Un service d'Akta, cabinet de conseil en certification professionnelle
OpenDataForma RNCP · RS · Formacode · NSF
RNCP42706 Active · Niveau 7

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

Certificateur · MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

L'essentiel

Certificateur(s)

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

Le secteur scientifique, technologique et économique de la biologie a connu depuis le XXème siècle des évolutions majeures et doit désormais faire face à des défis technologiques et sociétaux dans de nombreux domaines. L’ingénieur INSA en Génie Biologique contribuent à ces grands défis : 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), ou encore ruptures technologiques (acquisitions de données à haut débit, cellules souches…).

La certification obtenue grâce à la formation dans la spécialité Génie Biologique de l’INSA de Toulouse répond à l’ensemble de ces défis. Elle a pour objectif de développer les fondamentaux en biologie et d’offrir la capacité pour son titulaire de conduire des projets relatifs aux biotechnologies et aux bio-industries (Pharmacologie, Agroalimentaire, Recherche & Développement, Environnement, Cosmétologie et métier du Conseil parmi d’autres).

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).

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)
Gestion de projets et d’équipes multidisciplinaires

Compétences 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

Blocs de compétences · 5

RNCP42706BC01
Produire des molécules d’intérêt en utilisant des réactions microbiennes
Compétences visées
Mobiliser les techniques de biologie cellulaire
Mettre en œuvre des lignées cellulaires dans un réacteur en toute sécurité
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
RNCP42706BC02
Produire des molécules d’intérêt en utilisant des réactions enzymatiques
Compétences visées
Mobiliser les outils bioinformatiques pour comprendre les mécanismes d'action des enzymes
Mobiliser les outils bioinformatiques et de biologie moléculaire pour ingénieurer des enzymes à façon
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)
RNCP42706BC03
Concevoir et élaborer des biocatalyseurs microbiens
Compétences visées
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
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
RNCP42706BC04
Mettre en œuvre des méthodes de bioséparation et d'analyse pour purifier et caractériser des molécules
Compétences visées
Résoudre la structure de molécules chimiques et biologiques
Mobiliser les méthodes de bioséparation pour choisir la plus appropriée
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
RNCP42706BC05
Dimensionner et optimiser des bioprocédés
Compétences visées
Mobiliser les outils de l'ingénieur (bilan matériel et énergie) pour choisir de manière raisonnée un réacteur/échangeur
Dimensionner un un réacteur/échangeur
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

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Agroalimentaire
Agro-Industrie
Santé / industrie pharmaceutique
Cosmétique
Environnement
Énergie
Chimie fine

Types d'emplois accessibles

Ingénieur d’études/conseilIngénieur recherche et développementIngénieur productionIngénieur qualitéIngénieur hygiène, sécurité et environnementChef de projetIngénieur technico-commercialIngénieur « marketing »

Métiers visés (ROME)

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Très élevée (5/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.

2 650 € salaire médian (mensuel)
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 9 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 2 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
  • G1X70 — Techniciens et agents de maîtrise en intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE industriel et protection du patrimoine naturel tension 5/5 (Très élevée)
  • H0X40 — Ouvriers qualifiés du contrôle qualité et de laboratoire tension 5/5 (Très élevée)
  • H0X90 — Techniciens du contrôle qualité tension 5/5 (Très élevée)
  • H0X92 — Techniciens et agents de maîtrise de la logistique, du planning, de l'ordonnancement et méthodes en industrialisation tension 3/5 (Modérée)
  • H1X91 — Ingénieurs et cadres techniques en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels et exploitation éco-industriel tension 3/5 (Modérée)
  • H1X93 — Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité tension 5/5 (Très élevée)
  • N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement tension 5/5 (Très élevée)
  • N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) tension 5/5 (Très élevée)
  • N1X91 — Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur) tension 2/5 (Faible)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

29 676 projets de recrutement
44 % jugés difficiles à recruter
7 % emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 9 familles professionnelles (nomenclature FAP).
  • G1X70 — Techniciens et agents de maîtrise en intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE industriel et protection du patrimoine naturel
  • H0X40 — Ouvriers qualifiés du contrôle qualité et de laboratoire
  • H0X90 — Techniciens du contrôle qualité
  • H0X92 — Techniciens et agents de maîtrise de la logistique, du planning, de l'ordonnancement et méthodes en industrialisation
  • H1X91 — Ingénieurs et cadres techniques en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels et exploitation éco-industriel
  • H1X93 — Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité
  • N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement
  • N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)
  • N1X91 — Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur)

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte
Formation initiale Oui
Formation continue Oui
Apprentissage Non
Contrat de professionnalisation Oui
Candidature individuelle Non
VAE Oui
Prérequis à l'entrée
L'entrée dans le cursus 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 niveau 6
Composition du jury — Formation initiale, Contrat de professionnalisation
Le jury d’établissement, présidé par la directrice de l'INSA Toulouse ou son représentant, comprend 6 membres du département Sciences et Technologies Pour l’Ingénieur (le directeur de département, le directeur des études de première année et les 4 directeurs d’études des pré-orientations ou leurs représentants), 2 représentants par spécialité choisis parmi l’ensemble des présidents et secrétaires de pré- jurys (département, formation continue et VAE) ainsi que le directeur des études de l’INSA (ou son représentant).
Composition du jury — Formation continue
Le jury de formation continue, présidé par la directrice de l'INSA Toulouse ou son représentant, comprend l’ensemble des présidents et secrétaires des commissions de recrutement des départements, deux des professionnels ayant participé à ces commissions ainsi que le Directeur des Etudes et le responsable de la Formation Continue à l’INSA.
Composition du jury — VAE
Un jury de validation des acquis de l’expérience est constitué par spécialité. Le jury de VAE , présidé par la directrice de l'INSA Toulouse ou son représentant, est composé de membres permanents et de membres désignés spécialistes du diplôme. Il comprend, d’une part, le Directeur des Etudes, le Responsable de la Formation continue et d’autre part, le Directeur du département de la spécialité, 2 ou 3 enseignants de la spécialité, 1 enseignant du Centre des Sciences Humaines et 2 représentants du monde industriel qualifiés au titre de la certification visée.

Liens avec d'autres certifications

Anciennes versions

Base légale

Date d'échéance31-08-2031

Pour plus d'informations · Statistiques

AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans
2025 59 100 % 100 %
2024 45 100 % 100 %
2023 49 100 % 100 %
2022 48 100 % 100 %
2021 62 100 % 100 %
Télécharger (PDF) MD