Cours · Première année de médecine · semestre 1
Biophysique — S1
En biophysique, une formule n'est pas une chose à retenir : c'est la conclusion d'un modèle, valable sous des hypothèses précises. Ce cours part toujours du phénomène (le sang qui accélère dans un rétrécissement, l'œil qui ne voit pas net de loin), construit le modèle, dit ses hypothèses, vérifie les unités, puis résout des problèmes en plusieurs étapes.
Chaque résultat numérique est recalculé indépendamment, et chaque problème se termine par l'interprétation physiologique du résultat.
- Modules
- 18
- Leçons
- 67
- Durée
- ~31 heures
Construit à partir du programme officiel et des supports d'enseignement 2025-2026 de la FMPR. Understand est indépendant de la faculté.
Commencer gratuitementCe que tu sauras faire
- Appliquer les lois de la circulation (continuité, Bernoulli, Poiseuille, Reynolds) en vérifiant les unités
- Interpréter un résultat physique en termes physiologiques
- Choisir le bon modèle et dire quand il ne s'applique plus
Pour qui
Les étudiants de première année de médecine (semestre 1) de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat (Université Mohammed V). Le parcours suit le programme du module tel qu'il est enseigné en 2025-2026 et annoncé pour 2026-2027 ; il ne remplace pas le cours de la faculté et n'est pas validé par elle.
Ce qu'il te faut
La physique et les mathématiques du baccalauréat : grandeurs et unités, puissances de 10, logarithmes, exponentielle.
Programme
Partie I — Milieu intérieur et fluidesGrandeurs et unités, solutions, circulation, respiration. 7 modules · 30 leçons
- 1 Grandeurs, unités et équations aux dimensionsLe Système international, les unités usuelles en médecine, et l'analyse dimensionnelle qui vérifie une formule avant tout calcul.
- 2 Solutions et compartiments liquidiensConcentrations, osmolarité, équivalents, compartiments de l'eau du corps, lois de Raoult et de Henry.
- 3 Biophysique de la circulation sanguineDébit et continuité, Bernoulli, viscosité et Poiseuille, régimes d'écoulement, travail du cœur et pression artérielle.
- 4 Diffusion, osmose et échanges capillairesLa loi de Fick, la pression osmotique de van 't Hoff, la tonicité, l'hémolyse, et les forces de Starling qui expliquent l'œdème.
- 5 Potentiels membranairesPotentiel d'équilibre de Nernst, équilibre de Donnan, potentiel de repos de Goldman, pompe Na⁺/K⁺ et potentiel d'action.
- 6 Équilibre acido-basique et tamponspH, pKa, l'équation de Henderson-Hasselbalch, les tampons de l'organisme, le diagramme de Davenport et les quatre grands désordres.
- 7 Biophysique de la respirationLois des gaz, pressions partielles, ventilation alvéolaire, mécanique pulmonaire, diffusion alvéolo-capillaire et transport de l'O₂ et du CO₂.
Partie II — Signaux et sensÉlectrophysiologie et ECG, audition, vision. 3 modules · 10 leçons
- 8 ÉlectrocardiogrammeLe cœur comme dipôle, les dérivations d'Einthoven et de Goldberger, le système hexaxial de Bailey, l'axe électrique et la lecture d'un tracé.
- 10 Optique de l'œil et amétropiesRéfraction, lentilles et vergences, l'œil réduit, l'accommodation, la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, l'astigmatisme et leur correction.
- 11 Vision des couleurs et photométrieBâtonnets et cônes, trichromatie, anomalies de la vision des couleurs, grandeurs photométriques et loi de l'inverse du carré.
Partie I — Milieu intérieur et fluidesGrandeurs et unités, solutions, circulation, respiration. 1 module · 3 leçons
- 12 Migration dans les fluidesSédimentation (loi de Stokes, vitesse de sédimentation), centrifugation et électrophorèse des protéines.
Partie III — Rayonnements et imagerieOndes, radioactivité, interactions rayonnement-matière, imagerie, radioprotection. 6 modules · 19 leçons
- 13 Structure du noyau et radioactivitéNoyau, isotopes, énergie de liaison ; désintégrations α, β⁻, β⁺, capture électronique, γ ; loi de décroissance, activité, période effective.
- 14 Interactions des rayonnements avec la matièreParticules chargées (ionisation, TEL, parcours, pic de Bragg), photons (effet photoélectrique, Compton, matérialisation), atténuation et couche de demi-atténuation.
- 15 Dosimétrie et effets biologiques des rayonnementsDose absorbée, dose équivalente, dose efficace ; effets moléculaires et cellulaires ; effets déterministes et stochastiques.
- 16 Radioprotection et détection des rayonnementsPrincipes de justification, d'optimisation et de limitation ; temps, distance, écran ; détecteurs et dosimètres.
- 17 Rayons X, radiographie et scannerProduction des rayons X, spectre, image radiologique et contraste, tomodensitométrie et unités Hounsfield.
- 18 Échographie, médecine nucléaire, IRM et usages thérapeutiquesUltrasons et effet Doppler, scintigraphie et TEP, résonance magnétique nucléaire, radiothérapie et lasers médicaux.
Préparer l'examenS'entraîner au format de l'épreuve de ta faculté. 1 module · 5 leçons
- 90 S'entraîner au format de l'examen (FMPR)Des QCM à quatre propositions, une ou plusieurs justes, avec les conventions du cours de la FMPR.