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La loi universelle de la gravitation : utilisez la gravité pour orbiter autour de la lune
27
Min
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La loi universelle de la gravitation : utilisez la gravité pour orbiter autour de la lune

Apprenez les bases de la gravitation en pesant le célèbre scientifique Sir Isaac Newton et observez la loi de la gravitation universelle en action en changeant la masse de la Terre. Voyagez dans l'espace et réalisez une expérience de pensée sur les orbites.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre la différence entre le poids et la masse
  • Mesurer l'accélération gravitationnelle près de la surface de la Terre
  • Décrire le mécanisme des orbites circulaires
  • Décrire la relation entre g et la distance
  • Distinguer les trajectoires liées et non liées
Techniques
  • Expérience de pensée
  • Pendule
L'ingénierie génomique automatisée à multiplexage (MAGE) : conjurez des mutations massives
50
Min
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L'ingénierie génomique automatisée à multiplexage (MAGE) : conjurez des mutations massives

Découvrez comment les scientifiques peuvent améliorer la vue des enfants en modifiant génétiquement E.coli pour qu'il produise davantage de bêta-carotène.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer le concept et le mécanisme moléculaire de la technique MAGE
  • Décrire les exigences de conception d'oligo pour MAGE
  • Comprendre quels protéines, enzymes et plasmides sont impliqués dans la MAGE
  • Effectuer des cycles MAGE
Techniques
  • Ingénierie multiplex automatisée du génome
  • Électroporation
La biologie marine : enquêtez sur une mort massive de poissons
28
Min
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La biologie marine : enquêtez sur une mort massive de poissons

Devenez un enquêteur environnemental et résolvez un mystère de mort massive de poissons. Tout d'abord, découvrez les différents niveaux trophiques de l'écosystème. Ensuite, vous effectuerez une nécropsie de poissons et utiliserez un spectrophotomètre pour analyser les niveaux d'oxygène dans l'eau.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les concepts de base du prélèvement d'échantillons
  • Effectuer une nécropsie de poisson et découvrir les informations que l'on peut obtenir par ce type d'approche
  • Apprendre les concepts de niveaux trophiques, de pyramides trophiques et de flux d'énergie dans un écosystème
  • Découvrir la différence entre les organismes hétérotrophes et autotrophes
  • Analyser le niveau d'oxygène dissous dans votre échantillon d'eau à l'aide d'un spectrophotomètre
  • Apprendre les concepts de courbe d'étalonnage, de régression linéaire et d'extrapolation
Techniques
  • Spectrophotométrie
  • Dissection de poissons
  • Échantillonnage
Le clonage moléculaire
57
Min
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Le clonage moléculaire

Plongez dans la technologie de l'ADN recombinant avec division cellulaire, transcription et traduction. Comprenez des concepts dans les enzymes de restriction, le clonage et les gènes rapporteurs.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les techniques de clonage moléculaire : l'extraction et la préparation de l'ADN, la ligature, la transformation, l'ensemencement des plaques et la sélection des antibiotiques
  • Comprendre la régulation de l’expression du gène inductible
  • Comprendre l'utilisation de la GFP comme gène rapporteur
  • Comprendre les dommages à l'ADN et le système de réparation de l'ADN
Techniques
  • Transformation
  • Dépistage des colonies
  • Extraction de l'ADN
  • Clonage
Les troubles monogéniques
63
Min
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Les troubles monogéniques

Découvrez la maladie monogénique fibrose kystique et sa transmission d'une génération à l'autre.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les concepts de base de l'héritage
  • Construire et interpréter un pedigree à partir de données familiales
  • Comprendre l'évaluation et le conseil en matière de risques génétiques
  • Comprendre le travail d'un laboratoire de génétique
Techniques
  • Électrophorèse sur gel
  • Électrophorèse capillaire
  • PCR
La génétique médicale
52
Min
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La génétique médicale

Découvrez la génétique mendélienne, l'analyse de liaison, le cancer héréditaire, le suppresseur de tumeur, les oncogènes et comment identifier un gène défectueux dans une famille.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre la génétique mendélienne et savoir effectuer une analyse de liaison
  • Réaliser une PCR et une électrophorèse sur gel
  • Comprendre les bases du cancer du sein, des suppresseurs de tumeurs, des oncogènes et des BRCA1/2
  • Comprendre l'événement génétique qui sous-tend le cancer du sein
Techniques
  • Électrophorèse sur gel
  • PCR
  • Séquençage de l'ADN
  • Test de troncation des protéines
La méiose : comprenez comment les caractères sont hérités
36
Min
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La méiose : comprenez comment les caractères sont hérités

Suivez un couple pendant qu'ils subissent un traitement de FIV afin d'avoir un bébé. Comprenez comment les caractères sont hérités d'une génération à l'autre et comment la division cellulaire joue un rôle important dans la formation, la croissance et la réparation du corps humain.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire comment les caractères sont hérités
  • Utiliser le microscope pour observer les phases de la méiose et comprendre leurs caractéristiques principales
  • Comparer les phases et les résultats de la mitose et de la méiose
  • Évaluer comment la méiose et la mitose construisent et maintiennent un organisme complexe
  • Comprendre les bases de la technologie de reproduction assistée
Techniques
  • Microscopie
  • La préparation de l'échantillon
L'hérédité mendélienne : des gènes aux caractéristiques
30
Min
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L'hérédité mendélienne : des gènes aux caractéristiques

Enquêtez sur les principes de l'hérédité mendélienne et aidez un patient à déterminer si ses futurs enfants hériteront de son daltonisme.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer comment les caractères sont transmis des parents à leur progéniture et les causes des variations entre frères et sœurs
  • Décrire les lois de Mendel sur l'hérédité dans leur rapport avec le daltonisme
  • Comparer et prédire les phénotypes de la progéniture en fonction de génotypes donnés à l'aide des carrés de Punnett
  • Analyser les allèles dominants et récessifs ainsi que leur rôle dans la constitution biologique d'un individu
Techniques
  • Échiquiers de Punnett
  • Arbres généalogiques
  • Souris d'élevage
La microscopie
45
Min
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La microscopie

Analysez la structure microscopique de l'intestin grêle et découvrez les avantages et les limites de la microscopie optique, à fluorescence et électronique.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les différentes techniques de microscopie et leurs limites
  • Identifier différents types de cellules et les structures cellulaires
  • Comprendre la maladie cœliaque et l'inflammation intestinale
  • Comprendre les techniques de coloration
Techniques
  • Microscopie à fluorescence
  • Microscopie optique : comment utiliser l'huile à immersion et travailler avec différents objectifs ?
La division cellulaire (principes) : la mitose et la méiose
32
Min
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La division cellulaire (principes) : la mitose et la méiose

Rejoignez un groupe de recherche en biologie cellulaire pour découvrir comment un composé toxique d'un if peut être utilisé dans le traitement du cancer. Vous serez plongé dans une animation d'une cellule humaine et utiliserez la microscopie optique et à fluorescence pour étudier la division cellulaire.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire le rôle de la division cellulaire dans la croissance, la réparation des tissus et la reproduction
  • Décrire le principe de la régulation et du contrôle du cycle cellulaire
  • Distinguer les différentes étapes du cycle cellulaire : interphase (G1, S et G2) et mitose/méiose
  • Expliquer à l'aide d'un modèle comment la méiose assure la diversité génétique
  • Résumer les événements principaux qui surviennent au cours des phases séquentielles de la mitose et de la méiose
  • Classer les résultats de la méiose et de la mitose
Techniques
La mitose : utilisez un composé toxique de l'if dans le traitement du cancer
46
Min
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La mitose : utilisez un composé toxique de l'if dans le traitement du cancer

Rejoignez un groupe de recherche en biologie cellulaire pour découvrir comment un composé toxique d'un if peut être utilisé dans le traitement du cancer. Vous serez plongé dans une animation d'une cellule humaine et utiliserez la microscopie optique et à fluorescence pour étudier la division cellulaire.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre et visualiser les concepts de base des cellules eucaryotes tels que les composants cellulaires principaux et l'empaquetage de l'ADN via des animations immersives
  • Comprendre les principales caractéristiques des différentes étapes du cycle cellulaire : interphase (G1, S et G2) et mitose
  • Utiliser différentes techniques de microscopie pour observer les différentes phases de la mitose (prophase, métaphase, anaphase, télophase) et décrire leurs caractéristiques principales
  • Expliquer les points de contrôle du cycle cellulaire et nommer les molécules qui les contrôlent (cyclines et kinases cyclines dépendantes) et leur fonction
  • Décrire les différences principales entre la mitose et la méiose
Techniques
  • Microscopie optique
  • Microscopie à fluorescence
  • La préparation de l'échantillon
Les tests de matériaux en béton : découvrez les propriétés clés du béton durable
50
Min
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Les tests de matériaux en béton : découvrez les propriétés clés du béton durable

Entrez dans un laboratoire d'ingénierie virtuel pour tester des matériaux en béton et travaillez avec un ingénieur. Dans le laboratoire, vous trouverez des échantillons d'agrégats fins et grossiers, de ciment, d'eau et d'adjuvants. Testez de nombreuses combinaisons et trouvez la recette d'un béton durable.

Objectifs d'apprentissage
  • Déterminer la granulométrie des agrégats fins et grossiers
  • Lire un tableau d'analyse granulométrique
  • Préparer les mélanges de béton et les échantillons
  • Effectuer un essai d'affaissement
  • Comprendre l'influence de la teneur en eau et des adjuvants sur la maniabilité du béton
  • Déterminer la résistance à la compression du béton durci
Techniques
  • Essai de compression
  • Essai d’affaissement
  • Test d'analyse granulométrique
  • Processus de mélange du béton
La préparation d'un échantillon du cancer pour la spectrométrie de masse
44
Min
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La préparation d'un échantillon du cancer pour la spectrométrie de masse

Assistez à la biopsie d'un patient cancéreux et apprenez à préparer l'échantillon pour la spectrométrie de masse en extrayant ses phosphopeptides. Serez-vous capable d'identifier à quel stade du cancer se trouve le patient en examinant le schéma de phosphorylation ?

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre la corrélation entre la phosphorylation et le cancer
  • Préparer un échantillon de biopsie pour la spectrométrie de masse
Techniques
  • Enrichissement des phosphopeptides
  • Purification des protéines
  • Digestion enzymatique
  • Lyse des cellules
Les niches écologiques : sélectionner le bon Kuppelfang à emmener sur Terre !
71
Min
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Les niches écologiques : sélectionner le bon Kuppelfang à emmener sur Terre !

Découvrez pourquoi les Kuppelfangs sont morts lorsqu'ils ont été transplantés dans le nouveau biodôme d'Astakos IV sur Terre. Quantifiez leur niche réalisée et fondamentale et explorez comment l'acclimatation affecte les limites d'une niche.

Objectifs d'apprentissage
  • Quantifier la niche réalisée par une espèce
  • Mettre en place une expérience pour comparer l'effet de variables simples sur la niche d'une espèce
  • Déterminer expérimentalement la niche fondamentale d'une espèce
  • Visualiser les niches à l’aide d’un hypervolume à n dimensions
  • Mesurer dans quelle mesure l'acclimatation élargit la niche d'une espèce
  • Déterminer comment les compromis affectent les limites d'une niche
Techniques
  • Biométrie
  • Échantillonnage sur le terrain
  • CLHP
  • Analyse des données d’hypervolumes à n dimensions
Les lois du mouvement de Newton : comprenez la sécurité active et passive dans les sports mécaniques
21
Min
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Les lois du mouvement de Newton : comprenez la sécurité active et passive dans les sports mécaniques

Rejoignez une équipe d'ingénieurs du sport automobile et apprenez les bases des lois du mouvement de Newton. Comprenez les principes de base de la sécurité passive et active au volant d'une voiture de course haut de gamme.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire la première loi de Newton
  • Définir l'inertie et les cadres de référence
  • Déduire la seconde loi de Newton
  • Identifier les forces d'action et de réaction dans différentes situations
Techniques
La science des matériaux avec des neutrons : observez ce qui se passe à l'intérieur d'une pile !
50
Min
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La science des matériaux avec des neutrons : observez ce qui se passe à l'intérieur d'une pile !

Réalisez des expériences de diffraction des neutrons et de diffusion quasi-élastique des neutrons dans un centre de recherche tout en aidant un groupe de scientifiques dans l'Arctique. Observez la structure des couches atomiques à l'intérieur d'une batterie et voyez comment certains atomes se déplacent lorsqu'elle se décharge.

Objectifs d'apprentissage
  • Distinguer les composants de base d'une batterie rechargeable Li-ion
  • Identifier dans quels cas les neutrons en tant que sonde sont préférables aux rayons X en science des matériaux
  • Comprendre comment et pourquoi les neutrons sont produits, modérés en longueur d'onde, transportés et détectés dans une installation de recherche sur les matériaux à grande échelle
  • Comprendre l'imagerie par transmission neutronique et ses avantages en science des matériaux
  • Distinguer les différentes formes d'interaction des neutrons avec un échantillon et les sections transversales correspondantes des neutrons
  • Mettre en rapport la distance du réseau atomique dans un échantillon de poudre avec l'angle de diffusion des neutrons via la loi de Bragg
  • Expliquer comment le mouvement moléculaire lent dans un échantillon peut être mesuré par la diffusion quasi-élastique des neutrons
Techniques
  • Diffraction de neutrons
  • Diffusion quasi-élastique des neutrons (QENS)
  • Radiographie neutronique (imagerie)
Le séquençage de nouvelle génération
48
Min
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Le séquençage de nouvelle génération

Découvrez les différentes étapes de la préparation et du séquençage des échantillons ainsi que de la collecte et de l'analyse des données à l'aide de la technique de séquençage de nouvelle génération.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les différentes étapes de la préparation des échantillons, de la génération d'amas, du séquençage et du traitement des données
  • Comprendre les caractéristiques de l'ADN ancien
  • Comprendre que le polymorphisme mononucléotidique (SNP) peut être étroitement corrélé à une caractéristique physique spécifique
Techniques
  • Séquençage de nouvelle génération
La résonance magnétique nucléaire (RMN) : analysez de petits échantillons de protéines
33
Min
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La résonance magnétique nucléaire (RMN) : analysez de petits échantillons de protéines

Dans la simulation de résonance magnétique nucléaire, vous apprendrez à utiliser la RMN pour caractériser les événements de liaison entre les protéines et les ligands. Vous réaliserez des expériences de RMN et interpréterez les spectres obtenus. Serez-vous capable d'améliorer un antibiotique existant afin de réduire ses effets secondaires ?

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre comment réaliser des expériences de RMN
  • Comprendre comment analyser les spectres RMN
Techniques
  • RMN
La conservation de l'énergie : maximisez l'énergie mécanique d'une montagne russe
40
Min
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La conservation de l'énergie : maximisez l'énergie mécanique d'une montagne russe

Appliquez le concept de conservation de l'énergie pour rendre les montagnes russes Labster plus rapides et plus excitantes. Calculez l'énergie potentielle, cinétique et mécanique à l'aide du tableau de formules pour déterminer la meilleure façon d'améliorer la piste de montagnes russes.

Objectifs d'apprentissage
  • Définir l'énergie mécanique d'un système isolé
  • Séparer les forces conservatrices des forces non-conservatrices
  • Définir l'énergie mécanique d'un corps
  • Expliquer la conservation de l'énergie mécanique
  • Appliquer la conservation de l'énergie pour décrire le mouvement d'un corps
  • Utiliser les équations de l'énergie cinétique et potentielle liées à la vitesse et au déplacement
  • Identifier les sources d'énergie et la transformation de l'énergie
Techniques
  • Manipuler les formules de l'énergie potentielle, cinétique et mécanique
Les principes de réactivité en chimie organique : il est temps de réagir !
49
Min
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Les principes de réactivité en chimie organique : il est temps de réagir !

Déterminer l'issue d'une réaction chimique entre deux composés organiques en maîtrisant les règles fondamentales des réactions en chimie organique.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer le concept d'électronégativité et en quoi la répartition des électrons dans une molécule détermine sa réactivité
  • Décrire les nucléophiles, les électrophiles et les groupes partants, puis les identifier
  • Décrire une réaction chimique organique et son mécanisme en utilisant la terminologie et les notations correctes (doublets non liants, flèches courbes, réactifs, produits, catalyseurs, intermédiaires, états de transition)
  • Dessiner les mécanismes de réaction en utilisant les bonnes notations
  • Expliquer les différences entre les trois types fondamentaux de réactions : addition, élimination et substitution
  • Décrire la réactivité typique des principaux groupes fonctionnels
Techniques
La maladie de Parkinson
35
Min
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La maladie de Parkinson

Utilisez la chromatographie liquide pour purifier une protéine impliquée dans la maladie de Parkinson pour en savoir plus sur ses causes et évaluer l'efficacité d'une molécule prometteuse pour son traitement en utilisant la microscopie confocale.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire le rôle de l'alpha synucléine dans la maladie de Parkinson
  • Décrire les différentes parties d'un équipement de chromatographie liquide
  • Interpréter les résultats des expériences de chromatographie liquide
  • Décrire la différence entre la chromatographie par échange d'ions et la chromatographie par exclusion de taille
  • Évaluer le mode d'action du gallate d'épigallocatéchine sur la formation des corps de Lewy
  • Décrire les avantages de l'utilisation des grandes vésicules unilamellaires comme modèle de membrane cellulaire in vitro
Techniques
  • Microscopie confocale
  • Sonication
  • Chromatographie d'exclusion stérique
  • Chromatographie par échange d'ions
La pasteurisation et la stérilisation
47
Min
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La pasteurisation et la stérilisation

Aidez un agriculteur biologique à augmenter la durée de conservation de son jus de pêche. Serez-vous capable d'éliminer la détérioration du jus de pêche ?

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre le concept de détérioration des aliments et de leur durée de conservation
  • Comprendre le principe de pasteurisation et de stérilisation
  • Analyser les paramètres de la pasteurisation éclair
  • Effectuer une mise en conserve comme méthode de stérilisation
  • Comprendre comment le plastique et le métal peuvent être utilisés comme matériaux d'emballage
Techniques
  • Utilisation d'un pH-mètre
  • Numération des plaques aérobies
  • Pasteurisation éclair
  • Mise en conserve
La physiologie rénale : trouvez le mode d'action d'un médicament diurétique
36
Min
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La physiologie rénale : trouvez le mode d'action d'un médicament diurétique

Explorez la structure du rein et découvrez ses différentes fonctions en essayant de découvrir le mode d'action d'un nouveau médicament diurétique qui a le potentiel de prévenir l'hypertension.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les relations morphologiques entre les tubules rénaux et le système circulatoire
  • Analyser les données expérimentales pour calculer le débit de filtration glomérulaire
  • Mettre en place et réaliser une perfusion des tubules rénaux en incluant le calcul des taux d'absorption des liquides
  • Découvrir le mécanisme de transport épithélial dans les tubules rénaux
  • Évaluer le mode d'action d'un médicament diurétique à l'aide de données expérimentales
Techniques
  • Analyse des données d'une expérience de réabsorption tubulaire
  • Analyse du débit de filtration glomérulaire
  • Perfusion et extraction d'un rein de rat
  • Dosage radio-immunologique
  • Préparation de la coupe d'un tubule néphronique
Le tableau périodique (principes) : organisez le tableau à temps !
38
Min
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Le tableau périodique (principes) : organisez le tableau à temps !

Aidez Dr One à préparer le tableau périodique à temps ! En observant directement les caractéristiques des éléments, en testant leur couleur de flamme et en étudiant les tendances des propriétés atomiques, votre mission est de déterminer où appartiennent un certain nombre d'éléments tombés.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire la structure et l'organisation du tableau périodique
  • Classer les éléments d'une famille en fonction de leur position dans le tableau périodique
  • Distinguer les métaux des autres classes d'éléments en fonction de leurs caractéristiques typiques
  • Utiliser le test de couleur de flamme pour identifier les métaux en fonction de leur position dans le tableau périodique
  • Mettre en rapport les électrons de valence et l'état d'oxydation d'un élément du groupe principal avec sa position dans le tableau périodique
  • Décrire les tendances principales entre les groupes et les périodes pour les propriétés atomiques
  • Expliquer les causes, au niveau atomique, des principales tendances entre les groupes et les périodes concernant les rayons atomiques, l'énergie d'ionisation et l'électronégativité
Techniques
  • Test de couleur de flamme
Les ressorts et les masses : apprenez à détecter et à enregistrer les tremblements de terre
30
Min
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Les ressorts et les masses : apprenez à détecter et à enregistrer les tremblements de terre

Devenez un maître de l'oscillation de ressort et aidez à déterminer la magnitude et l'épicentre d'un tremblement de terre en utilisant simplement une masse et un ressort.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire le mouvement d'une masse oscillant sur un ressort vertical
  • Déterminer la position d'équilibre d'un oscillateur vertical
  • Expliquer les propriétés de base du mouvement harmonique simple
  • Appliquer la loi de Hooke à un système ressort-masse
  • Déterminer la magnitude et l'épicentre d'un séisme à partir d'un sismogramme
Techniques
  • Sismographe
Le tableau périodique des éléments : organisez le tableau à temps !
30
Min
Lycée
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Le tableau périodique des éléments : organisez le tableau à temps !

Aidez Dr One à préparer le tableau périodique à temps ! En observant directement les caractéristiques des éléments, en testant leur couleur de flamme et en étudiant les tendances des propriétés atomiques, votre mission est de déterminer où appartiennent un certain nombre d'éléments tombés.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire la structure et l'organisation du tableau périodique
  • Classer les éléments d'une famille en fonction de leur position dans le tableau périodique
  • Distinguer les métaux des autres classes d'éléments en fonction de leurs caractéristiques typiques
  • Utiliser le test de couleur de flamme pour identifier les métaux en fonction de leur position dans le tableau périodique
  • Mettre en rapport les électrons de valence et l'état d'oxydation d'un élément du groupe principal avec sa position dans le tableau périodique
  • Décrire les tendances principales entre les groupes et les périodes pour les propriétés atomiques
  • Expliquer les causes, au niveau atomique, des principales tendances entre les groupes et les périodes concernant les rayons atomiques, l'énergie d'ionisation et l'électronégativité
Techniques
  • Test de couleur de flamme
L'extraction de pigments : utiliser la photosynthèse pour produire du biocarburant et réduire la pollution
42
Min
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L'extraction de pigments : utiliser la photosynthèse pour produire du biocarburant et réduire la pollution

Extrayez des pigments à l'aide de différents solvants et mesurez leurs spectres d'absorbance pour aider un groupe d'ingénieurs à déterminer si une mystérieuse algue noire est capable d'absorber la lumière verte. Votre travail aidera à créer un plan durable de production d'énergie qui utilisera la lumière du soleil, la chaleur d'une centrale électrique au charbon et les nutriments d'une ferme piscicole.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre l'importance et les utilisations de la photosynthèse
  • Comprendre les propriétés de la lumière et pourquoi les pigments sont colorés
  • Analyser les spectres d'absorption et les propriétés chimiques des pigments
  • Développer une hypothèse et mettre en place une expérience pour la tester
Techniques
  • Centrifugation
  • Spectrophotométrie
  • Extraction de pigments
Les ressorts et les masses (principes) : apprenez à détecter et à enregistrer les tremblements de terre
25
Min
Lycée
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Les ressorts et les masses (principes) : apprenez à détecter et à enregistrer les tremblements de terre

Devenez un maître de l'oscillation de ressort et aidez à déterminer la magnitude et l'épicentre d'un tremblement de terre en utilisant simplement une masse et un ressort.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre le mouvement d'une masse oscillant sur un ressort vertical
  • Déterminer la position d'équilibre d'un oscillateur vertical
  • Comprendre les propriétés de base du mouvement harmonique simple
  • Comprendre la loi de Hooke en relation avec un système ressort-masse
  • Déterminer la magnitude et l'épicentre d'un séisme à partir d'un sismogramme
Techniques
  • Sismographe
Le pipetage : maîtrisez la technique
34
Min
Lycée
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Le pipetage : maîtrisez la technique

Les micropipettes sont le bras étendu de tout biochimiste. Dans cette simulation, vous apprendrez l'art du pipetage dans une expérience pratique, en essayant de déterminer la teneur en protéines d'un épi de maïs. Serez-vous en mesure d'aider LabsterFood Inc. à créer une race de maïs qui contient suffisamment d'acides aminés essentiels pour répondre aux besoins quotidiens d'une personne ? Après avoir joué à cette simulation, vous serez prêt à montrer vos compétences en pipetage lorsque vous entrez dans le laboratoire pour la première fois.

Objectifs d'apprentissage
  • Choisir la micropipette adaptée à son usage
  • Utiliser les deux butées de la pipette
  • Expliquer les techniques de pipetage
  • Effectuer une dilution en série
  • Quantifier la teneur en protéines d’un échantillon à l’aide d’un test de Bradford
Techniques
  • Dilution en série
  • Test de Bradford
  • Pipettage
La croissance démographique : attrapons quelques goslins !
30
Min
Lycée
Université

La croissance démographique : attrapons quelques goslins !

Aidez les écologistes à concevoir une stratégie de conservation qui protégera la population de goslins sur une exoplanète nouvellement découverte, Astakos IV.

Objectifs d'apprentissage
  • Évaluer la structure de la population en utilisant les données de marquage-recapture pour estimer l'âge moyen de la mort et la fécondité
  • Estimer la croissance d'une population à l'aide d'un modèle mathématique
Techniques
  • Capture et marquage
  • Marquage-recapture
Le transport intestinal du glucose : étudier un intestin de souris pour établir un diagnostic
35
Min
Lycée
Université

Le transport intestinal du glucose : étudier un intestin de souris pour établir un diagnostic

Retournez un intestin de souris et utilisez-le pour étudier le transport du glucose afin de comprendre ce qui ne va pas chez un nourrisson.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre le modèle épithélial du transport du glucose dans l'intestin grêle des mammifères
  • Effectuer une analyse du glucose
  • Utiliser un modèle animal pour étudier le transport de matières à travers l'intestin
  • Décrire l'effet du bloqueur ouabaïne sur le transport du glucose par l'intestin grêle
  • Expliquer l'effet des manipulations des concentrations dans la muqueuse du glucose et du sodium sur le transport intestinal du glucose
  • Interpréter les données physiologiques et les appliquer à des cas cliniques
Techniques
  • Utiliser un sac intestinal éversé de souris pour étudier le transport épithélial du glucose entre les côtés muqueux et séreux
  • Réaliser un sac intestinal éversé
  • Dosage du glucose (oxydase, peroxydase, o-dianisidine)
  • Courbe d'étalonnage
La dénaturation des protéines
45
Min
Lycée
Université

La dénaturation des protéines

Apprenez les différentes façons de dénaturer les protéines et découvrez leur importance en science alimentaire.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre la dénaturation des protéines
  • Comprendre comment les interactions entre les groupes latéraux influencent la structure des protéines
  • Comprendre les causes chimiques de la dénaturation des protéines
  • Comprendre les causes physiques de la dénaturation des protéines
  • Se rappeler des étapes de la dénaturation des protéines
  • Comprendre les résultats de la dénaturation des protéines et les changements de texture des aliments qui en découlent (coagulation)
  • Comprendre comment la biotechnologie est utilisée dans la vie quotidienne
Techniques
La synthèse des protéines
47
Min
Lycée
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La synthèse des protéines

Explorez la structure des protéines et découvrez le processus de synthèse à l'intérieur des cellules. Examinez la séquence protéique pour comprendre les différences de synthèse des protéines chez les procaryotes et les eucaryotes.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre le processus de traduction de l'ARNm en acide aminé
  • Comprendre les modifications post-traductionnelles
  • Comprendre le processus de synthèse des protéines dans le ribosome
  • Comprendre les structures primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires des protéines
  • Comprendre les principes de base de la spectrométrie de masse (MALDI-TOF)
Techniques
  • Synthèse des protéines
  • Spectrométrie de masse
La biologie de la régénération
34
Min
Lycée
Université

La biologie de la régénération

Découvrez comment certains vertébrés sont capables de repousser des membres entiers et explorez les mécanismes cellulaires derrière la régénération des tissus dans de jolis axolotls en utilisant la microscopie et des protéines fluorescentes.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre que la capacité à régénérer les tissus varie chez les vertébrés
  • Décrire ce qu'est un blastème et les types de cellules qui le composent
  • Comprendre le concept d'information positionnelle en biologie régénérative
Techniques
  • Microscopie
  • Protéines fluorescentes
  • Dissection
Les réactions d'oxydoréduction : découvrez le fonctionnement des batteries !
35
Min
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Les réactions d'oxydoréduction : découvrez le fonctionnement des batteries !

Construisez votre propre batterie pour alimenter une voiture électrique ! Découvrez les réactions chimiques qui alimentent les batteries en trouvant les nombres d'oxydation, en équilibrant les réactions d'oxydoréduction et en expérimentant des réactions d'oxydoréduction en laboratoire.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire le concept d'états d’oxydation et expliquer les tendances du tableau périodique
  • Appliquer les règles pour déterminer l'état d'oxydation
  • Décrire le rôle de l'électron dans la réduction et l'oxydation
  • Estimer la direction des réactions d'oxydoréduction
  • Équilibrer une réaction d'oxydoréduction en milieu acide et alcalin
Techniques
  • Cellules galvaniques
  • Réactions d’oxydoréduction aqueuses
L'extraction de l'ARN : échantillonner et purifier l'ARNm de porcs
35
Min
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L'extraction de l'ARN : échantillonner et purifier l'ARNm de porcs

Apprenez à extraire l'ARN d'échantillons de tissus adipeux de porc et à purifier l'ARN messager à l'aide de billes magnétiques.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre comment extraire l'ARN total d'une cellule
  • Séparer spécifiquement les molécules d’ARNm du reste de l’ARN
Techniques
  • Extraction au chloroforme
  • Purification par billes magnétiques
La résistance électrique : appliquez la loi d'Ohm à des circuits simples
36
Min
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La résistance électrique : appliquez la loi d'Ohm à des circuits simples

Construisez votre propre résistance pour réparer une radio cassée.

Objectifs d'apprentissage
  • Définir les concepts de résistivité et de résistance
  • Expliquer comment la résistance est affectée par la longueur, la largeur, le type de matériau et la température
  • Appliquer la loi d'Ohm à des circuits simples
  • Déterminer l'effet de la combinaison de résistances en série et en parallèle
  • Appliquer les principes de charge et de conservation de l'énergie à des circuits plus sophistiqués
Techniques
  • Création d'un circuit
L'addition électrophile : découvrez les réactions des hydrocarbures
39
Min
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L'addition électrophile : découvrez les réactions des hydrocarbures

Voyagez jusqu'à Titan lors d'une mission de reconnaissance de réactivité et explorez ce monde d'hydrocarbures. Pouvez-vous utiliser vos connaissances sur la réaction d'addition électrophile pour identifier les hydrocarbures que vous pourriez utiliser pour construire une colonie extraterrestre sur Titan ?

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire les réactions des alcanes, alcènes et alcynes simples
  • Décrire la réaction d'alcènes simples avec des électrophiles
  • Démontrer une compréhension mécanistique détaillée des réactions d'addition
  • Prédire de quelle manière un électrophile s'ajoutera à un alcène en utilisant la règle de Markovnikov et en comprenant la stabilité des carbocations
  • Estimer le produit essentiel des différents types principaux de réactions d'addition
Techniques
  • Test au dibrome pour l'insaturation des hydrocarbures
  • Analyse des données GC
  • Réaction gaz-liquide
Biologie synthétique
62
Min
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Biologie synthétique

Participez à des recherches de pointe au MIT et concevez un circuit biologique capable de détecter et de détruire les cellules cancéreuses.

Objectifs d'apprentissage
  • Concevoir des systèmes naturels afin qu'ils remplissent des fonctions spécifiques
  • Décrire les principes fondamentaux de la technique de clonage Gateway et concevoir votre propre circuit biologique
  • Expliquer et réaliser la transformation bactérienne, la sélection antibiotique et la purification des plasmides
  • Expliquer et effectuer une digestion par enzyme de restriction de votre produit de clonage
Techniques
  • Électrophorèse sur gel
  • Digestion par enzyme de restriction
  • Électroporation
  • Sélection des antibiotiques
  • Isolation des plasmides avec des colonnes de purification
  • La technique de clonage Gateway
  • Technique stérile
La transduction sensorielle : découvrez pourquoi vous ressentez de la douleur lorsque vous êtes touché par une pierre
38
Min
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La transduction sensorielle : découvrez pourquoi vous ressentez de la douleur lorsque vous êtes touché par une pierre

Apprenez les mécanismes de base de la transduction sensorielle en réalisant des expériences in vitro et in vivo et déterminez quel médicament anesthésique permettra à votre ami de continuer à gravir une montagne sans que ses muscles soient affectés.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les types de neurones sensoriels et leurs réponses à différents stimuli
  • Décrire la réponse d'un récepteur sensoriel à des stimuli chimiques au niveau de la cellule et de l'organisme
  • Mettre en place une expérience de blocage de tension, puis mesurer et interpréter les changements de courant en réponse à des stimuli chimiques
  • Analyser et interpréter les résultats du patch-clamp pour comparer la façon dont deux bloqueurs de canaux sodiques inhibent l'excitabilité induite par la capsaïcine
  • Collecter et analyser des données sur le temps de réflexe de retrait dans un modèle de douleur aiguë
Techniques
  • Temps d'attente jusqu'au retrait
  • Méthode du blocage de potentiel
La conception de silos
32
Min
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La conception de silos

Faites équipe avec un ingénieur et apprenez à concevoir d'énormes constructions appelées silos et effectuez des tests de mécanique des sols pour obtenir les propriétés du matériau en poudre. Observez l'écoulement de solides en vrac à l'intérieur d'un silo et comprenez le principe d'une pompe de transport pneumatique.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre l'importance du stockage des solides en vrac dans des silos
  • Faire une distinction entre le débit massique et le débit en entonnoir des solides en vrac
  • Découvrir les propriétés de base des sols qui peuvent être évaluées par des tests de mécanique des sols
  • Apprendre à réaliser un essai de cisaillement direct
  • Apprendre à concevoir un silo pour des propriétés matérielles données
  • Découvrir les éléments de base du système de transport pneumatique
Techniques
  • Essai de cisaillement direct
Muscle squelettique : découvrez les muscles que nous utilisons pour marcher et courir
48
Min
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Muscle squelettique : découvrez les muscles que nous utilisons pour marcher et courir

Étudiez les propriétés de deux types de muscles squelettiques et analysez leur composition en fibres. Utilisez l'histochimie et la transduction de force pour comparer les muscles et apprendre pourquoi vous pouvez rester énergisé lors de longues marches mais vous fatiguer après un court sprint.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer la relation longueur-tension dans le muscle squelettique
  • Comprenez comment la contraction musculaire et la tétanie, la relation entre la force et la fréquence et la réponse à la fatigue, varient selon les types de muscle
  • Mesurer les propriétés physiologiques des muscles EDL et soléaires isolés
  • Découvrir les techniques d'histochimie enzymatique et en comprendre les étapes
  • Quantifier la proportion des différents types de fibres présents dans les deux types de muscles
Techniques
  • Transduction de la force
  • - Cinétique de la contraction
  • - Cinétique du tétanos
  • - Longueur-tension
  • - Coloration/Microscopie
  • - Fatigue
  • - Fréquence des forces
  • Histochimie
  • - Préparation des lames
Le muscle lisse : découvrez comment votre intestin se contracte !
35
Min
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Le muscle lisse : découvrez comment votre intestin se contracte !

Rejoignez un laboratoire de physiologie pour comprendre comment le muscle lisse se contracte en réalisant plusieurs expériences in vitro et aidez votre ami à identifier la cause de ses douleurs intestinales.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire les caractéristiques des muscles lisses
  • Expliquer le contrôle du système nerveux autonome (sympathique et parasympathique) sur les muscles lisses
  • Identifier les neurotransmetteurs et les récepteurs impliqués dans la contraction des muscles lisses
  • Utiliser l'équipement et interpréter les résultats des expériences réalisées
Techniques
  • Myographie
La réaction de substitution nucléophile : les substrats d'halogénure d'alkyle
39
Min
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La réaction de substitution nucléophile : les substrats d'halogénure d'alkyle

Résolvez une énigme de la bière artisanale en utilisant votre intelligence de substitution pour concevoir des réactions pour une gamme unique de molécules aromatiques ! Aiderez-vous à attirer une foule branchée avec les nouvelles saveurs de boissons que vous créez dans le laboratoire de brassage ?

Objectifs d'apprentissage
  • Démontrer une compréhension détaillée des réactions de substitution nucléophile, à la fois SN1 et SN2, et expliquer la différence entre elles
  • Dessiner les mécanismes des réactions de substitution nucléophile SN1 et SN2
  • Décrire les variables dans les réactions de substitution et les effets du changement de substrat (effets stériques), de solvant, de nucléophile et de groupe partant
  • Tenir compte de la stéréochimie du produit pour déterminer le mécanisme de réaction probable
  • Décrire les propriétés réactives du groupe halogénure d'alkyle
Techniques
  • Rétrosynthèse
  • Diagrammes d’énergie de réaction
La préparation des solutions : du sel à la solution
21
Min
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La préparation des solutions : du sel à la solution

Rejoignez votre fantastique guide de laboratoire Dr One pour préparer une solution aqueuse délicate de chlorure d'ammonium à l'aide d'une balance analytique, dont vos collègues ont besoin pour une analyse importante.

Objectifs d'apprentissage
  • Préparer une solution aqueuse d'une concentration spécifique à partir d'un sel pur
  • Utiliser correctement une balance analytique, une pipette volumétrique, une fiole volumétrique et une éprouvette graduée
  • Expliquer la relation entre la molarité et la concentration massique
Techniques
  • Utilisation correcte de la balance analytique
L'écologie spatiale : découvrez comment l'environnement peut influencer la répartition des espèces
28
Min
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L'écologie spatiale : découvrez comment l'environnement peut influencer la répartition des espèces

Aidez les scientifiques de l'exoplanète Astakos IV à choisir l'emplacement du nouveau centre de recherche en découvrant où il aura le moins d'impact sur la diversité écologique de la région.

Objectifs d'apprentissage
  • Représenter la répartition des espèces dans une région et identifier les points chauds de la biodiversité.
  • Mettre en rapport les modèles de biodiversité avec les conditions abiotiques ou anthropiques.
  • Décrire et expliquer les gradients des facteurs abiotiques dans une zone.
Techniques
  • Indice de Shannon
  • Analyse des couches cartographiques
La physiologie de l’exercice physique
50
Min
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La physiologie de l’exercice physique

Dans ce laboratoire de sciences du sport, vous découvrirez comment seulement trois fois dix minutes d'entraînement par intervalles de sprint supramaximal par semaine peuvent augmenter votre capacité d'exercice et votre niveau de forme physique.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer les réponses physiologiques à un entraînement par intervalles de sprint à haute intensité (SIT)
  • Comprendre comment effectuer un sprint de Wingate
  • Déterminer l'impact de sprints de Wingate répétés sur la santé
  • Surveiller les réponses physiologiques aiguës et chroniques pendant et après un sprint de Wingate
  • Expliquer la contribution des différents systèmes énergétiques lors d'un exercice supramaximal
  • Effectuer une analyse des gaz respiration par respiration
  • Définir le rôle du lactate dans la glycolyse anaérobie
  • Mesurer le taux de lactate dans le sang
Techniques
  • Dosage du lactate sanguin
  • Sprint de Wingate
  • Mesure du rapport d'échange respiratoire (RER)
La stéréochimie : des centres stéréogènes aux isomères E/Z
18
Min
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La stéréochimie : des centres stéréogènes aux isomères E/Z

Plongez dans la stéréochimie et découvrez comment faire tourner, casser et réarranger les molécules à l'aide de modèles 3D interactifs. Développez vos connaissances sur les isomères et la priorisation, en renforçant vos compétences scientifiques avant de vous lancer dans la chimie organique.

Objectifs d'apprentissage
  • Identifier les centres stéréogènes dans les molécules chirales et comprendre la définition des énantiomères
  • Distinguer les molécules chirales et achirales
  • Distinguer les isomères cis/trans et E/Z
  • Attribuer la configuration R ou S aux énantiomères en appliquant les règles de priorité de Cahn-Ingold-Prelog
Techniques
La transduction du signal : comment les cellules communiquent
32
Min
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La transduction du signal : comment les cellules communiquent

Étudiez le lien entre la croissance des vaisseaux sanguins et le développement du cancer. Utilisez ces connaissances pour trouver un traitement prometteur contre le cancer du sein.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer les principes et l’importance de la transduction du signal intracellulaire
  • Expliquer la signalisation cellulaire des récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK)
  • Analyser la transduction de signaux déréglés dans les cellules cancéreuses humaines
  • Comprendre le lien entre l'angiogenèse et la croissance tumorale
  • Étudier l'implication de la signalisation du récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGFR) dans le cancer du sein humain
Techniques
  • Western blot
  • Traitement par inhibiteur
  • Histologie
  • Culture cellulaire
Les calculs stœchiométriques : identifiez un composé en utilisant l'analyse gravimétrique
35
Min
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Les calculs stœchiométriques : identifiez un composé en utilisant l'analyse gravimétrique

Découvrez le nombre d'Avogadro et la relation entre les moles, la masse et le poids moléculaire en utilisant la technique d'analyse gravimétrique pour identifier un composé inconnu.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer la relation entre la masse, le poids moléculaire et le nombre d’atomes ou de molécules, et effectuer des calculs pour déduire ces valeurs depuis les autres
  • Effectuer des calculs stœchiométriques de masse à masse via des conversions en mole
  • Identifier les réactifs limitants et en excès dans une réaction chimique
  • Calculer le rendement théorique, réel et en pourcentage de la réaction
  • Définir le nombre d'Avogadro et décrire la quantification molaire de la matière
Techniques
  • Analyse gravimétrique
L'ingénierie tissulaire
38
Min
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L'ingénierie tissulaire

Aidez un joueur de football désespéré qui a été grièvement blessé. Serez-vous en mesure d'aider le médecin du sport à utiliser la technique d'ingénierie tissulaire pour restaurer le cartilage articulaire endommagé ?

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer le principe fondamental de l'ingénierie tissulaire
  • Décrire les lésions du cartilage articulaire et leur traitement
  • Définir les types de réticulation pour la synthèse des hydrogels :
  • Réticulation ionique
  • Réticulation par addition de Michael
  • Réticulation enzymatique
  • Réticulation radicale
  • Identifier les polymères naturels et synthétiques
  • Analyser les propriétés mécaniques des hydrogels synthétisés en utilisant la rhéologie
Techniques
  • Rhéologie
  • Réticulation ionique
  • Réticulation par addition de Michael
La chromatographie sur couche mince : séparez un mélange et suivez l'évolution d'une réaction
25
Min
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La chromatographie sur couche mince : séparez un mélange et suivez l'évolution d'une réaction

Découvrez les interactions intermoléculaires impliquées dans la chromatographie en couche mince. Utilisez ces nouvelles connaissances pour assembler, exécuter et analyser une expérience de chromatographie en couche mince afin de suivre l'évolution d'une réaction.

Objectifs d'apprentissage
  • Assembler, réaliser et analyser votre propre expérience de CCM
  • Comprendre les principes clés de la chromatographie sur couche mince et comment les phases mobile et stationnaire interagissent avec un échantillon pour permettre la séparation
  • Suivre l'évolution d'une réaction par CCM
  • Quantifier et interpréter les taches sur une plaque CCM complète
  • Mesurer les distances de migration et les utiliser pour déterminer les valeurs Rf de différents composés étudiés
Techniques
  • Chromatographie sur couche mince (CCM)
Le titrage : neutralisez la contamination d'un lac acide
47
Min
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Le titrage : neutralisez la contamination d'un lac acide

Trouver la concentration d'un acide peut être fastidieux et ennuyeux. Rejoignez un expert scientifique pour apprendre à déposer la base avec style !

Objectifs d'apprentissage
  • Assembler l’appareil pour le titrage
  • Décrire la fonction de chaque partie de l'appareil de titrage
  • Expliquer les étapes générales d'un titrage acide-base colorimétrique et de ses utilisations
  • Réaliser une expérience de titrage
  • Décrire le rôle des 3 réactifs principaux utilisés dans un titrage : échantillon, titrant et indicateur
  • Expliquer ce qu'est le point final d'un titrage et la fonction de l'indicateur
  • Expliquer pourquoi l'utilisation de produit volumétrique de haute précision est essentielle pour un titrage
  • Calculer la concentration de la solution titrée à partir des résultats de l'expérience de titrage
Techniques
  • Titrage acide-base
Introduction à l'échocardiographie : utilisez différentes projections pour diagnostiquer les patients
50
Min
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Introduction à l'échocardiographie : utilisez différentes projections pour diagnostiquer les patients

Entraînez-vous à obtenir différentes vues échographiques de l'anatomie cardiaque et utilisez différentes techniques d'imagerie échographique Doppler sur un cœur virtuel géant. Appliquez vos nouvelles compétences pour diagnostiquer un patient.

Objectifs d'apprentissage
  • Distinguer et appliquer les différentes projections utilisées dans un examen d'échocardiographie de base, ainsi que la position du transducteur pour les obtenir.
  • Mettre en rapport la position et l'angle du transducteur ainsi que la direction de son indicateur par rapport à certaines projections.
  • Identifier les repères anatomiques dans les différentes projections.
  • Aborder un patient avec respect et s'assurer qu'il s'agit de la bonne personne (vérification de l'identité)
  • Comprendre la physique de l'effet Doppler et savoir comment et quand l'appliquer correctement.
  • Comprendre comment et quand appliquer le mode M.
  • Comprendre et évaluer les mesures les plus courantes pour évaluer la fonction systolique des ventricules gauche et droit.
  • Comprendre et évaluer les mesures les plus courantes utilisées pour évaluer la fonction diastolique du ventricule gauche.
  • Évaluer les dimensions des cavités cardiaques (ventricules gauche et droit, oreillettes gauche et droite, racine aortique, veine cave, fonction valvulaire), et identifier les conditions d'un cas normal.
Techniques
  • Mode M
  • Doppler tissulaire
  • Méthode Doppler à onde continue
  • Méthode Doppler à onde pulsée
  • Échocardiographie
  • Doppler couleur
Le clonage par excision à base d’uracile (USER) : le clonage simplifié
33
Min
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Le clonage par excision à base d’uracile (USER) : le clonage simplifié

Rejoignez Marie dans le laboratoire de biologie moléculaire pour appliquer vos connaissances de la méthode de clonage sophistiquée, USER, afin de générer une usine cellulaire de bêta-carotène.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les principes du clonage USER
  • Concevoir des amorces pour le clonage USER
  • Décrire le mécanisme moléculaire derrière le clonage USER
  • Expliquer les points critiques pour concevoir une expérience de clonage USER
Techniques
  • Clonage par excision à base d'uracile (USER)
Les vecteurs et les scalaires : guidez deux astronautes en mission sur Mars
39
Min
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Les vecteurs et les scalaires : guidez deux astronautes en mission sur Mars

Apprenez à différencier un vecteur d'une quantité scalaire et à identifier la magnitude et la direction d'un vecteur. Définissez les composants vectoriels et résolvez des problèmes d'ingénierie de base avec le système de coordonnées cartésiennes, tout en aidant deux astronautes dans leur mission extraplanétaire à la surface de Mars.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire la différence entre les quantités vectorielles et scalaires
  • Identifier la magnitude et la direction d'un vecteur
  • Déterminer le produit de deux vecteurs
  • Définir les composantes d'un vecteur
Techniques
Le traitement des eaux usées
27
Min
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Le traitement des eaux usées

Étudiez le traitement des eaux usées urbaines. Parviendrez-vous à sauver une population de poissons souffrant de la pollution ?

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les différentes étapes du processus de traitement des eaux usées
  • Comprendre comment les micro-organismes dégradent les composés organiques au cours de la dénitrification et de la nitrification
  • Comprendre l'influence de la recirculation interne, de la recirculation des boues et de l'aération sur le processus de traitement des eaux usées
  • Comprendre comment les micropolluants peuvent influencer les organismes aquatiques
  • Préparer les échantillons pour le CPG-SM
  • Comprendre le concept de base de la GC-MS
Techniques
  • Traitement des eaux usées
  • Chromatographie en phase gazeuse
  • Spectrométrie de masse
L'osmose et la diffusion : choisissez la bonne solution pour une perfusion intraveineuse
14
Min
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L'osmose et la diffusion : choisissez la bonne solution pour une perfusion intraveineuse

Aidez à sauver la vie de Frank en choisissant la bonne solution saline pour une perfusion intraveineuse. Rejoignez le Dr One au laboratoire pour découvrir les solutions hypotoniques, isotoniques et hypertoniques, et comment l'eau est transportée à travers la membrane cellulaire par osmose.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprenez comment une concentration de solutés provoque le mouvement des molécules à travers une membrane semiperméable
  • Distinguer l'osmose et la diffusion
  • Définir les termes osmose ainsi que solutions hypotoniques, hypertoniques et isotoniques
  • Comparer l'osmose dans les solutions hypotoniques et hypertoniques
Techniques
  • Déterminer le point isotonique
  • Microscopie
La cinétique des réactions : les fondamentaux
35
Min
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La cinétique des réactions : les fondamentaux

Rejoignez Dr One dans notre laboratoire extraterrestre, où nous peinons à obtenir suffisamment de propulsion pour notre transporteur. Nous avons besoin de vous pour comprendre la cinétique et optimiser la réaction chimique du carburant que nous utilisons, afin que nous puissions continuer nos expériences.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire les facteurs principaux qui influencent la vitesse d'une réaction chimique (concentration des réactifs, température, solvant, utilisation d'un catalyseur), puis donner des exemples de leur effet
  • Évaluer la vitesse de réaction de réactions simples en examinant les données de concentration dans le temps
  • Expliquer la relation entre la température et la vitesse de réaction
  • Décrire la relation entre la théorie des collisions et l'énergie d'activation
  • Interpréter les diagrammes d'énergie de réaction et les mettre en rapport avec les changements d'énergie au cours d'une réaction
  • Proposer un dispositif expérimental adéquat pour mesurer la cinétique d'une réaction
Techniques
La chimie nucléaire : comprenez les processus qui se déroulent dans le noyau atomique
25
Min
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La chimie nucléaire : comprenez les processus qui se déroulent dans le noyau atomique

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y avait à l'intérieur du noyau atomique ? Pourquoi certains éléments sont-ils radioactifs ? Qu'est-ce que la radioactivité ? La simulation de chimie nucléaire vous apportera la réponse à ces questions, et bien d'autres encore !

Objectifs d'apprentissage
  • Identifier les particules subatomiques communes et les énergies impliquées dans les réactions nucléaires
  • Identifier les modes communs de désintégration radioactive (alpha, bêta, gamma) en observant les différences dans les défauts de masse nucléique et/ou les énergies de liaison
  • Expliquer le concept de demi-vie
  • Décrire les applications courantes des isotopes radioactifs (médecine nucléaire, datation radiométrique / au carbone, énergie nucléaire)
  • Décrire le fonctionnement de la datation au carbone
Techniques
La recristallisation : purifiez votre solide
25
Min
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La recristallisation : purifiez votre solide

Vous êtes-vous déjà demandé comment éliminer les impuretés d'un solide ? Comment pouvez-vous être sûr de les avoir supprimées si vous le faites ? Entrez dans notre laboratoire de recristallisation pour apprendre à purifier un solide et vérifiez son niveau de pureté !

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer les principes fondamentaux de la théorie de la recristallisation et être capable de décrire le processus aux niveaux moléculaire et opérationnel
  • Utiliser la technique de recristallisation en adoptant les meilleures pratiques
  • Être capable de rectifier les problèmes courants rencontrés dans la recristallisation
  • Récupérer un produit de réaction en effectuant une filtration sous vide et en séchant le produit solide cristallin
  • Déterminer le point de fusion d'un composé solide pur et, comparativement, expliquer la différence par rapport aux données brutes de l'échantillon
Techniques
  • Filtration sous vide
  • Points de fusion
  • Recristallisation
L'extraction liquide-liquide : extrayez la caféine de vos boissons quotidiennes
35
Min
Lycée
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L'extraction liquide-liquide : extrayez la caféine de vos boissons quotidiennes

Apprenez à utiliser une ampoule à décanter pour extraire et sécher un composé soluble dans l'eau, comme la caféine du thé ou du café. Pouvez-vous également prédire les phases liquides dans lesquelles le composé peut être trouvé ?

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire le processus d'extraction et son objectif en donnant des exemples de ses applications
  • Expliquer les principes fondamentaux de la théorie de l'extraction et décrire le processus aux niveaux moléculaire et opérationnel
  • Expliquer l'utilisation des agents de séchage et choisir un agent de séchage approprié pour une variété de solvants
  • Identifier les couches de liquide et identifier la couche dans laquelle se trouve votre produit
  • Réaliser des extractions simples et multiples étape par étape pour une variété de solvants et de combinaisons
  • Démontrer avec compétence les techniques pratiques requises pour l'extraction par solvant en suivant les meilleures pratiques
  • Rectifier les problèmes courants rencontrés dans le protocole d'extraction par solvant et l'évaporation rotative
  • Réaliser avec compétence les étapes qui suivent l'extraction liquide-liquide pour isoler un produit (filtration, évaporation du solvant)
Techniques
  • Extraction liquide-liquide
  • Ampoule à décanter
La RMN du proton : l'interprétation du spectre
50
Min
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La RMN du proton : l'interprétation du spectre

Rejoignez Sam dans le laboratoire Labster où vous utiliserez la spectroscopie RMN du proton pour élucider la structure d'un composé organique inconnu. Vous travaillerez avec les concepts fondamentaux et les groupes fonctionnels nécessaires pour commencer à utiliser cette technique puissante.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire les principes fondamentaux de l'obtention des signaux RMN des protons
  • Définir le déplacement chimique et la division du pic
  • Décrire les effets de la structure moléculaire sur le déplacement chimique et les pics multiples
  • Expliquer le concept de protons équivalents et non équivalents
  • Attribuer les déplacements chimiques des protons dans les types de groupes suivants : alcanes, halogénures d'alkyle, alcools, cétones
  • Évaluer les pics multiples et les intégrales des pics pour l'élucidation de la structure moléculaire
  • Utiliser les données spectroscopiques de la RMN du proton pour déduire la structure complète d'un composé organique simple
Techniques
  • RMN des protons
Le contrôle homéostatique : comment le corps humain se maintient-il en équilibre ?
35
Min
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Le contrôle homéostatique : comment le corps humain se maintient-il en équilibre ?

Vous êtes-vous déjà demandé comment votre corps se régule constamment pour rester en bonne santé ? Visitez le laboratoire de contrôle homéostatique pour tout savoir sur le concept d'homéostasie et comment il peut être appliqué à un large éventail de systèmes, de la pression artérielle à la température corporelle.

Objectifs d'apprentissage
  • Énumérer quelques variables physiologiques parmi les plus importantes sous contrôle homéostatique
  • Utiliser le vocabulaire approprié pour parler des processus et concepts d’homéostasie
  • Expliquer les étapes d'une voie homéostatique, du stimulus à la réponse
  • Comparer les différents types de boucles de rétroaction
  • Identifier les signes de perturbation homéostatique et déterminer le mécanisme sous-jacent
Techniques
Les tissus musculaires : aperçu général
50
Min
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Les tissus musculaires : aperçu général

Explorez la répartition et la fonction des trois différents tissus musculaires présents dans le corps humain. Examinez-les jusqu'au niveau cellulaire et plongez plus loin dans leurs structures moléculaires pour révéler les mécanismes fascinants derrière les contractions musculaires.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire globalement les rôles principaux du tissu musculaire
  • Démontrer de manière critique comment la contraction et la relaxation musculaire sont liées à la thermorégulation, la digestion, la circulation et la fonction motrice
  • Comparer les différents types de contraction musculaire
  • Comparer les contributions des différents types de muscles au contrôle et à la fonction du corps
  • Distinguer les muscles lisses, cardiaques et squelettiques en fonction de leur microstructure, puis les mettre en rapport avec les fonctions des organes
  • Décrire et identifier l'organisation générale et les composants structurels d'un muscle squelettique
  • Définir la théorie des filaments glissants de la contraction des muscles squelettiques
Techniques
Introduction au système nerveux : les subdivisions du système nerveux
18
Min
Lycée
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Introduction au système nerveux : les subdivisions du système nerveux

Entrez dans le laboratoire d'anatomie et de physiologie de Labster pour découvrir le système nerveux et ses subdivisions. Explorez les différentes fonctions corporelles que le système nerveux contrôle.

Objectifs d'apprentissage
  • Comparer la structure et la fonction des systèmes nerveux central et périphérique
Techniques
Introduction au système nerveux central : explorez le centre de contrôle de votre corps !
28
Min
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Introduction au système nerveux central : explorez le centre de contrôle de votre corps !

Entrez dans le laboratoire d'anatomie et de physiologie de Labster pour explorer les structures et les fonctions du cerveau et de la moelle épinière, les deux éléments du système nerveux central. Pouvez-vous aider notre assistant de laboratoire souffrant d'aphasie à comprendre quelle zone de son cerveau pourrait être touchée ?

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire l'organisation générale du système nerveux central
  • Identifier les corrélations entre les zones du cortex cérébral et les fonctions qu'elles régissent
  • Expliquer la structure interne de la moelle épinière
Techniques
Introduction à la ventilation pulmonaire : le fonctionnement de la respiration et la physiologie du système respiratoire
36
Min
Lycée
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Introduction à la ventilation pulmonaire : le fonctionnement de la respiration et la physiologie du système respiratoire

Rejoignez-nous dans le laboratoire d'anatomie et de physiologie de Labster pour explorer la physiologie de la ventilation pulmonaire et découvrir la structure, les fonctions et les déficiences du système respiratoire.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire la structure et les mécanismes de la ventilation pulmonaire
  • Définir et calculer les volumes et les capacités d'air pulmonaire
Techniques
  • Structure du système respiratoire
  • Spirométrie
  • Volumes pulmonaires
  • Calcul de la capacité pulmonaire
  • Analyse de diagrammes
La valence, l'hybridation et les angles de liaison du carbone
25
Min
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La valence, l'hybridation et les angles de liaison du carbone

Rejoignez le Dr One dans une mission pour comprendre comment les orbitales des électrons de valence du carbone s'hybrident et comment cela influence grandement les liaisons que le carbone est capable de former.

Objectifs d'apprentissage
  • Donner des exemples d'utilisation des composés organiques
  • Identifier les électrons de valence du carbone et l'hybridation de leurs orbitales
  • Estimer les angles des liaisons covalentes dans les hydrocarbures
Techniques
La nomenclature et les représentations des hydrocarbures
25
Min
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La nomenclature et les représentations des hydrocarbures

Rejoignez Dr One dans une mission pour découvrir comment nommer systématiquement les hydrocarbures et interpréter, et utiliser les différents types de formules de base pour les composés organiques.

Objectifs d'apprentissage
  • Appliquer la nomenclature des hydrocarbures simples à des structures 2D et 3D données
  • Interpréter les types de formules de base des composés organiques
  • Déterminer le type de formule chimique approprié à utiliser pour un hydrocarbure donné
Techniques
Les groupes fonctionnels et les tests chimiques de base
25
Min
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Les groupes fonctionnels et les tests chimiques de base

Rejoignez le Dr One en mission pour découvrir ce que contiennent les mystérieux analgésiques que votre ami Simon a déniché. Vous identifierez les groupes fonctionnels que ce composé chimique doit contenir et effectuerez des tests chimiques pour vérifier leur existence.

Objectifs d'apprentissage
  • Donner des exemples de groupes fonctionnels de composés organiques et de leurs réactions
  • Déterminer la présence de groupes fonctionnels spécifiques en effectuant des tests chimiques simples
  • Étudier les groupes fonctionnels présents dans l'acide salicylique en effectuant une série de tests chimiques
Techniques
  • Test au dibrome pour les hydrocarbures non saturés
  • Test du nitrate d’ammonium et de cérium pour les alcools et les phénols
  • Test du bicarbonate de sodium
La microscopie optique
25
Min
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La microscopie optique

Entrez dans la salle du microscope virtuel pour voir l'intérieur d'un échantillon de tissu. Découvrez comment un microscope optique peut agrandir une image et apporter des réponses aux questions biologiques.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les principes de base et les aspects pratiques de la microscopie optique
  • Expliquer la fonction des différentes parties du microscope
  • Comparer les termes grossissement, contraste et résolution
  • Décrire l'application et les limites de la microscopie optique en biologie
  • Comprendre la nécessité de la préparation des échantillons
Techniques
  • Microscope optique
La microscopie à fluorescence
25
Min
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La microscopie à fluorescence

Entrez dans la salle de microscope virtuelle pour voir à l'intérieur d'un échantillon de tissu. Découvrez comment un microscope à fluorescence peut créer une image à contraste élevé et répondre à des questions biologiques.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les principes de base et les aspects pratiques de la microscopie à fluorescence
  • Expliquer la fonction des différentes parties du microscope à fluorescence
  • Optimiser le choix du fluorophore
  • Décrire l'application et les limites de la microscopie à fluorescence en biologie
  • Comprendre la nécessité de la coloration
Techniques
  • Microscopie à fluorescence
La spectrophotométrie : découvrez la loi de Beer-Lambert grâce à des expériences d'absorption
25
Min
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La spectrophotométrie : découvrez la loi de Beer-Lambert grâce à des expériences d'absorption

Construisez votre propre spectrophotomètre pour mesurer l'absorbance d'un produit de réaction sur Mars !

Objectifs d'apprentissage
  • Résumer l'utilisation d'un spectrophotomètre pour mesurer les données d'absorbance
  • Mettre en rapport les composants principaux d'un spectrophotomètre avec leurs fonctions au sein de l'instrument
  • Choisir une longueur d'onde utile pour mesurer un composé d'intérêt en utilisant les données du spectre d'absorption
  • Suggérer un protocole pour mesurer l'absorbance d'une substance donnée à l'aide d'un spectrophotomètre
  • Appliquer l'équation de Beer-Lambert aux données d'absorbance pour déterminer la concentration de la substance
Techniques
  • Spectrophotométrie
La fermentation : optimisez la production de bioéthanol
35
Min
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La fermentation : optimisez la production de bioéthanol

Apprenez à optimiser la production d'alcool dans un fermenteur. Saurez-vous créer les conditions idéales pour que la levure Saccharomyces cerevisiae produise du bioéthanol ?

Objectifs d'apprentissage
  • Simuler une fermentation discontinue de levure
  • Décrire les principes de la fermentation et ses applications
  • Résumer les composants principaux d'un fermenteur et leur fonction
  • Faire des expériences sur l'effet de la température, du pH, du gaz et de l'agitation sur la fermentation
  • Analyser qualitativement les courbes de croissance pour identifier les paramètres de croissance optimaux
Techniques
  • Technique aseptique
  • Bioréacteur ou fermenteur
La technique aseptique : cultivez votre échantillon sans contamination
15
Min
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La technique aseptique : cultivez votre échantillon sans contamination

Aidez un microbiologiste à préparer une culture pure qui peut être utilisée pour identifier un microbe causant une infection ! Utilisez une bonne technique aseptique pour éviter la contamination de l'échantillon, assurez votre propre sécurité et évitez les incendies inattendus dans le laboratoire.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les principes des techniques aseptiques pour prévenir les infections et les contaminations
  • Créer et maintenir une zone de travail stérile
  • Utiliser correctement les équipements et consommables stériles
  • Préciser les sources potentielles de contamination microbienne
  • Évaluer si un échantillon a été contaminé ou non
Techniques
  • Culture
  • Technique aseptique
L'électrophorèse sur gel : visualisez et séparez les acides nucléiques
10
Min
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L'électrophorèse sur gel : visualisez et séparez les acides nucléiques

Résolvez un crime en utilisant les empreintes génétiques pour identifier un voleur. Utilisez l'électrophorèse sur gel d'acide nucléique pour séparer et visualiser les molécules d'ADN et regardez une animation pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du réservoir de gel.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer la visualisation et la séparation des molécules d'acide nucléique par électrophorèse sur gel
  • Résumer la migration des molécules d'acide nucléique à travers un gel d'agarose
  • Expliquer les principes de séparation selon la taille et de direction de la migration
  • Analyser et interpréter un gel d'acide nucléique en utilisant une échelle d'ADN et des témoins
Techniques
  • Électrophorèse sur gel d'agarose
La recristallisation : dissolvez votre solide et précipitez vos cristaux
25
Min
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La recristallisation : dissolvez votre solide et précipitez vos cristaux

Enfilez vos gants thermorésistants et c'est parti ! Dans cette simulation, vous découvrirez comment purifier un solide en utilisant la technique de recristallisation.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer les principes fondamentaux de la théorie de la recristallisation et être capable de décrire le processus aux niveaux moléculaire et opérationnel
  • Utiliser la technique de recristallisation en adoptant les meilleures pratiques
  • Être capable de rectifier les problèmes courants rencontrés dans la recristallisation
Techniques
  • Recristallisation
La recristallisation : filtrez vos cristaux et mesurez le point de fusion
25
Min
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La recristallisation : filtrez vos cristaux et mesurez le point de fusion

Comment séparer les liquides des solides ? Comment pouvons-nous déterminer la pureté de ce solide ? Dans cette simulation, vous apprendrez à utiliser les techniques de filtration par aspiration et de point de fusion qui vous permettront de répondre à ces deux questions.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer les principes fondamentaux de la théorie de la recristallisation et être capable de décrire le processus aux niveaux moléculaire et opérationnel
  • Utiliser la technique de recristallisation en adoptant les meilleures pratiques
  • Être capable de rectifier les problèmes courants rencontrés dans la recristallisation
Techniques
  • Filtration sous vide
  • Point de fusion
La distillation simple : recyclez les déchets de la production de biodiesel
15
Min
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La distillation simple : recyclez les déchets de la production de biodiesel

Utilisez la technique de la distillation simple pour aider votre colonie sur Mars à purifier les déchets générés par la production de biodiesel à partir d'algues (eau, glycérol et méthanol).

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer l'utilisation de la technique de distillation
  • Calculer la composition molaire en % d'un mélange
  • Décrire comment la composition molaire en % du mélange change au cours de la distillation
  • Réaliser une expérience de distillation simple et décrire la fonction des différents composants
  • Justifier le bon montage du système de refroidissement et l'emplacement du thermomètre
  • Interpréter les courbes de composition du point d'ébullition et les courbes de température en fonction du volume
  • Comprendre la dépendance de la température d'ébullition à la pression atmosphérique
  • Expliquer quand et pourquoi utiliser une distillation simple ou fractionnée
Techniques
  • Distillation simple
La bioinformatique : une introduction
25
Min
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La bioinformatique : une introduction

Embarquez pour une mission pour identifier la voie métabolique qui produit un composé antipaludique dans une plante rare. Pouvez-vous commencer le processus de création d'un nouveau médicament antipaludique ?

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre comment un gène peut être impliqué dans la synthèse d'un composé
  • Comprendre comment la technologie de séquençage de nouvelle génération peut être utilisée pour mesurer l'expression des gènes
  • Utiliser BLAST et l'analyse phylogénétique pour sélectionner les gènes candidats
Techniques
  • BLAST
  • RNA-seq
Les spectrophotomètres : assemblez et explorez l'appareil
15
Min
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Les spectrophotomètres : assemblez et explorez l'appareil

Construisez votre propre spectrophotomètre pour découvrir comment mesurer des substances avec la lumière

Objectifs d'apprentissage
  • Résumer l'utilisation d'un spectrophotomètre pour mesurer les données d'absorbance
  • Mettre en rapport les composants principaux d'un spectrophotomètre avec leurs fonctions au sein de l'instrument
  • Choisir une longueur d'onde optimale pour mesurer un composé d'intérêt à l'aide de données du spectre d'absorption
Techniques
  • Spectrophotométrie
La membrane cellulaire et le transport : les types de protéines de transport
25
Min
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La membrane cellulaire et le transport : les types de protéines de transport

Découvrez la structure et la fonction des membranes cellulaires en lançant des molécules cargo dans une cellule virtuelle.

Objectifs d'apprentissage
  • Identifier la perméabilité relative des bicouches lipidiques à différentes classes de molécules
  • Comparer le transport actif et passif des molécules
  • Identifier les 3 modes de transport actif et les différentes classes de molécules de canaux ioniques et porteuses
Techniques
La membrane cellulaire et le transport : modifiez la membrane cellulaire
25
Min
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La membrane cellulaire et le transport : modifiez la membrane cellulaire

Découvrez la structure et la fonction des membranes cellulaires à l'aide du modèle de la mosaïque fluide. Appliquez votre apprentissage pour améliorer la santé des cellules synthétiques que le chercheur principal souhaite utiliser pour produire de l'insuline.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire la structure de la membrane plasmique à l'aide du modèle de la mosaïque fluide
  • Identifier la perméabilité relative des bicouches lipidiques à différentes classes de molécules
  • Mettre en rapport l'expression de protéines de transport spécifiques avec le rôle de la cellule
Techniques
  • Interprétation des données
  • Préparation des échantillons pour la microscopie
  • Conception expérimentale
  • Microscopie à fluorescence
L'évolution : l'arbre taxonomique de la vie
20
Min
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L'évolution : l'arbre taxonomique de la vie

Concevez un arbre taxonomique qui relie toutes les formes de vie sur Terre en explorant les différences entre les organismes.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire et comparer l'organisation structurelle et fonctionnelle des principaux règnes du vivant
  • Expliquer les relations évolutives qui unissent et séparent les cinq règnes
  • Estimer les caractéristiques physiologiques et anatomiques des organismes au sein d'un règne et d'un groupe
  • Expliquer pourquoi les virus ne font partie d'aucun règne
Techniques
  • Taxonomie
  • Phylogénie
L'évolution : le parcours des canidés
15
Min
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L'évolution : le parcours des canidés

Suivez le parcours évolutif d'une colonie de canidés sur des millions d'années en créant des mutations aléatoires dans leur ADN.

Objectifs d'apprentissage
  • Déterminer de manière critique comment les processus évolutifs ont contribué à la vie contemporaine
  • Décrire comment est née la théorie de l'évolution
  • Expliquer les concepts de sélection naturelle, de dérive génétique et de mutation
  • Appliquer le principe de Hardy-Weinberg pour démontrer la variance génétique dans l'évolution
Techniques
  • Équilibre de Hardy-Weinberg
  • Dérive génétique
L'évolution : identifiez une créature sous-marine
15
Min
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L'évolution : identifiez une créature sous-marine

Plongez dans l'évolution des baleines : d'une séquence de nucléotides à une baleine bleue de 30 mètres de long.

Objectifs d'apprentissage
  • Utiliser le séquençage de l'ADN et les arbres phylogénétiques pour identifier une créature inconnue
  • Aborder les idées fausses répandues sur la théorie de l'évolution
Techniques
  • NGS
  • Interprétation phylogénétique
L'évolution : les générations d'un allèle
15
Min
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L'évolution : les générations d'un allèle

Plongez dans l'évolution des baleines ! Suivez le parcours d'un gène, depuis une mutation rare jusqu'à son immobilisation dans une population, en passant par les désastres naturels et la rivalité.

Objectifs d'apprentissage
  • Découvrir comment les populations évoluent en s'adaptant à leur environnement
  • Comprendre les mécanismes de base de l'évolution
  • Comprendre que les preuves de l'évolution sont le fondement de la biologie
  • Aborder les idées fausses répandues sur la théorie de l'évolution
Techniques
  • Équilibre de Hardy-Weinberg
  • Dérive génétique
Les effets thermiques sur les niveaux d'oxygène marin
15
Min
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Les effets thermiques sur les niveaux d'oxygène marin

Devenez un enquêteur environnemental et résolvez le mystère d'un massacre massif de poissons. Utilisez un spectrophotomètre pour analyser les niveaux d'oxygène dans l'eau et élucider le mystère.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les concepts de base du prélèvement d'échantillons
  • Analyser le niveau d'oxygène dissous dans votre échantillon d'eau à l'aide d'un spectrophotomètre
  • Apprendre les concepts de courbe d'étalonnage, de régression linéaire et d'extrapolation
Techniques
  • Spectrophotométrie
  • Échantillonnage
La calorimétrie : utilisation d'un calorimètre à bombe
15
Min
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La calorimétrie : utilisation d'un calorimètre à bombe

Appliquez la technique de la calorimétrie à la bombe pour aider à résoudre le défi du stockage de l'énergie renouvelable. Découvrez la première loi de la thermodynamique, de l'enthalpie et de l'énergie interne.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre les étapes de base et les points critiques de la réalisation d'une expérience de calorimétrie
  • Définir le concept thermodynamique d'enthalpie et ses unités
  • Expliquer la première loi de la thermodynamique
  • Comprendre la relation entre l'énergie interne et l'enthalpie
Techniques
  • Calorimétrie
Les surfaces énergétiques et les réactions spontanées
15
Min
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Les surfaces énergétiques et les réactions spontanées

Apprenez les concepts de base de la thermodynamique et découvrez comment les réactions chimiques peuvent être représentées avec des surfaces énergétiques. Déterminez quelles réactions chimiques sont spontanées.

Objectifs d'apprentissage
  • Définir les concepts thermodynamiques fondamentaux de l'entropie, de l'enthalpie et de l'énergie libre de Gibbs
  • Expliquer la deuxième loi de la thermodynamique
  • Comprendre et appliquer le concept de spontanéité des réactions
  • Expliquer les différences entre l'enthalpie de combustion et de formation
  • Présenter la loi de Hess en relation avec la réalisation de calculs de changement d'enthalpie
  • Présenter les concepts de réactions exothermiques et endothermiques
Techniques
La numération des cellules : contrôlez l'épidémie
15
Min
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La numération des cellules : contrôlez l'épidémie

Incarnez un détective pharmaceutique pour identifier le lien entre un nouveau médicament et une épidémie récente. Utilisez la méthode scientifique pour définir les différentes variables et effectuez un test de cellules fluorescentes pour tester l'effet du médicament sur les cellules.

Objectifs d'apprentissage
  • Concevoir une expérience et tester une hypothèse
  • Trouver des anomalies dans les cellules
  • Préparer les échantillons et traiter les cultures cellulaires
  • Sélectionner les bons témoins expérimentaux pour vérifier votre hypothèse
  • Comprendre la différence entre les témoins expérimentaux
Techniques
  • Test d’apoptose
  • Coloration des cellules
  • Microscope
  • Pipettage
  • Cultures cellulaires
La méthode scientifique
15
Min
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La méthode scientifique

Travaillez comme un détective pharmaceutique pour identifier le lien entre un nouveau médicament et une épidémie récente. Utilisez la méthode scientifique pour formuler une hypothèse et concevez ensuite une expérience qui permettra de vérifier la validité de votre hypothèse.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire la méthode scientifique
  • Savoir ce qu'il faut prendre en compte lors du choix d'un modèle expérimental
  • Concevoir une expérience et tester une hypothèse
  • Sélectionner les bons témoins expérimentaux pour vérifier votre hypothèse
Techniques
  • Test d’apoptose
Réalisez un Western Blot sec
15
Min
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Réalisez un Western Blot sec

Réalisez une expérience de transfert Western afin de fournir des données et des connaissances permettant d'identifier un traitement prometteur du cancer du sein. Étudiez le lien entre la croissance des vaisseaux sanguins et le développement du cancer, en comprenant la transduction du signal.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer comment un Western blot est réalisé
  • Expliquer comment interpréter les résultats du Western Blot
  • Expliquer la signalisation cellulaire des récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK)
  • Analyser la transduction de signaux déréglés dans les cellules cancéreuses humaines
  • Comprendre le lien entre l'angiogenèse et la croissance tumorale
  • Étudier l'implication de la signalisation du récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGFR) dans le cancer du sein humain
Techniques
  • Western blot
  • Traitement par inhibiteur
  • Histologie
  • Culture cellulaire
La transduction du signal : choisissez le meilleur inhibiteur de cancer
25
Min
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La transduction du signal : choisissez le meilleur inhibiteur de cancer

Étudiez le lien entre la croissance des vaisseaux sanguins et le développement du cancer. Utilisez ces connaissances pour aidez la société pharmaceutique à découvrir des candidats médicaments prometteurs pour traiter les patientes atteintes d'un cancer du sein.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer les principes et l’importance de la transduction du signal intracellulaire
  • Expliquer la signalisation cellulaire des récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK)
  • Analyser la transduction de signaux déréglés dans les cellules cancéreuses humaines
  • Comprendre le lien entre l'angiogenèse et la croissance tumorale
  • Étudier l'implication de la signalisation du récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGFR) dans le cancer du sein humain
Techniques
  • Western blot
  • Traitement par inhibiteur
  • Histologie
  • Culture cellulaire
L'hérédité avec les arbres généalogiques
15
Min
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L'hérédité avec les arbres généalogiques

Explorer les principes de l'hérédité et dessinez un arbre généalogique pour comprendre comment le daltonisme est hérité.

Objectifs d'apprentissage
  • Comprendre la différence entre phénotype et génotype
  • Comprendre la différence entre les allèles récessifs et dominants
  • Dessiner un arbre généalogique
Techniques
  • Arbres généalogiques
L'hérédité avec les carrés de Punnett
15
Min
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L'hérédité avec les carrés de Punnett

Étudiez les principes de l'héritage et aidez une famille à déterminer si les générations futures hériteront du daltonisme.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer comment les caractères sont transmis des parents à leur progéniture
  • Dessiner un échiquier de Punnett
  • Comparer et prédire les phénotypes de la progéniture en fonction de génotypes donnés à l'aide des carrés de Punnett
Techniques
  • Échiquiers de Punnett
La méiose : comment le daltonisme se transmet-il ?
15
Min
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La méiose : comment le daltonisme se transmet-il ?

Étudiez les principes de l'hérédité mendélienne et découvrez comment le daltonisme est hérité en observant le réarrangement chromosomique dans une animation.

Objectifs d'apprentissage
  • Expliquer comment les caractères sont transmis des parents à leur progéniture et les causes des variations entre frères et sœurs
  • Décrire les lois de Mendel sur l'hérédité dans leur rapport avec le daltonisme
  • Analyser les allèles dominants et récessifs ainsi que leur rôle dans la constitution biologique d'un individu
Techniques
Les impacts environnementaux des centrales électriques au charbon
15
Min
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Les impacts environnementaux des centrales électriques au charbon

Rejoignez la chef de projet Marie dans sa quête pour découvrir les impacts environnementaux des centrales électriques au charbon et de la pisciculture. Explorez les problèmes liés à notre source actuelle de carburant et aidez Marie à trouver une solution plus verte pour préserver l'environnement.

Objectifs d'apprentissage
  • Décrire les effets des émissions industrielles de dioxyde de carbone
  • Faire une distinction entre le réchauffement de la planète et le changement climatique
  • Mettre en rapport les émissions de gaz à effet de serre avec le changement climatique
  • Décrire les impacts environnementaux de la prolifération des algues
  • Évaluer l'utilisation du biodiesel comme alternative aux combustibles fossiles
Techniques
La sécurité en chimie : les symboles de danger
15
Min
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La sécurité en chimie : les symboles de danger

Rejoignez l'assistante de laboratoire Marie pour découvrir comment décider des bonnes pratiques de laboratoire et de l'équipement de protection individuelle à utiliser en présence de produits chimiques dangereux. Apprenez la signification des symboles de danger et appliquez vos connaissances à l'aide de quelques exemples de produits chimiques.

Objectifs d'apprentissage
  • Interpréter les symboles de danger associés à différents produits chimiques
  • Repérer les symboles de danger sur la bouteille ou le récipient
  • Appliquer les compétences d'identification des dangers aux pratiques de travail sûres dans le laboratoire
  • Repérer les informations importantes dans une fiche de données de sécurité
Techniques
  • Équipement de protection individuelle
  • Symboles de danger
  • Comment nettoyer les taches/déversements

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Dr. One