicament à l'Effet 48 24 24 6
Réseaux Biochimiques 48 24 24 6
OPT 2 S3 MODELISATION BIOLOGIE SANTE 0
Cours Spécialisé Recherche 48 24 24 6
Dynamique Cellulaire et Canaux Ioniques 48 24 24 6
Dynamique du Système Intracrânien 48 24 24 6
Mouvements et Déformations Cellulaires 48 24 24 6
PK/PD : du Médicament à l'Effet 48 24 24 6
Réseaux Biochimiques 48 24 24 6
OPT 3 S3 MODELISATION BIOLOGIE SANTE 0
Cours Spécialisé Recherche 48 24 24 6
Dynamique Cellulaire et Canaux Ioniques 48 24 24 6
Dynamique du Système Intracrânien 48 24 24 6
Mouvements et Déformations Cellulaires 48 24 24 6
PK/PD : du Médicament à l'Effet 48 24 24 6
Réseaux Biochimiques 48 24 24 6
OPT 4 S3 MODELISATION BIOLOGIE SANTE 0
Cours Spécialisé Recherche 48 24 24 6
Dynamique Cellulaire et Canaux Ioniques 48 24 24 6
Dynamique du Système Intracrânien 48 24 24 6
Mouvements et Déformations Cellulaires 48 24 24 6
PK/PD : du Médicament à l'Effet 48 24 24 6
Réseaux Biochimiques 48 24 24 6
Bonus Optionnel Master 2 Semestre 3 0

Formation continue

A savoir
Niveau d'entrée:
Niveau II (Licence ou maîtrise universitaire)
Niveau de sortie:
Niveau I (supérieur à la maîtrise)
Conditions d'accès
Calendrier et période de formation FC

De septembre à juin.

Références et certifications
Codes ROME:
H02 - Production industrielle
Contacts Formation Continue
SFCU

10 rue Frédéric Petit
80048 Amiens Cedex 1
France

Et après ?

Poursuite d'études

A l'issue de leur Master, les étudiants ayant choisi de réaliser leurs stages dans une structure de recherche peuvent poursuivre par un doctorat dans une des Écoles Doctorales de l'UPJV.

Débouchés professionnels

Il est important de noter que le métier de « bio­ingénieur », classé parmi les 100 métiers les plus réputés aux États­-Unis, est actuellement en plein essor en France et en Europe. En France on parle d'ingénieur en modélisation et simulation dont le recrutement est fait majoritairement à travers les étudiants titulaires d'un Master.