Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse, spécialité génie biologique

Certification RNCP41028
Formacodes 12046 | Biologie 12081 | Biotechnologie 32062 | Recherche développement 15099 | Résolution problème
Nomenclature Europe Niveau 7

Codes NSF 112 | Chimie-biologie, biochimie 118 | Sciences de la vie 200 | Technologies industrielles fondamentales
Voies d'accès : Formation initiale Formation continue Contrat de professionnalisation VAE

Prérequis : L'entrée dans le curusus de formation, qui est de 5 ans, peut se faire à plusieurs niveaux : * en 1ère année, formation validée de niveau 4 * en 2ème année, formation validée de niveau 5 * en 3ème année, formation validée de niveau 5 ou 6 * en 4ème année, formation validée de niveau6

Certificateurs :
Certificateur SIRET
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE (INSA) 19310152400018


Activités visées :
* Conception et élaboration de biocatalyseurs répondant aux contraintes industrielles * Production de molécules d’intérêt en utilisant des réactions microbiennes et/ou enzymatiques * Dimensionnement et optimisation des procédés (réacteurs biologiques, unités d’extraction) * Gestion et analyse des risques sur les matières chimiques et biologiques * Innovation et recherche développement * Conception, qualification et certification d’équipements et d’appareillages de production * Planification, gestion, animation projets et équipes * Gestion risques,déchets et environnement durable * Industrialisation et optimisation de chaînes de production * Gestion clients, formation et support technique * Communication avec les différentes parties prenantes (internes et externes)

Capacités attestées :

* Appliquer les outils fondamentaux de l’ingénieur en génie biologique
* Formuler et modéliser des problèmes relatifs au génie biologique
* Concevoir et élaborer des biocatalyseurs répondant aux contraintes industrielles par différentes techniques (ingénierie métabolique, génie génétique et modélisation moléculaire)
* Mettre en œuvre des réactions biochimiques (enzymatiques et microbiennes)
* Dimensionner et optimiser des procédés (réacteurs biologiques, unités d’extraction / purification, échangeurs).
* Intégrer, dans l'analyse des problèmes et le développement des solutions, les aspects Qualité – Hygiène
- Sécurité (notamment alimentaire)
- Environnement (gestion durable des ressources naturelles, éco
- et bio-technologies pour accompagner la transition écologique; substituts au carbone fossile pour l’énergie et la chimie notamment)
* Gérer un projet inter/pluri disciplinaire (maîtriser une méthode de gestion de projets, analyse des coûts...)
* Communiquer en entreprise (rapports, compte rendus, synthèse, présentations orales…) en plusieurs langues
* Gérer un groupe : animer une équipe, argumenter et négocier, communiquer en situation de crise
* Formuler et argumenter des solutions en s'appuyant sur des éléments économiques, de veille et positionnement scientifique, RSE
* Prendre en compte les enjeux des relations au travail, de sécurité et de santé au travail et les dimensions éthiques (bioéthique) qui s'y rapportent
* Travailler en contexte international et multiculturel en prenant en compte les enjeux industriels, économiques et sociétaux
* Protéger, valoriser et exploiter une innovation

Secteurs d'activité :
* Agroalimentaire * Agro-Industrie * Santé/industrie pharmaceutique * Cosmétique * Environnement * Energie * Chimie fine

Types d'emplois accessibles :
* Ingénieur d’études/conseil * Ingénieur recherche et développement * Ingénieur production * Ingénieur qualité * Ingénieur hygiène, sécurité et environnement * Chef de projet * Ingénieur technico-commercial * Ingénieur « marketing »

Objectif contexte :
Le diplôme d’ingénieur de l’INSA Toulouse en spécialité génie biologique. a pour objectif de certifier la capacité pour son titulaire de conduire des projets relatifs aux biotechnologies et aux bio-industries. Les ingénieurs en génie biologique appliquent l’ensemble des méthodologies touchant à la conversion par voie biologique du matériel biotique ou non, depuis l’échelle du laboratoire jusqu’à l’échelle industrielle. À ce titre, ils conçoivent et élaborent des biocatalyseurs répondant aux contraintes industrielles par différentes techniques (ingénierie métabolique, génie génétique et modélisation moléculaire), ils mettent en œuvre des réactions biochimiques (enzymatiques et microbiennes) et dimensionnent et optimisent des procédés (réacteurs biologiques, unités d’extraction / purification, échangeurs). Les ingénieurs INSA en génie biologique contribuent aux grands défis sociétaux du XXIème siècle : transition énergétique vers une énergie propre, sure et efficace (substituts au carbone fossile pour l’énergie et la chimie notamment); gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique (gestion durable des ressources naturelles, éco- et bio-technologies pour accompagner la transition écologique); sécurité alimentaire et défi démographique (alimentation saine et durable, économie circulaire); santé, démographie, bien-être (silver économie), ruptures technologiques (acquisitions de données à haut débit, cellules souches…).

Statistiques : :
Année Certifiés Certifiés VAE Taux d'insertion global à 6 mois Taux d'insertion métier à 2 ans
2023 56 0 100 100
2021 44 0 95 100
2024 39 0 100 100
2022 59 1 100 100
2020 45 0 100 100

Bloc de compétences

RNCP41028BC01 : Produire des molécules d’intérêt en utilisant des réactions microbiennes
Compétences :
1/ Mobiliser les techniques de biologie cellulaire 2/ Mettre en œuvre des lignées cellulaires dans un réacteur en toute sécurité 3/ Utiliser l'instrumentation associée au réacteur et à déterminer les principaux paramètres (rendement, productivité, coût, ...) d'une production
Modalités d'évaluation :
* Analyse de cas d’ études pratiques issus de projets industriels et de recherche * Examen écrit individuel sur la résolution de problèmes * Quizz et autoévaluation de la progression dans l’assimilation des compétences
RNCP41028BC02 : Produire des molécules d’intérêt en utilisant des réactions enzymatiques
Compétences :
1/ Mobiliser les outils bioinformatiques pour comprendre les mécanismes d'action des enzymes 2/ Mobiliser les outils bioinformatiques et de biologie moléculaire pour ingénieurer des enzymes à façon 3/ Mettre en œuvre des enzymes dans des réacteurs en toute sécurité en prenant en compte les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
Modalités d'évaluation :
* Analyse de cas d’ études pratiques issus de projets industriels et de recherche * Examen écrit individuel * Projet (en binôme)
RNCP41028BC03 : Concevoir et élaborer des biocatalyseurs microbiens
Compétences :
1/Mobiliser les approches d'ingénierie génétique pour l'optimisation et/ou la modification d’organismes vivants d'intérêt industriel dans le respect des considérations éthiques 2/ Analyser les principaux éléments moléculaires permettant l’organisation et l'expression des génomes
Modalités d'évaluation :
* Analyse de cas d’ études pratiques issus de projets industriels et de recherche * Constitution de dossier technique de synthèse en binôme * Oral de présentation d’un dossier technique * Examen écrit individuel et oral sur la résolution de problèmes
RNCP41028BC04 : Mettre en oeuvre des méthodes de bioséparation et d'analyse pour purifier et caractériser des molécules
Compétences :
1/ Résoudre la structure de molécules chimiques et biologiques 2/ Mobiliser les méthodes de bioséparation pour choisir la plus appropriée 3/ Dimensionner les opérations unitaires de séparation dans un contexte GMP en prenant en compte les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
Modalités d'évaluation :
* Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau d’études (seul) * Examen écrit individuel * Quizz et autoévaluation de la progression dans l’assimilation des compétences
RNCP41028BC05 : Dimensionner et optimiser des bioprocédés
Compétences :
1/ Mobiliser les outils de l'ingénieur (bilan matériel et énergie) pour choisir de manière raisonnée un réacteur/échangeur 2/ Dimensionner un un réacteur/échangeur 3/ Mettre en route des installations et des ateliers avec les équipées dédiées
Modalités d'évaluation :
* Constitution de dossier technique de synthèse (en groupe) * Oral de présentation d’un dossier technique * Examen écrit individuel

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