Qu'est-ce qu'un génome ? Un génome contient toutes les informations dont une cellule a besoin pour se développer, fonctionner et se reproduire, ainsi que toutes les informations nécessaires pour que ces cellules se rassemblent et forment une personne, une plante ou un animal. Les génomes contiennent l'ensemble des gènes d'un organisme, ainsi que les structures génétiques encore plus minuscules qui aident à réguler quand et comment ces gènes sont utilisés. La capacité à faire repousser un ligament déchiré, les indices qui pourraient prédire l'apparition d'une maladie mentale, le potentiel nutritionnel des cultures, et même l'histoire de la vie elle-même, sont tous encodés dans les génomes. En suivant ce cours, vous découvrirez comment les scientifiques déchiffrent le langage des génomes pour apprendre à développer des aliments et des carburants durables, à améliorer le traitement et la prévention des maladies et à protéger notre environnement.
Le professeur Robinson est le principal instructeur de ce cours. En outre, chaque module est animé par plusieurs professeurs invités. Ces derniers sont issus de divers domaines d'études - biologie, physique, informatique et bien d'autres - et poursuivent des objectifs de recherche variés, tout en partageant un intérêt commun pour les approches et les technologies génomiques. Les instructeurs invités sont les suivants : - Elizabeth (Lisa) Ainsworth, professeur associé de biologie végétale - Mark Band, directeur de l'installation de génomique fonctionnelle - Alison Bell, professeur associé de biologie animale - Jenny Drnevich, spécialiste en bio-informatique de la génomique fonctionnelle au sein du High-Performance Biological Computing - Christopher Fields, directeur associé du High-Performance Biological Computing - Bruce Fouke, directeur du Roy J. Carver Biotechnology Center - Glenn Fried, directeur de l'institut Carl R. Woese Institute for Genomic Biology Core Facilities - Nigel Goldenfeld, professeur de physique - Brendan Harley, professeur adjoint d'ingénierie chimique et biomoléculaire - Alvaro Hernandez, directeur du High-Throughput Sequencing and Genotyping Facility - Victor Jongeneel, ancien directeur de la bioinformatique au NCSA et ancien directeur du High-Performance Biological Computing - Kingsley Boateng, chercheur principal au Carl R. Woese Institute for Genomic Biology Core Facilities - Stephen Long, professeur de biologie végétale et de sciences des cultures - Ruby Mendenhall, professeur associé d'études afro-américaines - William Metcalf, professeur de microbiologie - Karen Sears, professeur adjoint de biologie animale - Saurabh Sinha, professeur associé d'informatique - Lisa Stubbs, professeur de biologie cellulaire et développementale - Rachel Whitaker, professeur associé de microbiologie - Derek Wildman, professeur de physiologie moléculaire et intégrative - Peter Yau, directeur de la Protein Sciences Facility
Vous vous familiariserez avec le cours, vos camarades de classe et notre environnement d'apprentissage. L'orientation vous aidera également à acquérir les compétences techniques requises pour le cours.
Inclus
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2 vidéos•Total 11 minutes
Bienvenue à la génomique : Décoder le langage universel de la vie ! (Aperçu du cours)•3 minutes
Qu'est-ce que la génomique ?•9 minutes
4 lectures•Total 30 minutes
Syllabus•15 minutes
À propos des forums de discussion•5 minutes
Mise à jour de votre profil•5 minutes
Médias sociaux•5 minutes
1 devoir•Total 10 minutes
Quiz d'orientation•10 minutes
1 sujet de discussion•Total 60 minutes
Apprendre à connaître ses camarades de classe•60 minutes
1 plugin•Total 15 minutes
Enquête démographique•15 minutes
Qu'est-ce qu'un génome et pourquoi s'en soucier ?
7 heures à terminer
Détails du module
Gènes, génomes, ADN : ces mots se sont glissés dans nos cycles d'information quotidiens et dans notre conscience, mais ce qu'ils signifient réellement reste souvent flou. Dans ces leçons, nous ne nous contenterons pas de vous expliquer ce qu'est un génome en biologie, mais nous vous donnerons une perspective concrète sur les raisons pour lesquelles vous vous intéressez déjà à la génomique - peut-être d'une manière que vous ne soupçonnez même pas. Vous vous intéressez à l'origine de votre nourriture, aux problèmes de santé que vous êtes le plus susceptible de développer, aux poissons qui partageront votre aquarium avec le plus de succès ? Les génomes sont la clé pour trouver une meilleure réponse à ces questions et à d'autres questions quotidiennes.
Inclus
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11 vidéos•Total 56 minutes
Module 1 : Vue d'ensemble•1 minute
Le livre de la vie•5 minutes
Deux saveurs de recherche : Exploration et application•5 minutes
À quoi sert la génomique ?•6 minutes
La rétro-ingénierie des mécanismes de la vie•6 minutes
Composants de base de la vie•7 minutes
Qu'est-ce que la vie ?•7 minutes
Pourquoi la vie existe-t-elle ?•5 minutes
Comment reconnaître la vie ?•6 minutes
Analyse des cellules vivantes•6 minutes
Module 1 Conclusion•1 minute
3 devoirs•Total 60 minutes
Tous les chemins mènent à la génomique•15 minutes
La vie : ici et là, maintenant et après•15 minutes
Quiz de la semaine 1•30 minutes
2 évaluations par les pairs•Total 180 minutes
Semaine 1 Activité de discussion notée•60 minutes
Devoir de la semaine 1•120 minutes
1 sujet de discussion•Total 120 minutes
Discussion de la semaine 1•120 minutes
À quoi ressemblaient les premiers génomes et comment fonctionnent-ils aujourd'hui ?
5 heures à terminer
Détails du module
Vous avez peut-être vu l'ADN représenté visuellement de différentes manières : une échelle tordue, un enchevêtrement de ficelles, une série de X négligés, une rangée de lettres. Mais que fait réellement l'ADN et quel est son rapport avec les gènes et le génome ? Comment les scientifiques peuvent-ils passer de l'étude de la structure physique du génome à la compréhension de sa fonctionnalité ? Ce module vous aidera à vous familiariser avec ces idées.
Inclus
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11 vidéos•Total 49 minutes
Vue d'ensemble du module 2•1 minute
Comprendre les systèmes complexes•4 minutes
Qu'est-ce que l'ADN ?•3 minutes
Qu'est-ce qu'un génome ?•5 minutes
La grammaire des génomes•6 minutes
Comment lire les génomes ?•6 minutes
Génomique et informatique : P2P•6 minutes
Calcul biologique à haute performance•5 minutes
Égaliser l'accès à la génomique de la santé•3 minutes
Défis en matière de supercalculateurs (facultatif)•7 minutes
Module 2 Conclusion•1 minute
3 devoirs•Total 60 minutes
Les rouages du génome•15 minutes
Séquençage du génome•15 minutes
Quiz de la semaine 2•30 minutes
2 évaluations par les pairs•Total 180 minutes
Semaine 2 Activité de discussion notée•60 minutes
Semaine 2 : devoir d'honneur•120 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
Discussion de la semaine 2•10 minutes
Comment utiliser les génomes pour comprendre l'organisme sain et lutter contre les maladies ?
5 heures à terminer
Détails du module
Souvent, nous n'entendons parler des gènes que lorsque quelque chose ne va pas - lorsque des mutations, des erreurs commises dans la séquence de l'ADN, provoquent une maladie comme le cancer ou la mucoviscidose. Mais que se passe-t-il à l'intérieur de nos cellules pour qu'une mutation de l'ADN se traduise par les symptômes physiques d'une maladie ? Pourquoi certaines mutations entraînent-elles des résultats positifs, ou pas de changement du tout ? Pour répondre à ces questions, nous examinons de plus près la manière dont l'information circule des gènes à l'ARN, aux protéines et à toutes les structures et processus physiques qui composent les êtres vivants.
Inclus
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14 vidéos•Total 72 minutes
Vue d'ensemble du module 3•2 minutes
Les deux grands de la biologie•3 minutes
Du gène à la protéine•5 minutes
Que font les protéines et comment ?•6 minutes
Comment les protéines évoluent-elles ?•4 minutes
Transfert horizontal de gènes : Se préoccuper du partage de l'ADN•5 minutes
Pourquoi étudions-nous les microbes ?•7 minutes
Les antibiotiques et la course aux armements microbiens•10 minutes
La révolution de la science des protéines•5 minutes
L'installation de recherche sur les protéines au CBC•5 minutes
La complexité à partir de la simplicité•6 minutes
Les voies de la compréhension de l'esprit•6 minutes
Cartographie du paysage génomique•6 minutes
Module 3 Conclusion•2 minutes
4 devoirs•Total 75 minutes
Le dogme central•15 minutes
Microbes et résistance aux médicaments•15 minutes
Interactions génétiques•15 minutes
Quiz de la semaine 3•30 minutes
2 évaluations par les pairs•Total 120 minutes
Semaine 3 Activité de discussion notée•60 minutes
Semaine 3 : devoir d'honneur•60 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
Discussion de la semaine 3•10 minutes
Que peuvent nous apprendre les génomes sur la manière de cultiver de nouveaux organes ou de nouvelles cultures ?
7 heures à terminer
Détails du module
Si toutes les cellules de tous les tissus et organes de notre corps ont le même génome, comment se fait-il qu'elles puissent être si différentes ? Comment une cellule de cheveu, un globule blanc ou une cellule du cerveau savent-ils ce qu'ils doivent faire ou où ils doivent aller ? La réponse peut être trouvée en regardant au-delà de la structure du génome, dans la chronologie de ses activités. Reconnaître que les informations stockées dans le génome peuvent être utilisées de manière flexible nous montre comment les êtres vivants peuvent se développer et changer au fil du temps.
Inclus
13 vidéos5 devoirs2 évaluations par les pairs1 sujet de discussion
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13 vidéos•Total 67 minutes
Vue d'ensemble du module 4•1 minute
Changer la nature de la médecine•4 minutes
La crise d'identité des cellules du nouveau-né•8 minutes
Biomatériaux et santé humaine•6 minutes
Pourquoi étudier le développement des mammifères ?•6 minutes
Étudier le développement des membres : Quatre pouces en l'air ?•5 minutes
Le qui, le où et le quand des gènes dans le développement•10 minutes
Préparer les cultures au changement climatique•4 minutes
La peur des OGM•7 minutes
Module 4 Conclusion•1 minute
5 devoirs•Total 90 minutes
Guider la croissance des tissus•15 minutes
Formes infinies•15 minutes
S'adapter au changement•15 minutes
Préoccupations concernant les OGM•15 minutes
Quiz de la semaine 4•30 minutes
2 évaluations par les pairs•Total 120 minutes
Semaine 4 Activité de discussion notée•60 minutes
Devoir de mémoire de la semaine 4•60 minutes
1 sujet de discussion•Total 120 minutes
Discussion de la semaine 4•120 minutes
Comment les génomes pourraient-ils nous permettre de prévoir les problèmes de santé avant qu'ils ne surviennent ?
7 heures à terminer
Détails du module
Vous avez peut-être entendu parler de l'opposition entre la nature et l'éducation, ou de la réponse moderne "nature et éducation" Mais comment le "nurture", l'environnement, agit-il sur le génome ? Les effets biologiques de l'expérience peuvent-ils être transmis d'une génération à l'autre ? Et qu'est-ce que tout cela a à voir avec des questions de la vie quotidienne, comme notre santé physique et mentale ? Un examen plus approfondi de deux mécanismes qui contribuent à réguler l'activité des gènes, les modifications épigénétiques et les facteurs de transcription, apporte des éléments de réponse.
Inclus
16 vidéos4 devoirs2 évaluations par les pairs1 sujet de discussion
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16 vidéos•Total 74 minutes
Vue d'ensemble du module 5•1 minute
Le génome dynamique•3 minutes
L'expérience à travers les générations•5 minutes
Santé : Cette fois, c'est personnel•7 minutes
La bonne étude de l'humanité•3 minutes
Prévoir les problèmes de grossesse•4 minutes
Lire le plan de la vie•4 minutes
La hiérarchie des gènes•4 minutes
Régulation des gènes et comportement social•6 minutes
Cartographier la ponctuation du génome•6 minutes
Installation de services ADN•5 minutes
Variété : L'épice de la vie•6 minutes
Syndromes comportementaux•8 minutes
Lamarck au XXIe siècle•5 minutes
Gènes, cerveau et comportement social•5 minutes
Module 5 Conclusion•1 minute
4 devoirs•Total 105 minutes
Marques d'expérience•15 minutes
Analyse de la régulation des gènes•30 minutes
Personnalités animales•30 minutes
Quiz de la semaine 5•30 minutes
2 évaluations par les pairs•Total 120 minutes
Semaine 5 Activité de discussion notée•60 minutes
Semaine 5 : devoir d'honneur•60 minutes
1 sujet de discussion•Total 120 minutes
Discussion de la semaine 5•120 minutes
Comment les génomes des membres d'un écosystème coopèrent-ils ou entrent-ils en conflit ?
8 heures à terminer
Détails du module
Le monde est vaste et parfois incompréhensiblement complexe. De même qu'aucun gène du génome n'agit isolément, aucun être vivant sur cette planète n'existe isolément. Dans ce dernier module du cours, nous explorerons certaines des interactions riches et complexes entre les êtres vivants, leurs génomes et le monde qui les entoure.
Inclus
10 vidéos4 devoirs2 évaluations par les pairs2 sujets de discussion1 plugin
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10 vidéos•Total 48 minutes
Vue d'ensemble du module 6•1 minute
Diversité microbienne : Des mondes dans des mondes•4 minutes
Amour et guerre microbiens•5 minutes
Les écosystèmes du corps humain•6 minutes
Que mangerons-nous demain ?•6 minutes
La deuxième révolution verte•6 minutes
Soutenir la recherche en génomique•6 minutes
Défis pour la santé communautaire•6 minutes
Rêves d'un monde meilleur•6 minutes
Module 6 Conclusion•2 minutes
4 devoirs•Total 75 minutes
Mondes microscopiques•15 minutes
Repenser la photosynthèse•15 minutes
Science et société•15 minutes
Quiz de la semaine 6•30 minutes
2 évaluations par les pairs•Total 180 minutes
Semaine 6 Activité de discussion notée•60 minutes
Devoir de la semaine 6•120 minutes
2 sujets de discussion•Total 135 minutes
Discussion de la semaine 6•120 minutes
Dernières réflexions•15 minutes
1 plugin•Total 15 minutes
Enquête de fin de cours•15 minutes
Instructeur
Évaluations de l’enseignant
Évaluations de l’enseignant
Nous avons demandé à tous les étudiants de fournir des commentaires sur nos enseignants au sujet de la qualité de leur pédagogie.
L'université de l'Illinois à Urbana-Champaign est un leader mondial de la recherche, de l'enseignement et de l'engagement public, qui se distingue par l'étendue de ses programmes, son excellence académique et la renommée internationale de son corps professoral et de ses anciens étudiants. L'Illinois sert le monde en créant des connaissances, en préparant les étudiants à avoir un impact sur leur vie et en trouvant des solutions aux besoins essentiels de la société.
OK
Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?
Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’
Avis des étudiants
4.6
331 avis
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74,62 %
4 stars
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3 stars
3,92 %
2 stars
1,81 %
1 star
3,32 %
Affichage de 3 sur 331
M
MA
5·
Révisé le 2 janv. 2019
Quite informative and useful course... I just love it...
S
SI
5·
Révisé le 17 déc. 2020
This course helped me better understand genomics. The instructors used simple language and were easy to understand. I highly recommend this course to anyone interested.
M
MP
5·
Révisé le 2 août 2020
Hello, myself Mili PatelI really enjoyed this course. All in this course satisfying and just want to say it's beyond my expectation. Thank you.... 🙂
Pour accéder aux supports de cours, aux devoirs et pour obtenir un certificat, vous devez acheter l'expérience de certificat lorsque vous vous inscrivez à un cours. Vous pouvez essayer un essai gratuit ou demander une aide financière. Le cours peut proposer l'option "Cours complet, pas de certificat". Cette option vous permet de consulter tous les supports de cours, de soumettre les évaluations requises et d'obtenir une note finale. Cela signifie également que vous ne pourrez pas acheter un certificat d'expérience.
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